渭南插板閘門/翻板閘門生產廠家產品特點:
該設備的大優點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可連續工作,設置了過載保護裝置,在設備發生故障時,會產生聲光并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據用戶需要任意調節設備運行間隔,實現周期性運轉;可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發生堵塞現象,所以日常工作量很少。
技術參數及選型:
1、設備和耙齒規格:
設備規格按機寬尺寸分HF300-3600型。機寬超過1800mm,則做成并聯機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規格,由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙??筛鶕脩粜枰x用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
2、設備長短規格:
設備溝深為1500mm,可根據用戶需要及使用實際情況寬、。
日常注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產生,運轉30天左右檢查其松勁度并按以下進行:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
在兩軸中間部位以按住鏈條,測定其松緊度。如果按不出量,則鏈條太緊,如量超過20mm,則鏈條太松。
:松開減速機的緊固螺栓,縱向減速機來鏈條的松緊度到狀態,同時確認兩鏈輪平行后再固定減速機的緊固螺栓。
2、加油:如減速電機Y系列380V自冷防水電機,功率為120W,次使用100小時左右要用油往減速機注油口內加入10克50號機油,以后每使用一年必須拆檢清洗一次,安裝時也要加入50號機油。
3、*不用時:*不用時每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
產品規格
邦科水利公司本著“以求生存,以信譽求發展"的奮斗目標,廣招科研技術人才,并先后與多個大學強強聯合,積極創新并研發了工業廢水(造紙、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套處理設備及工藝技術,公司堅持以高技技術服務于客戶,以優質的產品贏得用戶的信賴。面對競爭激烈的市場,公司一貫堅持“優質,用戶*"的經營理念,建立了一套完善的服務體系,在售前、售中、售后各個環節推行規范化和化服務,力求制造優質的產品服務于廣大客戶。
工程建設情況河陳水庫位于淮河流域沙穎河水系凈腸河支流玉帶河上,寶豐縣城西10km張八橋鎮境內。壩址以上控制流域面積24.7km2,上游河道長12km,自然比降為0.005。水庫總庫容1248萬m3,該水庫是一座以防洪、供水、灌溉為主,兼顧水產養殖等綜合利用的中型水庫。水庫溢洪道位于大壩左側,與左壩肩相連,為開敞式河岸溢洪道。溢洪道始建于1958年,當時進水渠寬22m。1976年除險加固時將進水渠擴寬、挖深,成為復式斷面,右岸修建長75m的漿砌石導水邊墻,左岸為自然山坡,進水渠出口及其以下未建任何工程。1991年按50年設計,1000年校核對溢洪道進行工程設計,但在實施時由于資金不到位,未*按設計進行施工,在進水渠末端修建一座駝峰堰,堰兩側修建漿砌石圓弧翼墻,開挖了堰下泄槽、消力池及渠,并在距駝峰堰以下30m處建一座小型交通橋。以上工程在1991-1999年之間分多次施工,進水渠導墻及泄槽邊墻高度,橋下泄槽寬度述連桿滾輪式水力自控翻板閘門由面板、支腿、導軌三部分組成 ,連桿和滾輪是它的運動機構 ,其結構簡圖見圖 1。圖 1 連桿滾輪式水力自控閘門結構簡圖連桿滾輪式水力自控翻板閘門能在重力、水壓力的作用下 ,隨水位 (來水量 )的變化自動啟閉 ,在中小型閘壩、溢洪道等工程中廣泛應用 ,發揮了很好的效益。但是 ,這種閘門運行中還存在一些不現象 ,如突然翻倒、和"拍打"等現象 ,不利于閘門的正常運行 ,直接影響了工程效益的發揮和結構自身的。