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液压翻板闸门 启闭系统 驱动装置蓄水 故障处理与日常维护
物品单位 价格 品牌
8000 环浩
  • 货号:HHSG2021
  • 发布日期: 2021-07-20
  • 更新日期: 2021-07-20
产品详细说明
外型尺寸 1000
品牌 环浩
货号 HHSG2021
用途 止水
型号 gzm
制造商 东浩
是否进口

液压翻板闸门  启闭系统 驱动装置蓄水 故障处理与日常维护


(1)液压翻板闸门的选择和匹配

液压翻板闸门的参数是否符合现场实际使用要求,特别是额定负载,即启门力、闭门力、持住力均应符合现场实际要求。油缸、活塞是否符合要求,密闭材料的性能应有足够的抗撕裂强度、耐高压,并注意其摩擦阻力、有无粘着、老化状况。应检验各电器元件是否有产品合格证,且有无损坏现象。

(2)液压翻板闸门运转前的检查

门槽及油缸运行区域内的清洁,以保证闸门及油缸运行不受外界阻碍;液压系统的滤油芯应及时清洗或更换;保证环境温度不低于设计工况的*温度;充油时应排除空气,管路充满油后,应调整油泵溢流阀,使油泵在其工作压力的50%、75%、 情况下分别连续运行5min,检查有无震动、杂音、油温过高以及阀门和管路漏油情况。4.3液压翻板闸门的实际应用检验手动操作试验合格,方可进行自动操作试验。启闭和快速关闭闸门试验时,准备记录闸门提升、快速关闭、缓冲的时间和当时库水位及系统压力值,其快速关闭时间应符合设计规定。快速关闭闸门试验时,应做好切断油路的应急准备,以防闸门过速下降。闸门沉降试验:将闸门提起,在48h内,闸门因液压翻板闸门的内部漏油而产生的沉降量应不大于200mm。闸门的沉降量超过200mm时,应有警示信号提示,液压系统应具备自动复位的功能。

以沈溪水电站为例,研究液压翻板闸门的工程概况

沈溪水电站位于浙江省临安市昌化溪支流沈溪上。电站流域内山高水长,雨量充沛,林木茂盛,水土保持良好。水库坝址以上集雨面积33km2,流域范围年平均降雨量1705.2mm,年平均径流深1033.1mm,多年平均流量1.08m3/s。坝址处30年一遇设计洪峰流量224m3/s,200年一遇校核洪峰流量316m3/s。

沈溪电站上游建有一座周调节水库,正常库容53.0万m3,调节库容43.5万m3。水库拦水坝坝型为C15小骨料砼砌块石重力坝,*坝高25.50m。采用开敞式坝顶溢洪道,溢洪道深3.5m、宽30m。坝顶高程为272.50m,溢流堰顶高程269.00m,坝底高程247.00m。电站设计水头110.5m,设计引用流量2.25m3/s,电站装机规模2×1000kw。年利用小时2725h,多年平均发电量544.9万kw?h。工程总投资1373万元,单位电能投资2.52元/kwh,年产值243.5万元,财务内部回收率10.8%。

工程建设完成后,业主为了增加水库调节库容,同时为了增加发电效益,查阅相关技术资料,咨询有关*学者后,决定在溢流坝顶增设1.5m高翻板闸门。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)》的规定,4级建筑物(重力坝)在设计和校核工况下的安全加高分别为:0.3m、0.2m。因此堰顶加设翻板门后,坝顶高程至少应为272.73m。由于该高程尚未考虑风浪爬高和风雍增高,因此为安全计,取坝顶高程为272.50m,坝顶设80cm高的防浪墙,防浪墙顶高程为273.30m。

