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水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔的制作方法

文檔序號(hào):2228634閱讀:456來源:國(guó)知局
專利名稱:水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及長(zhǎng)距離輸水、配水管網(wǎng)系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域,具體地說是一種保證輸、配 水系統(tǒng)運(yùn)行安全的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔。
背景技術(shù)
眾所周知,隨著人類社會(huì)的集中化城市化,城市內(nèi)的水資源將日益潰乏。以我們遼 寧省為例,大伙房水庫(kù)輸水工程的主要供水對(duì)象為遼寧中部地區(qū)城市群的城市生活和工業(yè) 用水。目前,渾河、太子河、大遼河流域生態(tài)環(huán)境惡化,地下水超采,水資源嚴(yán)重短缺,已成為 制約當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要因數(shù)。為緩解渾、太地區(qū)水資源供需矛盾,加快老工業(yè)基地 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改造,促進(jìn)該地區(qū)水資源合理配置,使水環(huán)境得到改善,推動(dòng)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì) 可持續(xù)發(fā)展,國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)了大伙房水庫(kù)的輸水(二期)工程,該工程的建設(shè)目的旨在解 決遼寧中部城市生活和工業(yè)用水供不應(yīng)求矛盾,使城市基礎(chǔ)設(shè)施與城市建設(shè)迅速發(fā)展相適 應(yīng),與人民生活水平的逐步提高相適應(yīng)。大伙房輸水二期工程屬于規(guī)模630萬噸/日、向7個(gè)城市供水、供水距離長(zhǎng)達(dá) 238km的密閉壓力輸水系統(tǒng),其系統(tǒng)復(fù)雜、規(guī)模之大,都是前所未有的,這樣系統(tǒng)目前屬于國(guó) 內(nèi)最大最復(fù)雜的輸水系統(tǒng),而且所供之水量均占各市的總水量56%以上,工程的安全性就 顯得極為重要。由于加壓站的上游有長(zhǎng)達(dá)142. 14Km的重力流輸水管道,加壓站下游有70多km的 壓力流輸水管線,工程的安全保證,需考慮系統(tǒng)的靜水壓?jiǎn)栴}及各種運(yùn)行工況之間的切換 時(shí)所產(chǎn)生的水力過渡過程的壓力變化等問題,目前國(guó)內(nèi)主要采用圓筒式溢流塔,其技術(shù)方 案是,在塔頂設(shè)堰下水室,匯集堰下水流入溢流水道,然后在地面設(shè)消力池和排水渠。這種 溢流塔上部結(jié)構(gòu)體積龐大、復(fù)雜,在高出地面25-55m的情況下,塔身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,穩(wěn)定性差, 施工難度大,投資多。同時(shí)在管路事故關(guān)閥后,很難快速泄流。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是提供一種水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔。其主要工作原理是 當(dāng)管路水平進(jìn)水管水頭大于上水豎管高程時(shí),在塔頂產(chǎn)生溢流,經(jīng)下水豎管和水平出水管 將水排出本實(shí)用新型的溢流式穩(wěn)壓塔,達(dá)到減小管路壓力和大量泄水的目的。