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一种新型双向站及其使用方法

申请号 CN202311623581.X 申请日 2023-11-30 公开(公告)号 CN117868044A 公开(公告)日 2024-04-12
申请人 中铁水利水电规划设计集团有限公司; 发明人 高琛; 付国丛; 许文阳; 罗明; 喻彬彬; 江亮亮; 胥宗强; 姜顺坤;
摘要 本 发明 公开了一种新型双向 泵 站及其使用方法,涉及 水 利工程领域,包括控制闸、上层出水涵洞、下层出水涵洞、上层出水涵洞与前池左侧连接段、上层出水涵洞与前池右侧连接段。本发明通过控制不同闸 门 的启闭并结合不同的过流通道就可满足抽引、抽排、自引、自排四种不同的需求,所涉及的控制闸门总共为7个。
权利要求

1.一种新型双向站,其特征在于:包括闸、前池、进池、下层涵洞、上层涵洞、上层出水涵洞与前池右侧连接通道,其特征在于;所述闸门包括闸门一、闸门二、闸门三、闸门四、闸门五、闸门六和闸门七,所述闸门一设置在前池与进水池之间,所述闸门二设置在泵站后方下层涵洞远离进水池的一端;
所述闸门三和闸门四分别设置在泵站后方上层涵洞靠近水泵出水口的左右两侧,所述闸门五设置在泵站后方远离水泵出水口的上层涵洞末端,所述闸门六设置在左侧连接通道的末端,所述闸门七设置在左侧连接通道末端,所述前池位于闸门一左侧的外侧河中,所述进水池位于闸门一右侧泵房下部,所述下层涵洞与上层涵洞位于泵站后侧,所述上层出水涵洞与前池左侧连接通道位于闸门三后侧,所述上层出水涵洞与前池右侧连接通道位于闸门后侧。
2.根据权利要求1所述的一种新型双向泵站,其特征在于:所述闸门一位于前池与进水池之间,使其控制前池与进水池之间的水流通,通过控制闸门一,以控制前池内水流进入进水池。
3.根据权利要求2所述的一种新型双向泵站及其使用方法,其特征在于:所述闸门二位于下层涵洞的末端,使其隔断内河侧水流进入进水池,通过启闭闸门二,以控制内河侧水流进入进水池。
4.根据权利要求3所述的一种新型双向泵站,其特征在于:所述闸门三位于上层涵洞水泵出水口左侧,以控制水流从上层涵洞流入上层出水涵洞与前池左侧连接通道。
5.根据权利要求1所述的一种新型双向泵站,其特征在于:所述闸门四位于上层涵洞水泵出水口右侧,以控制水流从上层涵洞流入上层出水涵洞与前池右侧连接通道。
6.根据权利要求5所述的一种新型双向泵站,其特征在于:所述闸门五位于上层涵洞末端,以控制水流从上层涵洞流入内河侧。
7.根据权利要求1所述的一种新型双向泵站,其特征在于:所述闸门六位于上层出水涵洞与前池左侧连接通道末端,以控制水流从上层出水涵洞与前池左侧连接通道流入前池。
8.根据权利要求7所述的一种新型双向泵站,其特征在于:所述闸门七位于上层出水涵洞与前池左侧连接通道末端,以控制流水从上层出水涵洞与前池左侧连接通道流入前池。
9.根据权利要求8所述的一种新型双向泵站,其特征在于:所述上层出水涵洞与前池左侧连接通道以连通上层涵洞与前池,所述上层涵洞水流由上层出水涵洞与前池左侧连接通道来连接通道流入前池,所述上层出水涵洞与前池右侧连接通道以连通上层涵洞与前池,且上层涵洞水流由此连接通道流入前池。
10.根据权利要求1 9中任意一项所述的一种新型双向泵站的使用方法,其特征在于:
~
包括以下步骤:
S1、在泵站需要进行抽引时,开启闸门一、闸门五,关闭闸门二、闸门三、闸门四、闸门六、闸门七,此时水流从外河侧前池进入进水池,再由水泵将进水池水流抽往泵站后方的上层涵洞内,此时闸门三、闸门四、闸门六、闸门七关闭,水流从水泵出水口流出后只能经由上层涵洞流过闸门五进入内河;
S2、在泵站需要进行抽排时,开启闸门二、闸门三、闸门四、闸门六、闸门七,关闭闸门一、闸门五,此时水流从内河侧经由下层涵洞进入进水池,再由水泵将进水池内水流抽向上层涵洞,此时闸门五处于关闭状态,水流从水泵出水口流出后只能从闸门三、闸门四流入,再经由左右两侧连接通道,最后从闸门六、闸门七流入前池进入外河侧,以此来实现抽排功能;
