Устройство для определения расхода воды в оросительной системе

 

Изобретение относится к расходометрии, в частности к средствам измерения расходов воды в оросительных системах. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет одновременного автоматического регулирования уровня воды в оросительной системе. Устройство содержит блок измерения расхода в виде водонаполняе мого гидродинамического затвора 5 с полостью, электронный блок обработки результатов измерений и блок регулирования расхода в виде гидроавтомата нижнего бьефа с поплавковым клапаном. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) s G 05 0 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4618743/10 (22) 09.12,88 (46) 30.06.91. Бюл. N 24 (71) Конструкторско-технологический центр

"Автоматизация и метрология" (72) С.В.Кибальников (53) 532.57(088.8) (56) Павловский А.Н. Измерение расхода и количества жидкостей, газа и пара. М.; СтандаРтиздат, 1967 с 120 — 128

Железняков Г.В. Гидрометрия. M.: Колос, 1964, с. 219 — 220.. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ В ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

ЯЛ 1659989 9А1 (57) Изобретение относится к расходаметрии, в частности к средствам измерения расходов воды в оросительных системах.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет одновременного автоматического регулиравания уровня воды в оросительной системе. Устройства содержит блок измерения расхода в виде водонаполняемого гидродинамического затвора 5 с полостью, электронный блок обработки результатов измерений и блок регулирования расхода в виде гидроавтомата нижнего бьефа с поплавковым клапаном. 4 ил.

1659989 ся и гибкая лента занимает верхнее положение, закрывая подачу воды в канал 1, В момент закрытия постоянный магнит 12 касается геркона 13 и его контакты замыкаются. Микропроцессорный контроллер осуществляет циклический опрос состояния контактов геркона 13. Как только эти контакты замкнулись, запускается таймер контроллера. Уровень воды в канале 1 начинает уменьшаться, причем уменьшение уровня в конце канала, где расположен водозабор 2, всегда больше изменения уровня воды в начале канала 1, где установлен поплавковый клапан 10. Причем эта разность тем больше, чем больше величина расхода, забираемая водозабором 2. Разным значениям отбираемого расхода соответствуют разные положения кривой свободной поверхности канала 1, Так, при величине водозабора, равной нулю, кривая свободной поверхности 15 занимает горизонтальное положение, При этом, существуют потери воды на испарение и фильтрацию, которые вызывают перемещение кривой свободной поверхности канала параллельно самой себе. Уровень воды в канале 1 при этом изменяется на одинаковую величину в начале и в конце канала и сработанная призма воды при этом имеет форму правильной трапецеидальной призмы высотой, равной зоне неработки результатов измерений. Положение кривой свободной поверхности при расходе, равном нулю, обозначено позицией 15, при расходе — позицией.16, и положение кривой свободной поверхности при максимальном расходе Gm X > О > 0— позицией 17.

Устройство работает следующим образом, Предположим, что гидроавтомат4уров50 ня нижнего бьефа закрыт. Из водозабора 2 чувствительности гидроавтомата 4 уровня осуществляется забор воды на полив расходом g который может изменяться во времени, Вследствие отбора расхода Ч уровень воды в оросительном канале 1 уменьшается воды нижнего бьефа, Время срабатывания правильной трапецеидальной призмы максимальный (она на несколько порядков модо тех пор, пока не достигнет предела зоны жет превысить время сработки при

Изобретение относится к расходометрии, в частности к средствам измерения расходов воды, и предназначено для использования в оросительных каналах долинной зоны, преимущественно на внутрихозяйственной сети рисовых систем, Цель изобретения -расширение функциональных возможностей за счет одновременного автоматического регулирования уровня воды в оросительной системе, что позволяет решать задачи управления обьемом водоподачи и учега объемов водопользования.