本實(shí)用新型的目的是這樣實(shí)現(xiàn)的它包括有在水平輸送管線的一處切斷而形成的 水平進(jìn)水管及水平出水管,其特征是在水平進(jìn)水管端部通過彎頭連接有一垂直于地面的 上水豎管,在上水豎管頂部通過拱形水管連接有一與上水豎管平行設(shè)置的下水豎管,在下 水豎管的底部通過三通彎頭與水平出水管固定連接,在下水豎管底部以下相對(duì)應(yīng)的位置上 還設(shè)置有一減少塔頂部溢流的水流對(duì)下部沖擊的緩沖式水墊層;在拱形水管上均勻分布有 塔頂進(jìn)、排氣閥,在下水豎管的內(nèi)側(cè)至少設(shè)置有兩個(gè)消能整流環(huán),該消能整流環(huán)的孔徑為下 水豎管管徑的0. 8-0. 9。本實(shí)用新型溢流式穩(wěn)壓塔的結(jié)構(gòu)及工作原理[0008]溢流式穩(wěn)壓塔結(jié)構(gòu)穩(wěn)壓塔是水系統(tǒng)中的一個(gè)重要的安全保障設(shè)施。本實(shí)用新型主要由上水豎管、下 水豎管及拱形水管組成的倒“U”型管穩(wěn)壓塔結(jié)構(gòu),當(dāng)輸水管內(nèi)壓力超過臨界壓力時(shí),溢流塔 會(huì)自動(dòng)溢流,能有效減小輸水管路的壓力,起到保護(hù)管路,防止爆管的作用,同時(shí)不會(huì)對(duì)主 管道系統(tǒng)產(chǎn)生水力波動(dòng)影響,可保證主管道水系統(tǒng)的穩(wěn)定。本實(shí)用新型的倒“U”型穩(wěn)壓塔中水流為水氣兩相流的復(fù)雜流態(tài),其結(jié)構(gòu)形式像虹 吸管,這要求塔頂部應(yīng)設(shè)置進(jìn)氣口,破壞虹吸產(chǎn)生以及避免空蝕,同時(shí)又要在頂部溢流處保 證一定的負(fù)壓,能在主管道系統(tǒng)事故關(guān)閥時(shí),使泄流量較大。同時(shí)又要具備排氣功能,以排 除水中聚集在“U”型管頂部的氣體,因此則塔頂部設(shè)置了進(jìn)排氣閥,進(jìn)排氣閥的進(jìn)氣孔孔徑 和排氣孔孔徑要根據(jù)不同工況計(jì)算確定??紤]到溢流水位較高和保證下水豎管流態(tài)為穩(wěn)定流,需在泄水豎管溢流段,即在 所述的靠近拱形水管的上水豎管上部設(shè)置有消能整流孔板結(jié)構(gòu),根據(jù)需要,在上水豎管上 一般設(shè)置有2-10個(gè)消能整流環(huán),該消能整流環(huán)的孔徑為下水豎管管徑的0. 8-0. 9,并通過 設(shè)在下水豎管底部的緩沖式水墊行消能,所述的緩沖式水墊層的深度范圍為水平出水管管 徑的1-1. 5倍。本實(shí)用新型的溢流式穩(wěn)壓塔工作原理當(dāng)水進(jìn)入拱形水管(180°彎管)時(shí),拱形水管的內(nèi)壁對(duì)水流起著約束作用,使水 流沿彎管做曲線運(yùn)動(dòng),從而在拱形水管內(nèi)形成特有的急變流運(yùn)動(dòng)規(guī)律。流過拱形水管的液 體在離心力的作用下,在彎曲管段部分產(chǎn)生的壓力和速度分布不均勻,這種不均勻的分布 會(huì)傳遞到下游很長(zhǎng)一段距離,引起下游液體的速度、壓力分布發(fā)生變化。由于液體流過拱 形水管時(shí)所受的離心力較大,液體有向拱形水管外側(cè)運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì),氣體則被擠壓到拱形內(nèi) 側(cè)。由于外側(cè)壓力較高,液體就向壓力較低的內(nèi)側(cè)流動(dòng),在拱形處占據(jù)了整個(gè)管道截面,形 成了液封,氣體就被堵塞、壓縮,而部分液體則產(chǎn)生回流,從而在下降管內(nèi)形成間歇性流動(dòng), 造成下降管段內(nèi)氣液兩相流流態(tài)嚴(yán)重,管內(nèi)的壓力波動(dòng)較大。