綿陽平武水電站閘門產品特點:
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。
綿陽平武水電站閘門技術參數及選型:
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、。
綿陽平武水電站閘門日常注意事項
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。
綿陽平武水電站閘門百 皎口水作樞組(放空)底孔(圖1)建成后使)余次。運行中發現工作弧門局部開啟泄流"J',均產生不}J,至1976年底已啟閉400同程度的振動。,jo.95附近振動強烈,并伴隨陣發性轟鳴與聲,或似飛機的嗡}u冬聲。相對開度0.07閘門結構略有偏移。力譽門楷支臂與鉸鏈連接螺栓松動。鉸軸」l幾軸板一塊脫落,剪斷M20螺栓5只。此外,檢腆卜游頂部一,了側血混;征通過啄型觀測、水工棋J:示J落、鋼筋外露。試對吧試驗、減)l{驗,以及1飛rIJ門結構l:1I_I七水結構}1振試驗,工作弧門的振動及減免振功的措施已提出意見〔'〕。嗣后,對進11的水流述功狀況及J七空蝕問題進行了分析〔""。一i三程已在進「!頂部末端增設壓坡段,_止水結構亦已改變。本┌────┐│ │├────┤│}月自.J.│└────┘圖1)氏孔縱于李J而文從原型觀測角度,以工程修改后的兩次啄型觀測資料為從礎,進·步分析進日水動力學狀況,戶叮門結構的勸特性及泄學院,江蘇常州21302)隨著國民經濟的快速發展,目前城市的防洪越來越引起人們的,建設的防洪水利工程也越來越多。這些防洪水利工程中的重要組成部分--閘門都具有跨度大、低水頭、門型結構多樣的特點[1-3]。其閘門結構形式在閘門防洪、擋水基本要求的同時,還須兼顧城市景觀、制作成本及后期等方面的內容[4-7]。如何選擇合理的閘門類型成了現代城市水利工程中的一個重要難題,這對于城市防洪工程大跨度低水頭閘門結構的設計具有重大意義。本文結合國內現有的大跨度閘門工程實例,并采用"一類閘門,一個工程實例"的原則,分別對幾種常用的新型閘門--大型平開弧門、氣動遁形閘門、液壓互為止水式閘門、升翻板閘門等進行介紹[8-10]。為便于敘述,參考文獻[1]的分類形式,將閘門根據轉動分為上翻轉式、下翻轉式和平轉式3類,再分別對每類別中常用的幾種閘門進行介紹[11-14]。1上翻轉式閘門上翻轉式閘門是指開啟時,閘門沿水平方向布置的轉動概述2015年9月4日清遠抽水蓄能電站(以下簡稱"清蓄")1號機組發電方向沖轉、9月5日進行升速試驗,9月6日~18日進行了2次的動平衡配重;2號機組于2015年12月19日機組沖轉調試,12月21日進行升速試驗和額定轉速下的1次動平衡配重試驗;3號機于2016年4月2日沖轉調試,4月3日進行升速試驗,4月4日~14日進行了4次動平衡配重;4號機于2016年7月5日沖轉調試,7月6日進行升速試驗和1次的動平衡配重試驗。2機組動平衡試驗工作2.1測點布設試驗伊始,機組按要求布設了上導、下導和水導軸承6個擺度測點,上機架、下機架和頂蓋6個振動測點以及一個鍵相測點,所有測點均采用加裝傳感器的取得,所布設傳感器及儀器見表1。表12.2機組振擺的確定(1)化組織的ISO 10816-5(2000)《在非部件上測量和評價機器的機械振動》第5部分:水力發電廠和泵站機組,是目前水輪發工程概述下橋圍堰電站(以下稱下橋電站)位于廣西河池市拔貢鄉境內的龍江上游峽谷中,距離拔貢約12km,金城江68km,壩址以上集雨面積4630km2。下橋電站是下橋高壩方案緩建后而利用圍堰(混凝土拱壩)發電為主,兼顧農田灌溉的水利水電工程。下橋電站于1984年建成,發電后運行情況良好。樞紐由攔河圍堰壩、發電引水隧洞、廠房3部分組成。攔河壩為混凝土空腹重力弧形拱壩,利用原高壩方案已澆混凝土塊加高而成,分溢流段和非溢流段兩部分,溢流段施工實際長88-3m為開敞式溢洪道,堰頂高程252-0m,大壩高32m,非溢流段為兩岸接頭擋水段,左岸長16-75m,右岸長33-0m,堰頂高程262-0m,大壩高26-0m,發電引水隧洞位于左岸,隧洞出口由鋼筋混凝土壓力管與廠房連接。廠房全長25-7m,發電機房以下寬21-2m,大高度33-22m。2 充分利用水力資源,發揮機組潛在效益下橋電站壩址多年平均流量108m3/s,而發電機水工弧形鋼閘門由于結構輕巧,操作方便,了廣泛的應用。但同時也因為剛度、阻尼小,容易振動?;⌒武撻l門在側止水漏水或失效和下游淹沒出流的小開度組合情況下,將發生強烈的自激振動。對這種自激振動采用水力學條件和結構并不能地閘門的強烈振動,而且這種只能在閘門建造前應用。智能材料的發展和振動控制技術的運用,為解決閘門的強烈自激振動問題提供了可能和新的途徑,特別是對已建閘門,意義更大。本文主要致力于尋求一種能進一步解決閘門自激振動問題的有效控制裝置和控制策略。本文以某水利樞紐的導流底孔弧形鋼閘門為研究背景,根據簡化三維模型和模擬的時程荷載,對MR智能阻尼器用于弧形閘門結構的流激振動反應減振控制進行了多種智能半控制研究。本文首先基于三維空間有限元模型的動力分析建立了弧形閘門結構動力等效的三維多度集中簡化模型,并利用簡化模型進行了結構的動力特性和振動反應分析。兩種模型的動力特性和振動反應比較表明,弧形閘門的減振連桿滾輪式水力自動翻板閘門因其有隨水位自動啟閉,結構簡單、造價低廉等特點,在各類水利工程中廣泛應用。但是此門型仍存在一些值得關注的問題,如閘后空腔脈動負壓、閘門運行的、"拍打"、閘門泄流的水力現象復雜等。本文從連桿滾輪式水力自動翻板閘門性分析和受力分析入手,通過模型試驗對閘門的脈動負行初步探討,研究分析脈動壓力對閘門結構、過閘流量和流速的影響,使該閘能廣泛地應用于各類水利水電工程、城市保護和灌區綜合治理等相關工程中,對社會的發展和治理有著重要的意義。本文研究的主要內容如下:(1)介紹翻板閘門的發展歷程及其工作原理;分析翻板閘門運行時的靜態和動態平衡原理。對造成閘門運行不的各種原因進行概括;并針對翻板閘門的工作原理,對翻板閘門運行中存在不現象的主要原因進行了分析。(2)針對翻板閘門設計未能考慮脈動壓力這一問題,本文從脈動壓力產生原因、產生機理及脈動壓力值大小和作用規律等方面進行研究