污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)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(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)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
成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
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閱讀:184發(fā)布時(shí)間:2018-4-5
株洲翻板鋼閘門(mén)使用水力自動(dòng)控制閘門(mén),可以根據(jù)灌溉渠道的運(yùn)行信息實(shí)現(xiàn)渠道水位、流量的控制,從而用戶(hù)用水需要。而在洪水時(shí)期,利用水力自動(dòng)控制閘門(mén)還能通過(guò)從渠道中引水輸水效率,并實(shí)現(xiàn)水資源的利用。但想要達(dá)成這一目標(biāo),還要確保閘門(mén)運(yùn)行。因此,相關(guān)人員還應(yīng)加強(qiáng)水力自動(dòng)控制閘門(mén)運(yùn)行問(wèn)題的分析,以便實(shí)現(xiàn)節(jié)制分水閘的合理利用。1工程概況在2014年瑪納斯河灌區(qū)節(jié)水改造工程中,需完成東岸大渠8 km過(guò)河涵洞段項(xiàng)目的建設(shè)。在該項(xiàng)目施工中,需完成0.93 km引水明渠建設(shè),并完成節(jié)制分水閘的建設(shè),以實(shí)現(xiàn)灌溉渠道水力的自動(dòng)控制。而該工程需要從跨馬河渡槽引水,為生態(tài)水系的水質(zhì)要求,還需對(duì)跨馬河河水進(jìn)行沉砂處理,即在跨馬河渡槽上游引水渠道上完成沉砂池布置。受跨河建筑物的,需確保沉砂池處理能力達(dá)到渠道大引水流量,所以沉砂池設(shè)計(jì)流量為18 m3/s[1]。此外,為渡槽上游引水渠道退洪40 m3/s要求,校核流量需達(dá)到40 m3/s。在水利水電工程中,閘門(mén)是應(yīng)用為廣泛的部件之一,同時(shí)也是水利工程中為重要的一個(gè)部件,閘門(mén)也被大量的應(yīng)用在各種水利水電工程中,通過(guò)對(duì)閘門(mén)的啟閉,來(lái)控制壩內(nèi)水位,從而實(shí)現(xiàn)水利水電工程的正常運(yùn)行,因此,閘門(mén)的正常運(yùn)行對(duì)水利水電工程而言至關(guān)重要,故而,應(yīng)積極對(duì)閘門(mén)進(jìn)行日常和,及時(shí)對(duì)閘門(mén)進(jìn)行診斷、修理和,能夠有效閘門(mén)的運(yùn)行。1水利水電工程閘門(mén)的日常水利水電工程閘門(mén)日常一般包括清潔檢查、清理淤泥、清理攔污柵等工作。在清潔和檢查中,要對(duì)水利水電工程閘門(mén)上的水生植物和雜物進(jìn)行清理,避免水生物對(duì)閘門(mén)的腐蝕,檢查閘門(mén)是否能夠正常運(yùn)行,水利水電工程的閘門(mén)種類(lèi)很多,一般可按閘門(mén)的工作性質(zhì)、使用材料和制造、構(gòu)造特征、孔口性質(zhì)及規(guī)模來(lái)分類(lèi),其中按構(gòu)造特征可分為平面閘門(mén)、弧形閘門(mén)、其他形式閘門(mén)如扇形閘門(mén)、鼓形閘門(mén)、人字形閘門(mén)等,閘門(mén)的門(mén)槽、門(mén)庫(kù)、門(mén)底坎和門(mén)蓋座等位置應(yīng)予以重點(diǎn)[1],將其中的石塊、雜草等污物清理干凈
通常在大壩管道式泄水設(shè)備的進(jìn)口處均設(shè)有備用閘門(mén),以便在工作閘門(mén)檢修及其出現(xiàn)意外奔故時(shí)切斷水流。備用閘門(mén)在切斷水流的中,閘門(mén)底面上的流速較大,同靜水情況下相比其壓力。田壓力所引起的向下的力,稱(chēng)為下拖力。研究備用閘門(mén)閉門(mén)力時(shí),下拖力是一重要因素。 作者曾對(duì)下拖力與閘門(mén)幾何形狀各參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行過(guò)地研究。在以前的研究報(bào)告中是以一面喇叭口式泄水管道的備用閘門(mén)為研究對(duì)象,閘門(mén)的底面由圓弧、直線(xiàn)及突緣組成(參照?qǐng)D2),分析了圓弧半徑、底面傾角及突緣長(zhǎng)度等對(duì)下拖力的影響。此處所謂的"突緣"是指閘門(mén)下游端所伸出的唇板,用來(lái)閘門(mén)底面上的壓力,減小下拖力和流束的貼附部位,以減小閘門(mén)的振動(dòng)。在該研究中,曾進(jìn)行了水力試驗(yàn)和將水流視為平面勢(shì)流時(shí)的數(shù)值計(jì)算。研究成果表明,隨著閘門(mén)底面傾角的減小,試驗(yàn)值與計(jì)算值的差異增大;對(duì)閘門(mén)底面上邊界層忽而分離、忽而貼附也有不可忽視的影響。另外,通過(guò)以后的試驗(yàn)還證實(shí)了當(dāng)閘門(mén)底面傾角小時(shí)
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(dòng)閘門(mén)研究成果的基礎(chǔ)上,針對(duì)水力自動(dòng)閘門(mén)在實(shí)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(dòng)控制閘門(mén),并通過(guò)水工模型試驗(yàn)研究了該類(lèi)閘門(mén)的水力特性和控制特性。此項(xiàng)研究成果不僅有著重要的實(shí)用價(jià)值,而且對(duì)我國(guó)灌區(qū)信息建設(shè)及水平有著重要意義。論文主要研究?jī)?nèi)容及成果如下:(1)地分析了水力自動(dòng)閘門(mén)在實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)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(dòng)控制閘門(mén)的性和控制性明顯優(yōu)于水力自動(dòng)閘門(mén)但它確需要?jiǎng)恿╇?在相對(duì)偏遠(yuǎn)的地區(qū)如果專(zhuān)門(mén)架設(shè)供電線(xiàn)路雖不存在技術(shù)問(wèn)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(diǎn)基礎(chǔ)上,提出了浮筒式水力自動(dòng)控制閘門(mén),該類(lèi)閘門(mén)在大限度地借助水的浮力的同時(shí),又保存了閘門(mén)的控制功能,了閘門(mén)的性和靈活性,但它并不需要?jiǎng)恿╇?只要借助微型供電(如太陽(yáng)能等)就能
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