為了減小180°彎頭對(duì)垂直下降管內(nèi)流動(dòng)的影響,在下水豎管的內(nèi)側(cè)至少設(shè)置有 兩個(gè)消能整流環(huán);在下水豎管的內(nèi)側(cè)放置整流環(huán)后,整流作用使得整流環(huán)前、后的壓降為 負(fù),在負(fù)壓的作用下流體不斷向前運(yùn)動(dòng),抑制了回流的產(chǎn)生,同時(shí),整流環(huán)使得垂直段內(nèi)部 的壓力增加,從而使內(nèi)部氣液流動(dòng)趨于穩(wěn)定,通過在整流和未整流條件下測(cè)得的氣液兩相 流的壓力發(fā)現(xiàn),整流環(huán)的作用大大削弱了管內(nèi)的壓力波動(dòng),保證了氣液流動(dòng)趨于穩(wěn)定。進(jìn)氣是本實(shí)用新型的溢流式穩(wěn)壓塔的一個(gè)關(guān)鍵因素,進(jìn)氣量太少,在下水豎管中 容易產(chǎn)生負(fù)壓,會(huì)引起空蝕;進(jìn)氣量太多,又會(huì)使出水豎管產(chǎn)生水、氣兩相流,流態(tài)不穩(wěn),故 要嚴(yán)格設(shè)定進(jìn)氣孔的大小和數(shù)量。本實(shí)用新型溢流式穩(wěn)壓塔的功能及技術(shù)特點(diǎn)一、功能(1)起到消除水系統(tǒng)管道中的水錘、并可避免二次水錘發(fā)生的作用;(2)起到向主管道系統(tǒng)補(bǔ)水的作用、防止管道產(chǎn)生真空、拉斷的作用;(3)起到避免水系統(tǒng)靜壓超壓發(fā)生、并可大量泄水的作用;二、技術(shù)特點(diǎn)(1)整流環(huán)的尺寸[0023]整流環(huán)的尺寸大小直接影響溢流式穩(wěn)壓塔內(nèi)流體的流動(dòng)特性,尺寸太大,起不到 減小彎頭影響的作用,尺寸太小,容易在整流環(huán)后面產(chǎn)生二次流,而且會(huì)增加管道內(nèi)的流動(dòng) 阻力,對(duì)垂直管內(nèi)的流動(dòng)產(chǎn)生新的影響。通過大量的數(shù)值計(jì)算反復(fù)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn),當(dāng)消能整流環(huán) 的孔徑為下水豎管管徑的0. 8-0. 9,整流作用顯著,而且不會(huì)對(duì)垂直管內(nèi)的流動(dòng)產(chǎn)生新的影 響。整流環(huán)抑制了彎頭對(duì)流動(dòng)的影響。(2)整流環(huán)的效果通過整流環(huán)整流后3 5下水豎管管徑的距離內(nèi)水流達(dá)到穩(wěn)定,即整流裝置對(duì)管 內(nèi)單相流動(dòng)起到了穩(wěn)定的作用。(3)整流環(huán)的位置若第一個(gè)整流環(huán)(消能孔板)太靠近塔頂,容易使管中水充滿,影響進(jìn)氣,而導(dǎo)致 豎管負(fù)壓較大。出水豎管的上半部布置一個(gè)以上整流環(huán),下半部應(yīng)布置一個(gè)以上整流環(huán)。上 水豎管上部第一個(gè)整流環(huán)位置設(shè)置在距塔頂溢流水位的8米以內(nèi)。(4)塔頂進(jìn)排氣進(jìn)氣是本溢流塔的一個(gè)關(guān)鍵因素,進(jìn)氣量太少,在下水豎管中容易產(chǎn)生負(fù)壓,會(huì)引 起空蝕;進(jìn)氣量太多,又會(huì)使水平出水管產(chǎn)生水,氣兩相流,流態(tài)不穩(wěn),故要嚴(yán)格設(shè)定進(jìn)氣孔 的大小和數(shù)量。排氣的作用主要是考慮起初運(yùn)行時(shí)的排氣和正常運(yùn)行時(shí)排除水中溶解的空氣。起 初運(yùn)行時(shí)是排除塔內(nèi)進(jìn)水流量的等量排氣量。正常運(yùn)行時(shí)考慮水中溶解空氣量按0. 5 1. 0%考慮。(5)溢流式穩(wěn)壓塔的循環(huán)管為保證溢流式穩(wěn)壓塔內(nèi)水質(zhì)潔凈,應(yīng)在塔內(nèi)正常高水位一定深度下的上水豎管與 下水豎管之間設(shè)置一根循環(huán)管,其上設(shè)置一個(gè)電動(dòng)閥門,可定期將上水豎管內(nèi)的水排放至 下水豎管內(nèi)。