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一體化泵閘的組成和運行原理

更新時間:2019-07-23      瀏覽次數:3145
  由于人類活動增加、城市擴大以及氣候頻繁,在暴雨天氣來臨后,低洼地區河道及城市、鄉鎮內河水位快速上升,早期建立的泵站防洪排澇能力已不能滿足要求,這就需要增大泵站的防洪排澇能力,新建更多或更大流量的排澇泵站。
  傳統泵站工程采用閘門、泵站分體布置的方式,沿著河道橫截面處,在中間布置閘門,閘門兩邊各布置水泵的形式。排澇時關閘排水,不排水時開閘自流,使內外河道的水系聯通,而河道的兩岸泵室段無法過水,中間閘門的過水斷面很小,降低了河道的排洪及水體交換能力,且投資大、建設周期長、占地面積大。
  一體化泵閘是一種將泵站和閘站一體式布置的泵閘。一體化泵閘由水閘、閘門泵、拍門、傳感器配置和全套控制體系等構成,閘門既是擋水結構又是水泵支承的基礎,水泵布置在閘門上,不建固定的泵室,使閘門和泵站合二為一,大大提高河道排洪及水體交換能力,避免了占地面積大,建設周期長等問題困擾。
  一體化泵閘運行原理:
 
  一、防洪排澇
 
  ① 自流排澇:當內河水位升高,升高到高水位預警值時,同時檢測外河的水位低于預警值時,閘門打開,內河的水自流至外河,防止內澇;開閘后一段時間,當水位降低到安全值時,閘門自動關閉。
 
  ② 強制排澇:當內河水位升高,升高到預警值時,同時檢測外河的水位也到達預警值,則閘門關閉,啟動單臺泵進行強排,當監測到內河水位繼續上升,則同時開啟兩臺泵進行強排,防止內澇;當水位降低到安全值時,同時關閉兩臺水泵。
 
  二、河道補水
 
  ① 自流補水:當內河水位降低,降低至低水位預警值時,同時監測到外河水位高于內河水位時,則閘門開啟,對內河進行補水,防止干旱。
 
  ② 強制補水:當內河水位降低,降低至低水位預警值時,同時監測到外河水位不高于內河水位時,則閘門關閉,系統控制泵組反轉,使泵反向排水,強行對內河進行補水,防止干旱。
 
  三、增強河道水動力,內外河水體交換
 
  當河水流速緩慢,造成內河死水現象或者需要加大河道流速送走河道垃圾,則需人工發送信號控制泵閘為循水狀態;當檢測到當內河水位高于外河的水位時,閘門打開,內河的水自流至外河;當檢測到當內河水位低于外河的水位時,則閘門關閉,啟動單臺泵進行強排;上述過程,完成正向循水。當完成正向循水后,進行反向循水,原理與正向循水一樣,只是泵需要是反向排水;上述過程,完成水體交換。
 
  四、河道清污、垃圾打撈
 
  當需要打撈內河垃圾,則需要在泵閘的內河側設置格柵機;需要清污時,控制泵閘進行正向循水的同時啟動格柵機便可以實現;當需要打撈外河垃圾,則則需要在泵閘的外河側設置格柵機;清污時控制泵閘進行反向循水的同時啟動格柵機便可以實現。
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