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公开(公告)号:CN107888296A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610875663.7
申请日:2016-09-30
申请人: 通用电气公司
摘要: 一种利用管道结构的通信系统,该通信系统包括设置在所述管道结构上且沿该管道结构的长度方向互相间隔的第一调制解调模块、第二调制解调模块和第三调制解调模块;其中,所述第一调制解调模块与所述第二调制解调模块相邻,所述第二调制解调模块和所述第三调制解调模块相邻;所述第一调制解调模块与所述第二调制解调模块通过沿所述管道结构,在第一预设信道集合中的至少一个信道上发送声信号,来互相通信;所述第二调制解调模块与所述第三调制解调模块通过沿所述管道结构,在第二预设信道集合中的至少一个信道上发送声信号,来互相通信。
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公开(公告)号:CN106759634A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610905033.X
申请日:2016-10-19
申请人: 滁州市大工机电有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有防冻功能的户外无负压供水设备,包括基础油存储罐、调和罐和添加剂存储罐,所述基础油存储罐和添加剂存储罐的出油端均通过导油管与调和罐的进油端连接,调和罐的内腔安装有出气装置,出气装置的进气端与导气钢管的出气端连接,导气钢管的进气端穿过调和罐的侧壁与脉冲电磁阀的输出端连接,脉冲电磁阀的输入端通过钢管与高压气泵的输出端连接,且脉冲电磁阀的信号输入端与脉冲控制仪的信号输出端连接,出气装置采用呈螺旋状的不锈钢钢管,且其侧壁上开有出气孔。该具有防冻功能的户外无负压供水设备其结构简单,造价低,设计巧妙,搅拌均匀。
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公开(公告)号:CN106499001A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611207225.X
申请日:2016-12-23
申请人: 山东科源供排水设备工程有限公司
摘要: 本发明的一个方面是提供一种流量分区智能供水系统,包括,流量分区供水无缝搭接控制系统、流量分区计量系统、用户用水状态监测反馈系统和远程传输监测报警系统;本发明的另一方面是提供一种流量分区智能供水系统的使用方法,包括以下内容:一、叠压模式下流量分区变频变压供水系统的使用方法;二、叠压加压共用模式下流量分区变频变压供水系统的使用方法;三、叠压和旁通管共用模式下流量分区变频变压供水系统的使用方法;四、水箱加压模式下流量分区变频变压供水系统的使用方法;五、叠压、加压、旁通管网模式下流量分区变频变压供水系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN105862989A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610046585.X
申请日:2016-01-25
CPC分类号: Y02A20/156 , E03B11/10 , E03B7/02 , E03B7/074
摘要: 本发明涉及一种水箱不停水清洗的系统,包括有:水箱底部沉淀物清除机构、过滤消毒机构、不停顿供水机构;所述水箱底部沉淀物清除机构含移动小车、带有刷盘的扒头、水下照明灯、水下摄像头、显示器、操纵盘、吸污抽空管,所述过滤消毒机构含进水管、循环泵、电动阀、粗滤器、紫外线消毒装置、精滤器、水质检测仪、出水管,所述不停顿供水机构含进水管、电动阀、紫外线消毒装置、粗精双重过滤器、水质检测仪、出水管。本发明的优点:本发明设有三个相对独立的系统,既可同时运作、也可单独运作,在不增加现有水箱设备的基础上实现在清洗水箱过程中持续供水,减少对用户日常生活所带来的影响,取得了突破性的进展。
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公开(公告)号:CN105587003A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610073861.1
申请日:2016-02-02
申请人: 山东省水利勘测设计院
摘要: 本发明公开了一种山丘区长距离输水工程系统及总体优化方法,系统通过逐级加压泵站及管道、隧洞、暗渠输水,到达输水工程末端。本发明的总体优化方法能够快速合理地确定山丘区、长距离输水工程系统的总体布局、选择建筑物类别型式、输水方式、建筑物数量及其特征参数。因此,优化确定输水工程系统的总体布局、组成系统的建筑物和特征参数等是关系节省工程投资和获取良好经济效益的重要内容,是实现输水工程功能、效益和安全运行的关键之所在,也是本发明需要解决的问题。
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公开(公告)号:CN105464166A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510897192.5
申请日:2015-12-07
申请人: 中国地质大学(武汉)
CPC分类号: Y02A20/108 , Y02A20/304 , Y02W10/37 , E03B1/02 , C02F1/001 , C02F1/14 , C02F3/1268 , C02F9/00 , C02F2103/007 , C02F2201/007 , C02F2301/08 , E03B3/02 , E03B7/02 , E03B7/07 , E03B7/074 , E03B11/14