(6)水墊層為了減少塔頂部溢流的水流對(duì)下部的沖擊,同時(shí)考慮水流跌水至底部后的摻氣問 題,應(yīng)在出水豎管底部設(shè)置一定深度的緩沖式水墊層,緩沖式水墊層的深度范圍應(yīng)為溢流 高度的1/3 1/4。考慮出水水平管的流態(tài),避免明滿流交替發(fā)生,應(yīng)保證水平出水管頂有一定的淹 沒深度,緩沖式水墊層的深度范圍為水平出水管管徑的1-1. 5倍。(7)溢流式穩(wěn)壓塔的保溫在寒冷地區(qū),本實(shí)用新型溢流式穩(wěn)壓塔需做外保溫,保溫可采用電伴熱帶和外保 溫層,即在上水豎管、拱形水管及下水豎管的外表面設(shè)置一帶有電加熱裝置的外保溫層, 所述的外保溫層為巖棉保溫或聚氨酯泡沫塑料層。電伴熱帶可根據(jù)塔內(nèi)水溫的情況自動(dòng)加 熱,以保證水不結(jié)冰。本實(shí)用新型的溢流式穩(wěn)壓塔結(jié)構(gòu),維護(hù)結(jié)構(gòu)平面尺寸僅為14. 5X14. 5m,而且塔體 上部?jī)H為DN3000的鋼管結(jié)構(gòu),水的有效容積僅為70m3,其重量由鋼管本身承擔(dān),維護(hù)結(jié)構(gòu)僅 承擔(dān)鋼管及自身的穩(wěn)定,維護(hù)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單。對(duì)于50m高的穩(wěn)壓塔,本實(shí)用新型的穩(wěn)壓塔工 程造價(jià)為820萬元,傳統(tǒng)式帶豎管穩(wěn)壓塔工程造價(jià)為2146萬元,可見,本實(shí)用新型的溢流式 穩(wěn)壓塔要比傳統(tǒng)式穩(wěn)壓塔省近2/3。[0039]如果采用傳統(tǒng)式穩(wěn)壓塔多采用帶豎管式穩(wěn)壓塔,其上部中心為圓形溢流池,上 水豎管進(jìn)入溢流池后,通過跌水堰溢流至環(huán)形集水槽,然后通過下水豎管排至塔外;該傳 統(tǒng)的帶豎管式穩(wěn)壓塔,其上部溢流池僅水的有效容積為2000m3,維護(hù)結(jié)構(gòu)的平面尺寸為 27 X 27m,高出地面50m的水池的重量靠塔體承擔(dān),塔體結(jié)構(gòu)復(fù)雜。
圖1是本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)示意簡(jiǎn)圖;圖2是本實(shí)用新型的消能整流環(huán)結(jié)構(gòu)示意簡(jiǎn)圖;圖3是圖2的俯視結(jié)構(gòu)示意簡(jiǎn)圖;圖4是本實(shí)用新型自由出流的管路壓強(qiáng)與流量關(guān)系示意簡(jiǎn)圖;圖5是本實(shí)用新型淹沒出流的管路壓強(qiáng)與流量關(guān)系示意簡(jiǎn)圖。附圖主要部分的符號(hào)說明1-90°彎頭;2-上水豎管;3-法蘭盤;4_拱形水管;5_整流環(huán);6_下水豎管;7_出 水三通;8-水墊層;9-水平進(jìn)水管;10-水位傳感器;11-浮球式進(jìn)、排氣閥;12-溫度傳感 器;13-電動(dòng)蝶閥;14-正常高水位;15-水平出水管;16-地平面線。下面將結(jié)合附圖并通過實(shí)例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)說明,但下述的實(shí)例僅僅 是本實(shí)用新型其中之一的例子而已,并不代表本實(shí)用新型所限定的權(quán)利保護(hù)范圍,本實(shí)用 新型的權(quán)利保護(hù)范圍以權(quán)利要求書為準(zhǔn)。實(shí)例1 由圖1-3所示,圖中的9為水平進(jìn)水管,15為水平出水管,在水平進(jìn)水管9端部通 過90°彎頭1連接有一垂直于地面的上水豎管2,在上水豎管2頂部通過兩個(gè)90°彎頭對(duì) 接而成的拱形水管4連接有一與上水豎管2平行設(shè)置的下水豎管6,在下水豎管6的底部 通過出水三通7與水平出水管15固定連接,在下水豎管6底部以下相對(duì)應(yīng)的位置上還設(shè)置 有一減少塔頂部溢流的水流對(duì)下部沖擊的緩沖式水墊層8,該緩沖式水墊層8的深度范圍 為水平出水管管徑的1-1. 