一种排水管道末端防倒灌联动系统及其施工方法

    公开(公告)号:CN113216357B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110418869.8

    申请日:2021-04-19

    申请人: 长安大学

    摘要: 本发明公开了一种排水管道末端防倒灌联动系统及其施工方法,联动系统包含排水管道,连接于排水管道末端前侧的第一液位计和水流方向检测装置,连接于排水管道一侧且位于水流方向检测装置与排水口之间的蓄水池。本发明通过水流方向检测装置的设置,利于根据水流的方向判断装置传递的信号,在发现异常后的防止河水倒灌的联动控制设施;蓄水池及其连接结构的设置,当发现河水发生倒灌后启动,污水可以从截留管道进入到蓄水池内,并用水泵将水抽排提升至河、湖水及景观水体中;通过预警单元的设置,当满足报警条件时可以发出不同级别的预警,并能够继续将信号传送到控制中心和监测平台,可以时刻了解管道内的水流情况。

    用于城市地铁站口的雨洪监测预警设施及方法

    公开(公告)号:CN112669573A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110054954.0

    申请日:2021-01-15

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G08B21/10 E02B3/10 E04F11/06

    摘要: 本发明公开了一种用于城市地铁站口的雨洪监测预警设施及方法,该雨洪监测预警设施设置在地铁站出入口处,雨洪监测预警设施包括:积水水位监测沟、升降挡水楼梯以及智能预警控制系统;其中,在地铁站出入口处的地面竖直向下方开设有积水水位监测沟,积水水位监测沟的上方设置有检测板,检测板的下端部伸入到积水水位监测沟内,检测板上沿竖直方向间隔设置有多个预警探测点位,多个预警探测点位上相应布置有多个预警状态探测器,积水水位监测沟旁边内侧位置设有升降挡水楼梯,升降挡水楼梯包括多级升降台阶,当升降台阶未升起时,升降台阶的上表面与地面平齐。本发明不仅能在内涝时期起到挡水、阻水的目的,还具有雨洪监测预警及人员疏散的功能。

    用于城市地铁站口的雨洪监测预警设施及方法

    公开(公告)号:CN112669573B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110054954.0

    申请日:2021-01-15

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G08B21/10 E02B3/10 E04F11/06

    摘要: 本发明公开了一种用于城市地铁站口的雨洪监测预警设施及方法,该雨洪监测预警设施设置在地铁站出入口处,雨洪监测预警设施包括:积水水位监测沟、升降挡水楼梯以及智能预警控制系统;其中,在地铁站出入口处的地面竖直向下方开设有积水水位监测沟,积水水位监测沟的上方设置有检测板,检测板的下端部伸入到积水水位监测沟内,检测板上沿竖直方向间隔设置有多个预警探测点位,多个预警探测点位上相应布置有多个预警状态探测器,积水水位监测沟旁边内侧位置设有升降挡水楼梯,升降挡水楼梯包括多级升降台阶,当升降台阶未升起时,升降台阶的上表面与地面平齐。本发明不仅能在内涝时期起到挡水、阻水的目的,还具有雨洪监测预警及人员疏散的功能。

    一种排水管道末端防倒灌联动系统及其施工方法

    公开(公告)号:CN113216357A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110418869.8

    申请日:2021-04-19

    申请人: 长安大学

    摘要: 本发明公开了一种排水管道末端防倒灌联动系统及其施工方法,联动系统包含排水管道,连接于排水管道末端前侧的第一液位计和水流方向检测装置,连接于排水管道一侧且位于水流方向检测装置与排水口之间的蓄水池。本发明通过水流方向检测装置的设置,利于根据水流的方向判断装置传递的信号,在发现异常后的防止河水倒灌的联动控制设施;蓄水池及其连接结构的设置,当发现河水发生倒灌后启动,污水可以从截留管道进入到蓄水池内,并用水泵将水抽排提升至河、湖水及景观水体中;通过预警单元的设置,当满足报警条件时可以发出不同级别的预警,并能够继续将信号传送到控制中心和监测平台,可以时刻了解管道内的水流情况。

    垃圾渗滤液的高效降解装置

    公开(公告)号:CN213895524U

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202022270677.0

    申请日:2020-10-13

    IPC分类号: C02F9/14 C02F9/06 H01M8/16

    摘要: 本实用新型公开了一种垃圾渗滤液的高效降解装置,包括:左侧腔室和右侧腔室,左侧腔室和右侧腔室通过质子交换膜分隔开,左侧腔室为电芬顿系统的阳极室,右侧腔室为电芬顿系统的阴极室,左侧腔室内设置有微生物燃料电池,通过微生物的作用来为电芬顿系统提供电压;阳极电极,其设置在左侧腔室内;两组第一阴极电极和一组第二阴极电极,其间隔设置在右侧腔室内,其中,一组第一阴极电极与阳极电极通过第一外电路相连接,另一组第一阴极电极和第二阴极电极通过第二外电路相连接;以及第一电阻箱和第二电阻箱;其中,阳极电极和所述第一阴极电极的电极材料相同。本实用新型耦合了微生物燃料电池与电芬顿系统,具有高效降解,无二次污染的特点。