На фиг.1 изображена схема предложенного устройства; на фиг.2- диаграмма изменения уровня воды в начале) канала в процессе работы системы; на фиг.З -- гидротехническое сооружение, продольный разрез; на фиг.4 — блок-схема алгоритма работы устройства, На фиг.1 изображен канал 1 оросительной системы, водозабор 2, головной водовыпуск 3, на котором установлен релейный гидроавтомат 4 уровня нижнего бьефа, состоящий из водонаполняемого гидродинамического затвора 5, образованного из прямоугольного короба 6 без двух боковых граней, вместо которых к противоположным по диагонали ребрам короба закреплена гибкая лента 7, На одной из боковых граней короба 6 установлен гидроусилитель 8, связанный трубопроводом 9 с поплавковым клапаном 10. На гибкой ленте 7 со стороны полости водонаполняемого затвора 5 расположены цидиндрические поплавки 11, играющие также роль ребер жесткости. На гибкой ленте с наружной стороны закреплен постоянный магнит12, а на коробе 6 над постоянным магнитом расположен геркон

13. Место era расположения выбрано так, чтобы при верхнем положении гибкой ленты

7 корпус геркона 13 касался магнита 12.

Выходные контакты геркона 13 соединены с входом микропроцессорного блока 14 об5

40 нечувствительности гидроавтомата 4 уровня нижнего бьефа, При этом открывается поплавKîBûé клапан 10. Вода по патрубку 9 начинает сливаться в нижний бьеф, что вызывает открытие гидроусилителя 8. Вода начинает слив пься через открытое отверстие гидроусилителя 8 из полости затвора 5, Вследствие этого давление внутри затвора

5 уменьшается и под действием гидравлического перепада гибкая лента 7 сминается и занимает нижнее положение в коробе(показано пунктиром на фиг.3). При этом гидроавтомат 4 уровня нижнего бьефа открывается и увеличивается уровень воды в канале 1 до тех flop, пока не достигнет верхней границы зоны нечувствительности гидроавтомата 4 уровня нижнего бьефа, При этом поплавковый клапан 10 закрывается, отток воды по патрубку 9 прекращается, что вызывает закрытие гидроусилителя 8. Одновременно прекращается отток воды из полости затвора 5, в который поступает вода через боковые зазоры между стенками прямоугольного короба 6 и гибкой лентой 7, Давление в полости затвора 5 увеличивает1659989 включенном водоразборе 2), а объем этой призмы минимальный.

При сработке призмы резервного объема воды в канале 1 ниже зоны нечувствительности гидроавтомата 4 уровня нижнего 5 бьефа, последний открывается, обеспечивая подач,- максимального расхода воды в канале 1. Во время открытия гидроавтомата

4 контакты геркона 13 размыкаются, что . фиксируется микропроцессорным блоком 10

14, который останавливает таймер и заносит время, в течение которого происходила сработка водяной призмы Лт i в запоминающее устройство. Далее выполняют перебор и сравнение зафиксированного 15 .времени срабатывания с таблицей, связывающей время срабатывания с объемом водяной призмы, и определяют объем ЛЩ, соответствующий Лц, Зависимость между объемом водяной 20 призмы и временем срабатывания можно определить расчетным, путем, используя уравнение неравномерного движения в от-. крытых каналах Сен-Венана. Наиболее просто определить эту зависимость 25 экспериментально, установив в начале, середине и конце канала самописцы уровня воды, по которым, задавая различные величины расхода в водозабор 2, получают значения объема призмы по известным 30 значениям геометрических размеров и наполнениям канала в различных створах.

Заключительной операцией, выполняемой микропроцессорным контроллером; является определение искомой величины 35 расхода

При этом величина Q представляет собой суммарный расход, складывающийся иэ водопотребления водозабором 2 и потерь воды из канала 1 на фильтрацию и испарение. Однако в режиме работы потребителей

"по требованию" потребляемый расход воды измекяется во времени, поэтому важно знать величику стока за интервалы времени водопользования.