5倍;在拱形水管4上均勻分布有塔頂-浮球式進(jìn)、排氣閥11 ;由 于本實(shí)用新型的穩(wěn)壓塔高度在高出地面50m左右,因此,上水豎管2和下水豎管6是由若 干個(gè)管通過法蘭盤3連接組成,在法蘭盤3連接處的內(nèi)側(cè)分別至少設(shè)置有兩個(gè)消能整流環(huán) (整流孔板)5,該消能整流環(huán)的孔徑為下水豎管管徑的0. 8-0. 9 (減壓孔板的直徑為dO/d =0. 8 0. 9),如圖2、3所示。溢流式穩(wěn)壓塔通過溢流來減小管路的壓強(qiáng),在上水豎管2和下水豎管6的底部分 別設(shè)置有水位傳感器10,進(jìn)行測(cè)量管路壓強(qiáng)與溢流量的關(guān)系(即通過設(shè)置在上水豎管2 和下水豎管6底部的水位傳感器10進(jìn)行測(cè)量),通過反復(fù)實(shí)驗(yàn)及計(jì)算,推導(dǎo)出了推薦方案的 溢流量與水平進(jìn)水管處的管路壓強(qiáng)關(guān)系函數(shù),其曲線關(guān)系如圖4、圖5所示。自由出流:P/ P g = 51. 61-0. 1780 X (1-exp (0. 07778Q?!?490))淹沒出流:P/pg = 51. 61-0. 2617 X (1-exp (0. 1180Q?!?264))具體實(shí)施方式
實(shí)例1 由圖1-3所示,圖中的9為水平進(jìn)水管,15為水平出水管,在水平進(jìn)水管9端部通 過90°彎頭1連接有一垂直于地面的上水豎管2,在上水豎管2頂部通過兩個(gè)90°彎頭對(duì) 接而成的拱形水管4連接有一與上水豎管2平行設(shè)置的下水豎管6,在下水豎管6的底部通過出水三通7與水平出水管15固定連接,在下水豎管6底部以下相對(duì)應(yīng)的位置上還設(shè)置 有一減少塔頂部溢流的水流對(duì)下部沖擊的緩沖式水墊層8,該緩沖式水墊層8的深度范圍 為水平出水管管徑的1-1. 5倍;在拱形水管4上均勻分布有塔頂-浮球式進(jìn)、排氣閥11 ;由 于本實(shí)用新型的穩(wěn)壓塔高度在高出地面50m左右,因此,上水豎管2和下水豎管6是由若 干個(gè)管通過法蘭盤3連接組成,在法蘭盤3連接處的內(nèi)側(cè)分別至少設(shè)置有兩個(gè)消能整流環(huán) (整流孔板)5,該消能整流環(huán)的孔徑為下水豎管管徑的0. 8-0. 9 (減壓孔板的直徑為dO/d =0. 8 0. 9),如圖2、3所示。溢流式穩(wěn)壓塔通過溢流來減小管路的壓強(qiáng),在上水豎管2和下水豎管6的底部分 別設(shè)置有水位傳感器10,進(jìn)行測(cè)量管路壓強(qiáng)與溢流量的關(guān)系(即通過設(shè)置在上水豎管2 和下水豎管6底部的水位傳感器10進(jìn)行測(cè)量),通過反復(fù)實(shí)驗(yàn)及計(jì)算,推導(dǎo)出了推薦方案的 溢流量與水平進(jìn)水管處的管路壓強(qiáng)關(guān)系函數(shù),其曲線關(guān)系如圖4、圖5所示。自由出流:P/ P g = 51. 61-0. 1780 X (1-exp (0. 07778Q0·9490))淹沒出流:P/pg = 51. 61-0. 2617 X (1-exp (0. 1180Q°·8264))在上水豎管2與下水豎管6之間還設(shè)置有一帶電動(dòng)閥門13的循環(huán)管,根據(jù)需要, 可定期將上水豎管內(nèi)的水排放至下水豎管內(nèi)。另外,如圖中所示,在上水豎管的底部設(shè)置有溫度傳感器12,以便對(duì)水溫進(jìn)行隨時(shí) 測(cè);14為運(yùn)行時(shí)的正常高水位;16為地平面線。