S3、在泵站需要进行自引时,自引的前提需要外河侧水位高于内河侧时才能实现,开启闸门一、闸门二,关闭闸门三、闸门四、闸门五、闸门六、闸门七,此时由于外河水位高于内河水位,水流能从外河侧经前池、进水池、下层涵洞、流经闸门二进入内河侧,由此实现自引功能;
S4、在泵站需要进行自排时,自排的前提需要内河侧水位高于外河侧时才能实现,开启闸门一、闸门二,关闭闸门三、闸门四、闸门五、闸门六、闸门七,此时由于内河水位高于外河水位,水流从内河侧经闸门二进入下层涵洞、再流经进水池、前池最后流入外河侧,由此实现自排功能。

说明书全文

一种新型双向站及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及利工程技术领域,特别是一种新型双向泵站及其使用方法。

背景技术

[0002] 传统的泵站布置形式以单向引/排水泵站最为常见,其运行方式为(以引水泵站为例):水流从外河经由引渠引导或者直接进入前池,由前池翼墙进行导流进入泵房下层的进水池,再通过水泵将进水池水流抽取到所需高度后通过出水涵洞引出。单向泵站具有结构形式相对简单,造价相对较低的特点,并且大多数地区的泵站仅需满足排涝或引水灌溉两项需求中的一项就足够了,单向泵站就恰好适用。但也正因如此,单向泵站单一的功能也限制了其使用范围,对于一些内外河水位变化较大的特定地区而言,单向引\排的泵站已满足不了其引排需求,这些地区既需要在枯水时引水灌溉也需要在内涝时抽水排涝。虽然能通过修建两座单向泵站(一座引水泵站一座排涝泵站)来解决这一问题,但造价不经济并且浪费占地,并非最好的选择。为了同时满足抽引和抽排两项需求,有学者提出了双向X型流道的泵站布置形式,其工作原理是通过设置双层进水流道和出水流道,使用特殊布置形式的水泵进行抽水,在每个流道末端设置一个闸,通过控制闸门的启闭,以达到抽引和抽排的目的。
[0003] 这种传统的双向X型流道泵站虽然能够解决单向泵站功能单一的问题,但其结构形式也存着这一些不足之处:1.传统双向泵站X型流道的布置形式及结构较为复杂,进出水流道较多,且需使用特定布置形式的水泵机组进行抽水,施工较为复杂;2、此类双向泵站在水泵出现问题时,由于水泵布置形式的特殊性维修更换十分不便;3、由于其流道及水泵布置形式的特殊性,使得其与单向引/排水泵站使用的传统水泵布置形式区别较大,对于普遍的单向泵站的水泵布置形式并不适用,且不适用于单向泵站的改造。4、这类形式的双向泵站往往适用于中型及以上的双向泵站建设,对于比较小型的双向泵站建设若采用此结构形式造价不够经济。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供通过控制不同闸门的启闭并结合不同的过流通道就可满足抽引、抽排、自引、自排四种不同的需求的一种新型双向泵站及其使用方法。
[0005] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种新型双向泵站,包括闸门、前池、进水池、下层涵洞、上层涵洞、上层出水涵洞与前池右侧连接通道,所述闸门包括闸门一、闸门二、闸门三、闸门四、闸门五、闸门六和闸门七,所述闸门一设置在前池与进水池之间,所述闸门二设置在泵站后方下层涵洞远离进水池的一端;在本发明的新型双向泵站中,所述闸门三和闸门四分别设置在泵站后方上层涵洞靠近水泵出水口的左右两侧,所述闸门五设置在泵站后方远离水泵出水口的上层涵洞末端,所述闸门六设置在左侧连接通道的末端,所述闸门七设置在左侧连接通道末端,所述前池位于闸门一左侧的外侧河中,所述进水池位于闸门一右侧泵房下部,所述下层涵洞与上层涵洞位于泵站后侧,所述上层出水涵洞与前池左侧连接通道位于闸门三后侧,所述上层出水涵洞与前池右侧连接通道位于闸门后侧。