水力自控翻板閘門的運行性可分為靜態和動態 2種。所謂靜態性 ,是指在任一水位作用下 ,閘門都能在適當的開度上靜止不動。動態性是指閘門能隨水位變化從某一開度過渡到另一開度。影響水力自控閘門運行性的因素很多 ,除連桿長度、連桿后支點高度和滾輪半徑等結構尺寸外 ,上游河道斷面形狀、結構阻力等因素也對閘門運行有一定的影響。此外 ,水流對翻板閘門的運行性影響也.我國弧形閘門通常采用卷揚機起吊,這種中又分為頂拉、前拉、斜后拉及橫后拉等四種類型. 弧形閘門橫后拉起吊,1971年在廣東省長湖水電站溢洪道弧形閘門上采用,這一起吊的出現,引起國內有關單位的廣泛.與其它各種起吊相比較,這一不僅減小了閘門啟閉力,還能*取消起吊工作平臺架,甚至成功地將固定式平門啟閉機的主體布置在閘墩的腹部.十多年的運行表明:"橫后拉"是一種*的啟閉.筆者根據以往設計長湖電站"橫后拉"的體會和十多年運行,初步總結出"橫后拉"起吊的設計原則及適用范圍. "橫后拉"起吊的 設計原則 弧形閘門"橫后拉"起吊與其它起吊在起吊結構上具有許多不同之處,因而其設計原則也相應不同.在設計中,主要解決好定滑輪組布置的問題和啟閉機位置安排問題,總之,選好定滑輪組的位置,是"橫后拉"起吊的核心所在. (一)確定定滑輪組位置的原則及 1.確定定滑輪組位置的原則工程施工概述云南小灣水利樞紐工程主壩為雙曲拱壩,壩高295米,整個拱壩從壩趾到壩頂共設置有2個導流底孔、3個導流中孔、2個放空底孔、6個中孔以及5個表孔起導流和功用。導流中、底孔和放空底孔弧形工作閘門結構與后續安裝的弧形工作閘門結構相同,均是由鉸軸、支臂、門葉以及門槽組成,但由于小灣工程具有高水頭的特征,在止水裝置設置方面有異于其他弧形工作閘門,即安裝在門體部位的常規止水和安裝在門槽部位的伸縮式充壓水封止水;常規止水,即安裝在門體部分的"P"型頂止水和側止水以及"刀"型底止水;可伸縮式充壓水封,即安裝在門槽側水封座凹槽內的"山"型水封。前者利用常規止水橡皮和門槽止水面的預壓縮量來完成止水,后者則利用鑲嵌在門槽內的伸縮式水封通過水頭高度和空壓機補壓與弧門面板間形成壓縮量來完成止水作用。本文就導流中、底孔及放空底孔充壓水封安裝及調試工序及其中出現的問題進行匯總,給后續充壓水封安裝施工提供切實可行的理論依. 葛洲壩船閘是唯系長江干流通航運行的重要設施。船舶過閘運行程序之一是由豎缸液啟閉機驅動反弧門啟閉,完成向閘室的充泄水,以船舶順利進出航道。反弧門分別布置在上下閘首的左右閥門井內,廊道孔口尺寸5m×5.5m(1號、2號閘 )和3m×3m(3號閘 )。反弧門頂止水和側止水采用 P型橡膠止水,底止水采用矩形橡膠止水。側、底止水安裝要求預壓3~5mm,頂止水剛好貼合,以反弧門封水性能。 2問題的提出 葛洲壩3座船閘通航迄今已運行20年,累計運行25萬余閘次。隨著航運發展,客貨流量,給設備運行帶來沉重壓力。尤其作為主要運行設備之一的反弧門,因*啟閉于工況惡劣的40m深水下,受高速水流等 (大于20m3/s)作用,使門體的止水裝置等諸多部件已嚴重變形和磨損,并隨著時間延續和多次檢修,失效逐步加重,停航和費用逐年,其中以3號船閘反弧門止水裝置的損壞為突出。圖爾古松水電站位于東哈薩克斯坦州濟良斯克西北30 km處,為日調節型河床式電站,電站總裝機容量24.9 MW,安裝3臺水輪發電機組,其中2臺11.5 MW的立式軸流轉槳式機組和1臺1.9 MW的立式混流式機組。深孔布置在廠房壩段右側,共兩孔,主要作用為、沖砂。從進口開始依次設一道事故檢修門和一道工作閘門。事故檢修閘門采用平板直升門,2孔共用1扇。工作閘門為弧形閘門,一孔一扇,共兩扇。本文僅針對深孔弧形閘門設計中遇到的荷載、止水以及融冰問題加以分析。弧形閘門孔口尺寸(寬×高)為5.0 m×8.0 m,設計水頭30.0 m,底檻高程539.0 m。支鉸高程549.0 m?;¢T面板外緣半徑12 m,主橫框架布置,直支臂支撐,主梁和支臂均為箱型截面梁。閘門動水啟閉,允許局部開啟。采用液壓啟閉機操作,一門一機布置,啟閉機容量為2 000 k N/1 000 k N,大行程12 m。啟閉機支鉸中心高程565.0 m,與閘門支鉸