權(quán)利要求1.一種水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,它包括有在水平輸送管線的一處切斷而形成的 水平進(jìn)水管及水平出水管,其特征是在水平進(jìn)水管端部通過90°彎頭連接有一垂直于地 面的上水豎管,在上水豎管頂部通過拱形水管連接有一與上水豎管平行設(shè)置的下水豎管, 在下水豎管的底部通過出水三通與水平出水管固定連接,在下水豎管底部以下相對(duì)應(yīng)的位 置上還設(shè)置有一減少塔頂部溢流的水流對(duì)下部沖擊的緩沖式水墊層;在拱形水管上均勻分 布有塔頂進(jìn)、排氣閥,在下水豎管的內(nèi)側(cè)至少設(shè)置有兩個(gè)消能整流環(huán),該消能整流環(huán)的孔徑 為下水豎管管徑的0. 8-0.9。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是所述的消能整流 孔板結(jié)構(gòu)設(shè)置在靠近拱形水管的上水豎管上部。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是上水豎管上 部第一個(gè)整流環(huán)位置設(shè)置在距塔頂溢流水位的8米以內(nèi)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是所述的緩沖式水 墊層的深度范圍為水平出水管管徑的1-1. 5倍。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是在上水豎管與下 水豎管之間還設(shè)置有一帶電動(dòng)閥門的循環(huán)管。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是在上水豎管、拱形 水管及下水豎管的外表面設(shè)置一帶有電加熱裝置的外保溫層。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是所述的外保溫層 為巖棉保溫或聚氨酯泡沫塑料層。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是在上水豎管和下 水豎管的底部分別設(shè)置有水位傳感器。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,其特征是在上水豎管的底 部設(shè)置有溫度傳感器。
專利摘要一種水輸送系統(tǒng)中的溢流式穩(wěn)壓塔,它包括有在水平輸送管線的一處切斷而形成的水平進(jìn)水管及水平出水管,技術(shù)要點(diǎn)是在水平進(jìn)水管端部通過90°彎頭連接有一垂直于地面的上水豎管,在上水豎管頂部通過拱形水管連接有一與上水豎管平行設(shè)置的下水豎管,在下水豎管的底部通過出水三通與水平出水管固定連接,在下水豎管底部以下相對(duì)應(yīng)的位置上還設(shè)置有一減少塔頂部溢流的水流對(duì)下部沖擊的緩沖式水墊層;在拱形水管上均勻分布有進(jìn)、排氣閥,在下水豎管內(nèi)側(cè)至少設(shè)置有兩個(gè)整流環(huán)。本實(shí)用新型是當(dāng)管路水平進(jìn)水管水頭大于上水豎管高程時(shí),在塔頂產(chǎn)生溢流,經(jīng)下水豎管和水平出水管將水排出本實(shí)用新型的溢流式穩(wěn)壓塔,達(dá)到減小管路壓力和大量泄水目的。
文檔編號(hào)E03B7/09GK201843170SQ20102025212
公開日2011年5月25日 申請(qǐng)日期2010年7月9日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月9日
發(fā)明者劉永林, 劉睿, 周慶春, 唐星, 孟昭飛, 孟浩, 宋學(xué)東, 宋桂玲, 龐晶晶, 張恩祥, 李忠, 楊宇, 楊曉瑩, 楊莉麗, 王懷斌, 耿迎旭, 趙海鵬, 郭勇, 陳永彰, 黃伶?zhèn)?申請(qǐng)人:遼寧省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院
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