[0006] 在本发明的新型双向泵站中,所述闸门一位于前池与进水池之间,使其控制前池与进水池之间的水流通,通过控制闸门一,以控制前池内水流进入进水池。
[0007] 在本发明的新型双向泵站中,所述闸门二位于下层涵洞的末端,使其隔断内河侧水流进入进水池,通过启闭闸门二,以控制内河侧水流进入进水池。
[0008] 在本发明的新型双向泵站中,所述闸门三位于上层涵洞水泵出水口左侧,以控制水流从上层涵洞流入上层出水涵洞与前池左侧连接通道。
[0009] 在本发明的新型双向泵站中,所述闸门四位于上层涵洞水泵出水口右侧,以控制水流从上层涵洞流入上层出水涵洞与前池右侧连接通道。
[0010] 在本发明的新型双向泵站中,所述闸门五位于上层涵洞末端,以控制水流从上层涵洞流入内河侧。
[0011] 在本发明的新型双向泵站中,所述闸门六位于上层出水涵洞与前池左侧连接通道末端,以控制水流从上层出水涵洞与前池左侧连接通道流入前池。
[0012] 在本发明的新型双向泵站中,所述闸门七位于上层出水涵洞与前池左侧连接通道末端,以控制流水从上层出水涵洞与前池左侧连接通道流入前池。
[0013] 在本发明的新型双向泵站中,所述上层出水涵洞与前池左侧连接通道以连通上层涵洞与前池,所述上层涵洞水流由上层出水涵洞与前池左侧连接通道来连接通道流入前池,所述上层出水涵洞与前池右侧连接通道以连通上层涵洞与前池,且上层涵洞水流由此连接通道流入前池。
[0014] 在本发明的一种新型双向泵站的使用方法中,包括以下步骤:S1、在泵站需要进行抽引时,开启闸门一、闸门五,关闭闸门二、闸门三、闸门四、闸门六、闸门七,此时水流从外河侧前池进入进水池,再由水泵将进水池水流抽往泵站后方的上层涵洞内,此时闸门三、闸门四、闸门六、闸门七关闭,水流从水泵出水口流出后只能经由上层涵洞流过闸门五进入内河;
S2、在泵站需要进行抽排时,开启闸门二、闸门三、闸门四、闸门六、闸门七,关闭闸门一、闸门五,此时水流从内河侧经由下层涵洞进入进水池,再由水泵将进水池内水流抽向上层涵洞,此时闸门五处于关闭状态,水流从水泵出水口流出后只能从闸门三、闸门四流入,再经由左右两侧连接通道,最后从闸门六、闸门七流入前池进入外河侧,以此来实现抽排功能;
S3、在泵站需要进行自引时,自引的前提需要外河侧水位高于内河侧时才能实现,开启闸门一、闸门二,关闭闸门三、闸门四、闸门五、闸门六、闸门七,此时由于外河水位高于内河水位,水流能从外河侧经前池、进水池、下层涵洞、流经闸门二进入内河侧,由此实现自引功能;
S4、在泵站需要进行自排时,自排的前提需要内河侧水位高于外河侧时才能实现,开启闸门一、闸门二,关闭闸门三、闸门四、闸门五、闸门六、闸门七,此时由于内河水位高于外河水位,水流从内河侧经闸门二进入下层涵洞、再流经进水池、前池最后流入外河侧,由此实现自排功能。
[0015] 本发明具有以下优点:1、本发明解决了传统双向泵站X型流道的布置形式及结构复杂,需使用特定布置形式的水泵机组进行抽水,施工困难等问题,仅仅需要使用传统水泵以及一些简单的结构布置就可达到双向泵站的要求;且因为其结构形式简单,在水泵出现问题时,检修维护也十分简便。
[0016] 2、本发明造价更低,且运行维护成本也更便宜。
[0017] 3、本发明与传统单向泵站形式较为类似,因此此形式的双向泵站也适用于传统单向泵站的改造,当某些单向泵站不能满足功能需求需新建双向泵站时,可采用此新型双向对单向泵站进行改造,避免拆除重建,极大的节约成本。附图说明
[0018] 图1 为本发明的平面结构示意图;图2 为本发明的正剖结构示意图。
[0019] 图中,闸门一1、闸门二2、闸门三3、闸门四4、闸门五5、闸门六6、闸门七7、前池8、进水池9、下层涵洞10、上层涵洞11、上层出水涵洞与前池左侧连接通道12、上层出水涵洞与前池右侧连接通道13。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明做进一步的描述,本发明的保护范围不局限于以下所述:如图1 图2所示,一种新型双向泵站,它包括闸门、前池8、进水池9、下层涵洞10、上~
