污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
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成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
閱讀:195發(fā)布時間:2018-4-5
邵陽鑄鐵鑲銅閘門引言喜河水電站位于陜西省石泉縣喜河鎮(zhèn)下游約10km的漢江干流上,電站總裝機(jī)容量180MW(3×60MW)。大壩為混凝土重力壩,壩頂總長352m,共分16個壩段。水庫正常蓄水位362m,死水位360m,汛限水位361m,壩址以上流域面積25207km2,天然總庫容2.29億m3,調(diào)節(jié)庫容為0.2億m3,電站為日調(diào)節(jié)電站。泄水建筑物自右至左依次由三個排沙中孔、五個表孔和與垂直升船機(jī)重疊布置的左中孔組成,大部分位于主河道。二、中孔閘門布置及參數(shù)三臺中孔布置在8#壩段,堰頂高程335.0m,工作閘門采用雙吊點平面定輪閘門。啟閉機(jī)為QPQ-2×2000KN固定卷揚(yáng)式雙機(jī)架啟閉機(jī)。中孔閘門基本參數(shù)見表1。表1中孔閘門技術(shù)參數(shù)表閘門形式雙吊點平面定輪閘門閘門數(shù)量3扇孔口尺寸8.5×15.37m設(shè)計水頭27.47m閘門重量189.623d,其中混凝土配重35d,埋件38d??偹畨毫?7630KN止水形式上游止水底坎高程▽334.60m啟閉速近尾洲水電廠為徑流式電站,總裝機(jī)容量63.18定端安裝在弧門吊座軸的中心線上,測量鋼絲繩隨MW,共有22孔弧門,其中6孔弧門為平底堰,油桿伸長量的變化而變化?;¢T開度檢測裝置改造孔口尺寸為14 m×11.5 m,堰頂高程為55.00 m,16更換的部件有重力卷線裝置、鋼絲繩及轉(zhuǎn)向輪。重力孔弧門為WES堰,孔口尺寸為14 m×9.5 m,堰頂高卷線裝置周長為400 mm(原周長為840 mm),其軸程為57.00 m?;¢T啟閉機(jī)型式為液壓傳動雙吊點通過聯(lián)軸器與原編碼器(編碼器型號為SVM10-式,型號為QHLY-2×800-6.5(16臺,力士樂公司生1053,為德國貝加福公司生產(chǎn)的型光電式產(chǎn)),QHLY-2×1 000-7.8(6臺,武進(jìn)液壓啟閉機(jī)廠生編碼器,分辨率為8 192,大量程為4 096圈)連產(chǎn))?;¢T機(jī)通過profibus網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)地各液壓站接。測量及重錘懸掛鋼絲繩為Φ2 mm不銹鋼絲繩,通訊模塊EM
水力自控翻板閘門可以在自身重量和上下游水壓力的作用下平穩(wěn)運(yùn)行,具有和蓄水功能[1-2],閘前水位到設(shè)定位置時,閘門自行關(guān)閉擋水;水位升高到設(shè)計高度時,閘門開啟并進(jìn)行泄水,具有較大的泄流能力;其運(yùn)行可靠性高,和消能少,結(jié)構(gòu)簡單,被廣泛應(yīng)用于各種中小型水利工程。由于閘門可以自行啟閉,若在洪水期閘門開啟失效,上游水將漫溢,難以河道兩岸地區(qū)及翻板閘的,對生命財產(chǎn)造成嚴(yán)重威脅[3]。因此,解決閘前泥沙淤積問題尤為重要。本文對連桿滾輪式水力自控翻板閘門進(jìn)行受力分析,通過模型試驗,對淤沙高度和啟門水位及閘門傾角關(guān)系等進(jìn)行研究,為水力自控翻板閘門技術(shù)的推廣和實際工程應(yīng)用提供理論指導(dǎo),同時對完善翻板閘門理論有著重要的意義。1淤沙對翻板閘門受力分析本文對水力自控翻板閘門進(jìn)行研究,因水流中含沙量較大,可直接到達(dá)閘前,故采用土壓力公式[2]。淤沙對閘門法向壓
為灌區(qū)信息化建設(shè)需要,本文在總結(jié)歸納前人在水力自動閘門研究成果的基礎(chǔ)上,針對水力自動閘門在實際應(yīng)用中存在的不足,以低功耗和可控性為.研究目標(biāo),提出了浮筒式水力自動控制閘門,并通過水工模型試驗研究了該類閘門的水力特性和控制特性。此項研究成果不僅有著重要的實用價值,而且對我國灌區(qū)信息建設(shè)及水平有著重要意義。論文主要研究內(nèi)容及成果如下:(1)地分析了水力自動閘門在實際應(yīng)用中存在的問題,指出性不夠和控制性較差是影響其難以普及的根本原因,而自動控制閘門的性和控制性明顯優(yōu)于水力自動閘門但它確需要動力供電,在相對偏遠(yuǎn)的地區(qū)如果專門架設(shè)供電線路雖不存在技術(shù)問題,但從經(jīng)濟(jì)效益上分析是不劃算的。為此,本文在繼承二者優(yōu)點基礎(chǔ)上,提出了浮筒式水力自動控制閘門,該類閘門在大限度地借助水的浮力的同時,又保存了閘門的控制功能,了閘門的性和靈活性,但它并不需要動力供電,只要借助微型供電(如太陽能等)就能
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