С помощью описанной системы можно 50 легко определяется величина стока. Для этого используют значения расхода воды, определенного на интервале Лт= т2 - r>, т.е. () где W(hri ) — объем водяной призмы, сработанный за интервал Лт1 = тг-ÒJ, Предполагаем, что на интервале от т2 до тз(фиг.2) величина потребляемого расхода остается такой же, как на интервале от r2 до

t>, В этом случае объем стока W< на интервале от т1 до тз определяется по формуле (2)

Затем определяется аналогично расход воды на интервале времени от тз до т4 (3)

Величину стока воды на интервале времени от гз до l5 определяют аналогично формуле (2)

Аналогично формулам (2) и (4) можно определить сток на любом интервале времени, где,z;+J; т2 +з моменты времени, когда контакты геркона 13 замыкаются; т zJ+z— моменты времени, когда контакты геркона

13 размыкаются (j — ряд натуральных чисел

О, 1, 2, 3,...), т.е. величина стока воды за произвольный отрезок времени определяется (21+з — т 2 +1

J=:о (2)+2) (zJ — 1) (5) где j — 0, 1, 2, 3, 4„.. номер условного интервала времени, на которую определяют мгновенный расход 0., Для определения стока используют описанный алгоритм определения мгновенного расхода, При этом процедура определения расхода оформляется как подпрограмма, к которой происходит обращение ка каждом интервале j, определяются значения стока на этом интервале по формулам (2), (4), которые затем суммируются по алгоритму (5).

Формула изобретения

Устройство для определения расхода воды в оросительной системе, содержащее блок измерения расхода с блоком обработки результатов измерений и блок регулирования расхода, отл ича ю щее с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет одновременного автоматического регулирования уровня воды в оросительной системе, блок измерения расхода выполнен в виде наполняемого гидродинамичес кого затвора с полостью, 1659989 электрический выход которого подключен к блоку обработки результатов измерений, выполненному электронным, а блок регулирования расхода выполнен в виде гидроавтомата уровня нижнего бьефа с поплавковым. клапаном, входное отверстие которого соединено трубопроводом с полостью гидродинамического затвора.

1659989

Составитель В. Сараханов

Редактор M. Келемеш Техред М.Моргентал Корректор А. Осауленко

Заказ 1846 Тираж 471 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Устройство для определения расхода воды в оросительной системе Устройство для определения расхода воды в оросительной системе Устройство для определения расхода воды в оросительной системе Устройство для определения расхода воды в оросительной системе Устройство для определения расхода воды в оросительной системе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике, в частности к дозирующим устройствам, является усовершенствованием изобретения по авт

Изобретение относится к вибропогрузочной технике и может быть использовано для автоматизации погрузочных операций в К36 faJtoH 2 -I 1 rpfepeLгорной , металлургической, строительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к устройствам для стабилизации расхода воды в водовыпускных сооружениях мелиоративных систем

Изобретение относится к контрольно-регулирующей аппаратуре и может быть использовано в гидросистемах различного назначения

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в системах теплоснабжения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к способам управления технологическим оборудованием пищевой промышленности, и предназначено для управления технологическим процессом дозирования

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к области арматуростроения, а именно к устройствам регулирования параметров потоков рабочих сред в оборудовании газовой, нефтяной и энергетической промышленности

Изобретение относится к гидравлическим устройствам и может быть использовано в качестве стабилизатора расхода при задании требуемого расхода жидкости, в частности, в качестве дозатора для автоматического ввода ингибитора гидратообразования и коррозии в поток газа, например, в газовые скважины или их шлейфы

Изобретение относится к автоматическому регулированию расходов жидкости, в том числе в системах теплоснабжения зданий с использованием электронного управляющего прибора

Изобретение относится к санитарно-технической арматуре и может быть использовано для автоматической стабилизации давления (расхода) воды "после себя", например, в трубопроводах перед водоразборной арматурой

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности, а именно к изготовлению бумаги с добавлением полимерных добавок

Изобретение относится к устройствам для регулирования расхода и может быть использовано в различных отраслях промышленности
Наверх