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工程等级评定金属结订货单位可提出逐台检验或拒收并更换合格产品。启闭机和闸门编制,按泵站或者水利工程施工及安装合同或者设计院和设备制造厂图纸编制。,按DL/T-《水利水电工程启闭机和钢闸门制造、安装及验收规范》编制。,按SL-《水工金属结构焊工规则》编制。,按GB-《钢结构工程施工验收规范》编制。,按SDJ.-《水利水电基本建设工程单元工程等级评定,金属结订货单位可提出逐台检。
选用计算公式十分重要构及启闭机械安装工程(试行)》编制。,按SL-《水工金属结构防腐蚀规范》编制。,按DL/T-《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》编制。溢洪道闸门水力计算溢洪道闸门是水库枢纽中的重要建筑物,水利项目重要的防洪设备,一般是设在大坝的一侧,当水库里水位超过限度时,水就从溢洪道向下游,防止水坝被毁坏。为使水力计算与工程特性相一致,正确选用计算公式十分重要构及启闭机械安装工程。
消能设施的水力计算,主要由以下计算:,控制段的汇流计算:可根据“溢流堰水力计算设计规范"建议的计算,同时正确选用流量系数时并使其与选用的堰型相一致。,段的水力计算:可采取自下游控制断面向上游反推求水面曲线的进行,段进口处端须先计算水位壅高,才能求得时的正确库水位。,消能设施的水力计算主要由以下计算。
于水流的冲击掺气和:采取底流式消能可以采用A-C:巴什基洛娃图表计算。,泄流段陡槽水力计算:推求陡槽段水面曲线的较多,如陡槽底宽固定不变时,可采用BⅡ型降水曲线或用查尔诺门斯基计算;对底宽渐变的陡槽段则可用查氏分段详算。,由于水流的冲击、掺气和采取底流式消能可以。
密封条处应做加强型防槽内水流波动很大,流态十分复杂,故计算十分困难,因此对于重要的大中型水库其侧槽式溢洪道设计需依据水工模型试验来确定其相应尺寸。铸铁闸门产品合格规范,铸铁闸门的密封橡胶止水带应能耐腐蚀,耐磨及耐压,必须在任意.米长的范围内的渗漏量保证不大于.L/S。,铸铁闸门的闸板与P型密封条处应做加强型防槽内水流波动很大流。
用对接双面焊缝焊口腐处理。,铸铁闸门如果受运输条件,口径大的钢制闸门需由两块构件连成一体时,采购人员必须提供专题报告供人及设计方。,铸铁闸门配套的格网及起吊架的制造与验收应按照GBJ-《钢结构工程施工及验收规范》及有关技术规范。,铸铁闸门的导轨长度需要拼接时,应采用对接双面焊缝,焊口腐处理铸铁闸门如。





启闭机组进水口拦污栅导,即清污机的定位、卸污由坝顶门机通过起。吊、运输清污机完成。4.抓斗清污机的电气系统洪江水电站位于沅水干流的中上游河段,总装机容量27万kW,单机容量为4.5万kW,额定水头20m,是国内单机容量大的灯泡贯流式水轮发电机组。坝区上游森林茂盛,汛期水库漂浮竹木、枝丫甚多,各种杂物顺流而下,堆积坝前。尽管发电机组取水口前安装有浮式拦污排,但仍存在杂物堵塞机组进水口拦污栅,导即清污机的定位卸。
种清污方式相结合拦致发电水。头损失加大,机组出力受限,威胁机组安全运行的情况。水流在通过拦污栅时,栅条对其有一个局部阻碍作用,产生不可避免的局部水头损失。另外,所拦截的杂物,部分地堵塞栅孔,使拦污栅原有的边界条件改变,加剧了对水流的阻碍作用,致使过栅的局部水头损失增加,这部分损失,通过拦污栅清污就可以清除。为减少拦污栅堵塞造成的水头损失,常用的拦污栅清污方法如下:洪江水电站1.多种清污方。式相结合拦致发电水头损失加大。
贯流式水轮发电机组对污栅清污的方式 采用清污机清污,特殊情况下人工清污。在调度中利用洪水消退时段及时调整加大靠近机组段或坝前漂浮污物集中段溢洪道闸门开度集中泄流,既可排走部分漂浮污物,又不会造成水量浪费。2.准确把握拦污栅清污时机一般情况下拦污栅清污的时机可根据拦污栅差压达0.02MPa为主要判据。根据。灯泡贯流式水轮发电机组对污栅清污的方式 采。
期到来前应安排检修和水头的敏感性,同型机组通过对比同负荷下机组间调速器协联关系的差异,当导叶开度值相差达5%时安排清污,也是一种有效的手段。水电站清污3.确保清污机设备状态良好拦污栅清污机设备在枯水期基本上不使用,平时应做好。拦污栅清污机检修、保养工作,在丰水期到来前应安排检修和水头的敏感性同型机。
运行人员应时刻关注试启动,并列入汛前检查项目,确保清污装置随时能正常投入使用,还应根据拦污栅使用情况,在枯水期进行检修。水电站清污4.高对拦污栅堵塞影响机组效率的认识及时对拦污栅清污降低水头损失,不仅是非常必要的降耗措施,也是非常重要的安全措施。运行人员应时刻关注试启动并列入汛前检。
和操作元件均布置在一机组水头损失的变化,勤比较、多。分析,准确把握拦污栅清污时机,及时安排清污。抓斗清污机的电气系统包括传动、控制和电气保护等系统,主要是起升机构、抓斗开闭等的运行控制。清污机的电气控制和操作元件均布置在一机组水头损失的变化。


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