层涵洞11、上层出水涵洞与前池右侧连接通道12,闸门包括闸门一1、闸门二2、闸门三3、闸门四4、闸门五5、闸门六6和闸门七7,闸门一1设置在前池8与进水池9之间,闸门二2设置在泵站后方下层涵洞10远离进水池9的一端;
闸门三3和闸门四4分别设置在泵站后方上层涵洞11靠近水泵出水口的左右两侧,闸门五5设置在泵站后方远离水泵出水口的上层涵洞11末端,闸门六6设置在左侧连接通道的末端,闸门七7设置在左侧连接通道末端,前池8位于闸门一1左侧的外侧河中,进水池9位于闸门一1右侧泵房下部,下层涵洞10与上层涵洞11位于泵站后侧,上层出水涵洞11与前池左侧连接通道位于闸门三3后侧,上层出水涵洞11与前池右侧连接通道12位于闸门后侧。
[0021] 闸门一1位于前池8与进水池9之间,使其控8与进水池9之间的水流通,通过控制闸门一1,以控制前池8内水流进入进水池9。
[0022] 闸门二2位于下层涵洞10的末端,使其隔断内河侧水流进入进水池9,通过启闭闸门二2,以控制内河侧水流进入进水池9。
[0023] 闸门三3位于上层涵洞11水泵出水口左侧,以控制水流从上层涵洞11流入上层出水涵洞与前池左侧连接通道12。
[0024] 闸门四4位于上层涵洞11水泵出水口右侧,以控制水流从上层涵洞11流入上层出水涵洞与前池右侧连接通道13。
[0025] 闸门五5位于上层涵洞11末端,以控制水流从上层涵洞11流入内河侧。
[0026] 闸门六6位于上层出水涵洞与前池左侧连接通道12末端,以控制水流从上层出水涵洞与前池左侧连接通道12流入前池。
[0027] 闸门七7位于上层出水涵洞与前池左侧连接通道12末端,以控制流水从上层出水涵洞与前池左侧连接通道12流入前池。
[0028] 上层出水涵洞与前池左侧连接通道12以连通上层涵洞11与前池8,上层涵洞11水流由上层出水涵洞与前池左侧连接通道12来连接通道流入前池,上层出水涵洞与前池右侧连接13通道以连通上层涵洞11与前池8,且上层涵洞11水流由此连接通道流入前池8。
[0029] 双向泵站的使用方法,包括以下步骤:S1、在泵站需要进行抽引时,开启闸门一1、闸门五5,关闭闸门二2、闸门三3、闸门四4、闸门六6、闸门七7,此时水流从外河侧前池8进入进水池9,再由水泵将进水池9水流抽往泵站后方的上层涵洞11内,此时闸门三3、闸门四4、闸门六6、闸门七7关闭,水流从水泵出水口流出后只能经由上层涵洞11流过闸门五5进入内河;
S2、在泵站需要进行抽排时,开启闸门二2、闸门三3、闸门四4、闸门六6、闸门七7,关闭闸门一1、闸门五5,此时水流从内河侧经由下层涵洞10进入进水池,再由水泵将进水池
9内水流抽向上层涵洞11,此时闸门五5处于关闭状态,水流从水泵出水口流出后只能从闸门三3、闸门四4流入,再经由左右两侧连接通道,最后从闸门六6、闸门七7流入前池8进入外河侧,以此来实现抽排功能;
S3、在泵站需要进行自引时,自引的前提需要外河侧水位高于内河侧时才能实现,开启闸门一1、闸门二2,关闭闸门三3、闸门四4、闸门五5、闸门六6、闸门七7,此时由于外河水位高于内河水位,水流能从外河侧经前池8、进水池9、下层涵洞10、流经闸门二2进入内河侧,由此实现自引功能;
S4、在泵站需要进行自排时,自排的前提需要内河侧水位高于外河侧时才能实现,开启闸门一1、闸门二2,关闭闸门三3、闸门四4、闸门五5、闸门六6、闸门七7,此时由于内河水位高于外河水位,水流从内河侧经闸门二2进入下层涵洞10、再流经进水池9、前池8最后流入外河侧,由此实现自排功能。
[0030] 最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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