一种高精度可控地下水降水装置制造方法及图纸

技术编号:27823807 阅读:11 留言:0更新日期:2021-03-30 10:56
一种高精度可控地下水降水装置,其包括:手动控制电源开关、自动控制电路、交流/直流转换器、继电器液位探针、高精度水位控制模块和抽水系统,自动控制电路包括自动控制电源开关、液位继电器、中间继电器和交流接触器,继电器液位探针包括长探针、中探针和短探针,高精度水位控制模块包括控制器和伺服电机,抽水系统包括水泵、水管、止回阀和水收集池,交流/直流转换器的另一端连接控制器,液位继电器通过一第一电导线连接中探针和短探针,中探针与长探针之间通过一第二电导线连接,伺服电机连接在控制器与一定位连接段之间,定位连接段的另一端与中探针和短探针连接,定位连接段为刚性不导电的连接线,水泵通过一第三电导线连接至交流接触器。交流接触器。交流接触器。

【技术实现步骤摘要】
一种高精度可控地下水降水装置


[0001]本技术涉及地下水降水装置领域,具体而言,涉及一种高精度可控地下水降水装置。

技术介绍

[0002]地下水是地球可利用水资源的重要组成部分,施工过程中的地下水降水工艺不应单纯的为施工降水服务,还应充分考虑保护地下水的资源性和地下水降水过程中对周边地质环境的影响,本着施工降水过程尽量减小对地下水资源和降水周边地质安全影响的原则,应减少降水过程中地下水的过度抽出。目前,众多的建筑、市政以及污染场地修复过程中都需要将场地内的地下水水位降低一定的深度。随着地下水引发的安全、经济和资源问题的迅速增多,提高地下水降水技术的重要性日益突出。
[0003]在地下降水领域,一个场地的降水基坑和降水井数量多时,传统的人工手动控制方法不仅操作繁琐,而且限制了地下水降水可控性;另一方面现有的降水技术无法精确的控制降水水位的目标值,容易造成过度降水,影响降水场地的地质条件和降水设备安全。人工手动控制方式成为了提高降水技术与效率的瓶颈,因此,急需一种自动化程度高,降水水位精度高可控的新型装置。

