一種測法,特別是一種基于體積法的泵站流量測法。
背景技術(shù):
江蘇南部、上海及其他環(huán)太湖地區(qū)分布大量的提水灌區(qū),低壓管道輸水技術(shù)被普遍采用。由于地勢較為平緩,泵站多采用軸流泵或混流泵,水流加壓進(jìn)入出水池,通過與之連接的低壓管道輸送到田間,使得傳統(tǒng)的渠道流速測量儀無法使用。
由于軸流泵進(jìn)出水管道順直段較短,難以滿足超聲波及電磁流量計(jì)的安裝和測流要求。對于已經(jīng)建成的泵站,需要重新安裝管道測流設(shè)備才能進(jìn)行測定,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,測量成本高,且會(huì)對泵站及輸水管網(wǎng)的安全運(yùn)行產(chǎn)生不利影響?,F(xiàn)有技術(shù)還未解決這樣的問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為解決現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明的目的在于提供一種適用于出水池和管道的泵站流量測算方法,由數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和計(jì)算方法組成,能高效、準(zhǔn)確地測算泵站不同凈揚(yáng)程或出水位的出水流量。
為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),本發(fā)明采用如下的技術(shù)方案:
一種基于體積法的泵站流量測法,包括如下步驟:
步驟一:將水位計(jì)置于出水池底部,并打開水泵;
步驟二:利用水位計(jì),采集出水池水位的數(shù)據(jù)保存于電腦中,數(shù)據(jù)的讀取周期為1/8秒;
步驟三:以時(shí)間為橫坐標(biāo),水位為縱坐標(biāo),繪制水位變化曲線圖;
步驟四:在上述水位變化曲線圖上選取任一水深做一水平線;
若水平線與水位變化曲線圖有兩個(gè)交點(diǎn),分別位于進(jìn)水及退水曲線上,對該兩點(diǎn)前后各1/2秒時(shí)間內(nèi)做微分運(yùn)算;
計(jì)算公式:k1=(h1-h1′)/(t1-t1′),
式中k1為第一個(gè)交點(diǎn)的斜率,h1、t1分別對應(yīng)第一個(gè)交點(diǎn)前1/2秒的水位、時(shí)間,h1′和t1′分別對應(yīng)第一個(gè)交點(diǎn)后1/2秒的水位、時(shí)間,分別得出兩個(gè)交點(diǎn)的斜率k1和k2,乘以出水池面積后分別得出出水池水位上升形成的Q1和由出水池排出的流量Q2,則可得出泵站抽取的總水量Q=Q1+Q2。
若在上述水位變化曲線圖上選取的水深為最大值時(shí),則考慮水泵關(guān)機(jī)水位開始下降前的最后一個(gè)水位點(diǎn);對退水曲線進(jìn)行拋物線擬合,計(jì)算該點(diǎn)的斜率q,即可得到泵站在該水位下的流量Q=Aq,A為過水?dāng)嗝婷娣e,或者在該點(diǎn)向后取1秒,做積分運(yùn)算;
計(jì)算公式:k1=(h1-h1′)/(t1-t1′),
得出Δh2/Δt2,并算出Q2,則此時(shí)Q=Q2。
前述的一種基于體積法的泵站流量測法,步驟二的數(shù)據(jù)采集頻率為8Hz。
前述的一種基于體積法的泵站流量測法,通過重復(fù)步驟一到步驟四測定2~3次開機(jī)和關(guān)機(jī)過程得出的數(shù)值的平均值為最終數(shù)值,后續(xù)開機(jī)時(shí)間在前次水位降低到出水管頂部之前。
本發(fā)明的有益之處在于:本方法依據(jù)體積法和水位-流量關(guān)系,快速測定泵站開機(jī)、關(guān)機(jī)時(shí)出水池的水位隨時(shí)間變化數(shù)據(jù),并儲(chǔ)存于電子設(shè)備。再根據(jù)水力學(xué)理論和數(shù)學(xué)計(jì)算,得出不同水位時(shí),出水池的出水流量,即為泵站的流量。數(shù)據(jù)收集設(shè)備為便攜式,簡單輕便,適合野外操作;連接普通便攜式電腦或平板電腦后即能記錄數(shù)據(jù),整個(gè)測定過程時(shí)間短,不受外界條件干擾;測試原理明確,后期計(jì)算過程簡單易行,結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在泵站出水池流量測定時(shí)的示意圖;