摘要: 本发明涉及环境技术领域,尤其涉及一种岩溶山区水资源循环利用系统,包括集储子系统包括在岩溶山区的山体的内部建立的地下水库,以及在山体的坡面建立的地表水库;输水子系统包括坡面输水管网、家庭输水管网和地下水动力输送管网,坡面输水管网在输水沿程利用分支水流膜技术坡面进行农业灌溉,家庭输水管网将经过慢滤处理的水向居民家庭传输,地下水动力输送管网抽取出地下暗河水后利用地下暗河水控制居民家庭的室内温度;净水子系统用于对岩溶山区的水资源进行净化和矿化;水质监测子系统包括水质数据采集传感器组和数据分析设备。本发明实现了对岩溶山区水资源的有效利用,提高了该地区水资源的利用率。
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公开(公告)号:CN104294878A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410544233.8
申请日:2014-10-15
申请人: 深圳朴方环保发展有限公司
摘要: 一种借助高位水源实现低水高运系统,应用虹吸原理解决水由低向高输送的问题。该系统包括设置在高水位的虹吸引水装置、低水位排水装置、高水位蓄水池,高水位虹吸引水装置包括高位水源、自动控制进气调节阀、管道、充水泵和阀门,管道进水口设在高位水源内,自动控制进气调节阀设在管道进水口的上端;充水泵设在管道进水口水位线以下至阀门之间,泵出水口至管道的下方设有三个阀门由电气控制系统控制;低水位排水装置包括低水位蓄水池和一组排水罐,一组排水罐并联设置在蓄水池内,排水罐设有排气孔、进、出水口,经阀门与管道、气流传感器、低水位蓄水池连通,构成虹吸输水系统。有益效果:本发明应用虹吸原理,实现了由低向高输水,节能环保。
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公开(公告)号:CN104074730A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410088402.1
申请日:2014-03-11
申请人: 格兰富控股联合股份公司
发明人: 卡斯滕·斯科乌莫塞·卡勒瑟 , 阿卜杜勒-萨塔尔·哈桑
IPC分类号: F04B49/06
CPC分类号: F04D15/0066 , E03B1/00 , E03B1/02 , E03B7/02 , E03B7/071 , G05D16/2066 , Y10T137/0318 , Y10T137/0396 , Y10T137/8158
摘要: 本发明涉及一种用于供水管网(1)的泵系统,具有:至少一个泵装置(4);用于在该泵装置的压力侧检测压力的压力传感器(10);用于检测泵装置的流量的流量传感器(12);多个压力传感器单元(D),用于供水管网的不同分区中的泵装置(4)的远程配置;和用于控制泵装置的控制装置(8),其中,控制装置(8)具有建模模块(16),该建模模块根据用于至少两个相应的分区的至少两个压力传感器单元(D)的多个压力测量值,分别建立描述从压力传感器(10)到各个压力传感器单元的位置的压力损失的模型(A),控制装置(8)根据所建立的模型(A)对泵装置(4)进行调节。本发明还涉及一种用于调节供水管网中的泵装置的相应方法。
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公开(公告)号:CN104066900A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201280067680.8
申请日:2012-11-19
申请人: 约纳·西纳什
发明人: 约纳·西纳什
IPC分类号: E03B7/07 , F15B1/00 , F16L57/06 , F17D1/20 , F17D3/01 , G05D16/02 , E03B1/02 , E03B1/04 , E03B7/02 , E03B7/04
CPC分类号: E03B7/075 , E03B1/02 , E03B1/04 , E03B7/003 , E03B7/02 , E03B7/04 , E03B7/07 , E03B7/078 , E03B7/08 , F15B1/00 , F16L57/06 , F17D1/20 , F17D3/01 , G05D16/204 , Y10T137/0396 , Y10T137/264
摘要: 用于分配液体的管道网络的装置与液体供应端和网络连通。至少一个传感器与所述网络液体连通并获得网络中的液体需求水平。至少一个阀与液体供应端和网络通过液体连通以控制网络中的液体流动。控制单元连接到传感器和阀以命令阀的操作,并且在不存在液体需求时,保持网络中的液体相对于供应压力处于降低的压力。该装置具有储液器,响应与网络中液体压力的上升和下降来蓄积和释放液体,减少网络中液体压力的持续上升,避免为降低压力排放液体。
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公开(公告)号:CN101410575A
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200780011460.2
申请日:2007-03-30
IPC分类号: E03B1/00
摘要: 本发明提供一种配水信息管理装置,数据收集机构(21)以一定周期取入由对从配水池流入到配水管路网中的净水的流入量进行计测的1个流量计以及对上述配水管路网内的适当一处的管路的压力进行计测的1个压力计传送的流量数据及压力数据,由该数据收集机构(21)收集的1日量的数据通过近似式运算部(24)基于海曾-威廉的近似式运算,并且将利用最小二乘法求出的每1日的虚拟管路总延长和流量修正系数作为参数保存到数据库(25)中,利用该参数,通过在线异常检测部(26)基于由数据收集机构(21)以一定周期收集的流量数据及压力数据基于上述近似式运算压力值,将该压力值与实测的压力值给至显示装置(27)作为流量(Q)和水头(H)的QH曲线进行表现处理,并将配水管路网中的流入量与水头的相关作为QH曲线的曲线图显示。
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