技术实现思路

[0004]本技术提供一种高精度可控地下水降水装置,用以解决上述现有技术中存在的至少一个问题。
[0005]为达到上述目的,本技术提供了一种高精度可控地下水降水装置,其包括:手动控制电源开关、自动控制电路、交流/直流转换器、继电器液位探针、高精度水位控制模块和抽水系统,其中:自动控制电路包括自动控制电源开关、液位继电器、中间继电器和交流接触器,继电器液位探针包括长探针、中探针和短探针,高精度水位控制模块包括控制器和伺服电机,抽水系统包括水泵、水管、止回阀和水收集池,
[0006]手动控制电源开关的第一端、自动控制电源开关的第一端均与一交流电源连接,手动控制电源开关的第二端、自动控制电源开关的第二端均与交流/直流转换器、液位继电器、中间继电器和交流接触器连接,交流接触器、中间继电器、液位继电器依序连接,
[0007]交流/直流转换器的另一端连接控制器,
[0008]液位继电器通过一第一电导线连接中探针和短探针,中探针与长探针之间通过一第二电导线连接,
[0009]伺服电机连接在控制器与一定位连接段之间,定位连接段的另一端与中探针和短探针连接,定位连接段为刚性不导电的连接线,
[0010]水泵通过一第三电导线连接至交流接触器,
[0011]水管连接在水泵和水收集池之间,止回阀设置在水管上靠近水泵处,
[0012]控制器接收用户输入的地下水降水深度,以控制伺服电机通过定位连接段将中探
针和短探针于竖直方向移动至地下水降水深度对应的深度,
[0013]当短探针接触到地下水位时,工作过程如下:液位继电器闭合,中间继电器闭合,交流接触器闭合通电,水泵通电工作,地下水水位逐渐下降,
[0014]当中探针接触不到地下水位时,工作过程如下:液位继电器断开,交流接触器断电,水泵停止工作。
[0015]在本技术的一实施例中,伺服电机将接收到的来自控制器的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出,并且能够将中探针和短探针的移动精度控制在
±
5cm以内。
[0016]第二电导线安装长度应满足后期水位调节需求,避免中探针下降至长探针位置以下。
[0017]用户由控制器输入的地下水降水深度为中探针所在的深度。
[0018]在本技术的一实施例中,用户由控制器输入的地下水降水深度为中探针所在的深度。
[0019]本技术提供的高精度可控地下水降水装置用于地下水降水井中,利用控制器控制伺服电机调节中探针和短探针的深度,并结合了液位继电器对抽水系统的控制调节,综合来看,本技术具有以下优异技术效果:
[0020](1)采用伺服电机驱动的方式调节探针所在的深度,在地下水降水过程中能够对地下水位进行高精度控制,控制精度可达到
±
5cm;
[0021](2)结构、原理简单,便于安装和操作,在地下水降水过程中有着较广泛的适用性;
[0022](3)通过控制器的界面输入数据的方式调节降水深度,克服了传统的人工手动控制方法的操作弊端,提高了效率;
[0023](4)设置了长探针,长探针是中探针、短探针传递信号的公共端,长探针处无水的情况下液位继电器不能闭合,水泵断电,与中探针一起为防止水泵空载运行提供双保险,能有效防止水泵在无水条件下空载运行,以保证设备运行的安全性。
附图说明
[0024]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0025]图1为本技术一实施例的高精度可控地下水降水装置的示意图。
[0026]附图标记说明:1-手动控制电源开关;2-自动控制电路;21-自动控制电源开关;22-液位继电器;23-中间继电器;24-交流接触器;3-交流/直流转换器;4-继电器液位探针;41-长探针;42-中探针;43-短探针;5-高精度水位控制模块;51-控制器;52-伺服电机;6-抽水系统;61-水泵;62-水管;63-止回阀;64-水收集池;7-交流电源;L1-第一电导线;L2-第二电导线;L3-第三电导线;8-定位连接段;9-地面;10-花管;11-实管。
具体实施方式
[0027]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行
清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0028]图1为本技术一实施例的高精度可控地下水降水装置的示意图,如图1所示,本技术提供的高精度可控地下水降水装置包括:手动控制电源开关1、自动控制电路2、交流/直流转换器3、继电器液位探针4、高精度水位控制模块5和抽水系统6,其中:自动控制电路2包括自动控制电源开关21、液位继电器22、中间继电器23和交流接触器24,继电器液位探针4包括长探针41、中探针42和短探针43,高精度水位控制模块5包括控制器51和伺服电机52,抽水系统6包括水泵61、水管62、止回阀63和水收集池64,
[0029]手动控制电源开关1的第一端、自动控制电源开关21的第一端均与一交流电源7连接,手动控制电源开关1的第二端、自动控制电源开关21的第二端均与交流/直流转换器3、液位继电器22、中间继电器23和交流接触器24连接,交流接触器24、中间继电器23、液位继电器22依序连接,
[0030]交流/直流转换器3的另一端连接控制器51,
[0031]液位继电器22通过一第一电导线本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高精度可控地下水降水装置,其特征在于,包括:手动控制电源开关、自动控制电路、交流/直流转换器、继电器液位探针、高精度水位控制模块和抽水系统,其中:自动控制电路包括自动控制电源开关、液位继电器、中间继电器和交流接触器,继电器液位探针包括长探针、中探针和短探针,高精度水位控制模块包括控制器和伺服电机,抽水系统包括水泵、水管、止回阀和水收集池,手动控制电源开关的第一端、自动控制电源开关的第一端均与一交流电源连接,手动控制电源开关的第二端、自动控制电源开关的第二端均与交流/直流转换器、液位继电器、中间继电器和交流接触器连接,交流接触器、中间继电器、液位继电器依序连接,交流/直流转换器的另一端连接控制器,液位继电器通过一第一电导线连接中探针和短探针,中探针与长探针之间通过一第二电...

【专利技术属性】
技术研发人员:常玉虎高卫国杨晓智杨勇王伟张骞郭超王海东关峰李宏伟
申请(专利权)人:中科鼎实环境工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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