圖2是本發(fā)明一種實(shí)施例的水位變化曲線圖;
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對本發(fā)明作具體的介紹。
一種基于體積法的泵站流量測法,包括如下步驟:
步驟一:如圖一所示將水位計(jì)置于出水池底部,并打開水泵;
步驟二:利用水位計(jì),采集出水池水位的數(shù)據(jù)保存于電腦中,數(shù)據(jù)的讀取周期為1/8秒,數(shù)據(jù)采集頻率為8Hz;
步驟三:將電腦中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為EXCEL格式后,通過數(shù)據(jù)濾波,以時(shí)間為橫坐標(biāo),水位為縱坐標(biāo),繪制水位變化曲線圖,如圖2所示;其中左側(cè)上升部分為開機(jī)后的進(jìn)水曲線,右側(cè)為停機(jī)后的退水曲線。
步驟四:在上述水位變化曲線圖上選取任一水深做一水平線;
若水平線與水位變化曲線圖有兩個(gè)交點(diǎn),分別位于進(jìn)水及退水曲線上,對該兩點(diǎn)前后各1/2秒時(shí)間內(nèi)做微分運(yùn)算;
計(jì)算公式:k1=(h1-h1′)/(t1-t1′),
式中k1為第一個(gè)交點(diǎn)的斜率,h1、t1分別對應(yīng)第一個(gè)交點(diǎn)前1/2秒的水位、時(shí)間,h1′和t1′分別對應(yīng)第一個(gè)交點(diǎn)后1/2秒的水位、時(shí)間,分別得出兩個(gè)交點(diǎn)的斜率k1和k2,乘以出水池面積后分別得出出水池水位上升形成的Q1和由出水池排出的流量Q2,則可得出泵站抽取的總水量Q=Q1+Q2。
若在上述水位變化曲線圖上選取的水深為最大值時(shí),則考慮水泵關(guān)機(jī)水位開始下降前的最后一個(gè)水位點(diǎn);對退水曲線進(jìn)行拋物線擬合,計(jì)算該點(diǎn)的斜率q,即可得到泵站在該水位下的流量Q=Aq,A為過水?dāng)嗝婷娣e,或者在該點(diǎn)向后取 1秒,做積分運(yùn)算;
計(jì)算公式:k1=(h1-h1′)/(t1-t1′),
得出Δh2/Δt2,并算出Q2,則此時(shí)Q=Q2。
通過重復(fù)步驟一到步驟四測定2~3次開機(jī)和關(guān)機(jī)過程得出的數(shù)值的平均值為最終數(shù)值,后續(xù)開機(jī)時(shí)間在前次水位降低到出水管頂部之前。
本方法依據(jù)體積法和水位~流量關(guān)系,快速測定泵站開機(jī)、關(guān)機(jī)時(shí)出水池的水位隨時(shí)間變化數(shù)據(jù),并儲(chǔ)存于電子設(shè)備。再根據(jù)水力學(xué)理論和數(shù)學(xué)計(jì)算,得出不同水位時(shí),出水池的出水流量,即為泵站的流量。數(shù)據(jù)收集設(shè)備為便攜式,簡單輕便,適合野外操作;連接普通便攜式電腦或平板電腦后即能記錄數(shù)據(jù),整個(gè)測定過程時(shí)間短,不受外界條件干擾;測試原理明確,后期計(jì)算過程簡單易行,結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
以上顯示和描述了本發(fā)明的基本原理、主要特征和優(yōu)點(diǎn)。本行業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)該了解,上述實(shí)施例不以任何形式限制本發(fā)明,凡采用等同替換或等效變換的方式所獲得的技術(shù)方案,均落在本發(fā)明的保護(hù)范圍內(nèi)。