经复核,校核洪水位抬高后,其坝体抗滑稳定和应力均满足要求。底横轴液压翻板闸门今日报价

底横轴液压翻板闸门带来的综合效益分析

坝顶加翻板闸门后,水库正常库容增加为59.20万m3(比原设计高11.7%),调节库容增加为49.70万m3(比原设计高14.3%),电站设计水头为111.3m(比原设计高0.7%),电站装机规模保持不变。经水利计算,加翻板闸门后年利用小时2870h,多年平均发电量573.8万kw?h。工程总投资1389万元,单位电能投资2.42元/kwh,年产值258.2万元(比原设计多14.7万元),财务内部回收率11.24%(比原设计高4%),在工程规模不变、投资增加不多的情况下,经济效益明显。 坝顶加翻板闸门后,水库设计洪水位抬高0.63m,校核洪水位抬高0.77m,对库区新增淹没损失影响不大。同时也不需要增加电站管理人员。目前,沈溪电站运行已有6年时间,期间经历过50年一遇(超设计30年一遇标准)的洪水,闸门运行良好。



底横轴液压翻板闸门发展历史和新技术推进

水力自控翻板闸门是我国工程技术人员自行研究出来的一种新型节能闸坝。翻板坝由基础固定坝和翻板闸门组成,其水力自控翻板闸门启闭的基本原理是杠杆平衡与转动。水力自控翻板闸门巧妙地利用作用在闸门上的水压力和闸门的自重来作为启闭闸门的动力,无需其他外加能源,也无需其他启闭机械、启闭机房,具有造价节省、施工期短、不需人员操作等优点。这种新型水闸的技术在目前还只是初步成熟,还处于不断研究、不断创新和不断完善的过程之中。

水力自控翻板闸门的研究和应用,是从上世纪60年代发展起来的,到本世纪初,经历了5次更新换代。

水力自控翻板闸门具有自动开启回关、不需人员操作、节约能源等优点,同时全开时阻水率小、过流能力强、不改变天然河床断面,适用范围非常广泛,可以使用于各种河宽的闸坝工程,主要用于航运、发电、防洪、灌溉、给水和改善环境。



钢坝闸门景观闸门专业定制

钢坝闸门是装于溢流坝、岸边溢洪道、泄水孔、水工隧洞和水闸等建筑物的空口上,用以调节流量,控制上、下游水位、宣泄洪水、排除泥沙或漂浮物等,是水工建筑物的重要组成部分。在水闸工程中,闸门是主体部分,常占挡水面积的大部。


钢坝闸门结构:

钢坝闸门用于关闭和开放泄(放)水通道的控制设施。水工建筑物的重要组成部分,可用以拦截水流,控制水位、调节流量、排放泥沙和飘浮物等。

钢坝闸门一般由活动部分(也称门叶)、埋固部分和启闭机械3部分组成。门叶包括:承重结构、行走支承、支臂、支铰、止水装置、吊耳等。埋固部分包括:轨道、铰座、止水座、护角等。

常用的启闭机械有:卷扬式、油压式、螺杆式和移动式机械。闸门分类方法较多,主要有:①按闸门的工作性质可分为工作闸门、检修闸门和事故闸门。工作闸门也称主要闸门,能在动水中启闭。

检修闸门设于工作闸门前。用于建筑物或工作闸门等检修时短期挡水,一般在静水中启闭。

事故闸门多设于深孔工作闸门前,用于建筑物或设备出现事故时,能在动水中关闭而在静水中开启;兼作检修闸门时,也称事故检修闸门;需要在限定时间内紧急关闭的事故闸门,称为快速闸门。

按闸门关闭时门顶与水面的相对位置分为露顶式闸门和潜孔式闸门。

按门叶的外观形状分为平面闸门、弧形闸门、人字闸门、拱形闸门、球形闸门和圆筒闸门等。

按制造门叶的材料分为钢闸门、铸铁镶铜闸门、木闸门、钢筋混凝土闸门和组合材料闸门。

另外,有些闸门如翻板闸门可借助水力自动启闭,称为水力自动闸门。选择闸门形式需要考虑其在水工建筑物中的位置、尺寸、设计水头、运用条件、制造能力和安装技术水平等因素,要求做到泄流时水流条件好、止水严密、启闭力小、操作简便灵活、检修维护方便等。

平面闸门和弧形闸门是最常用的门型。在工作闸门中,大型露顶式闸门和高水头潜孔式闸门多用弧形闸门,船闸上多用人字闸门和横拉闸门,检修闸门和事故闸门一般都用平面闸门。

制造门叶的材料近代多用钢材,而钢筋混凝土多用做需要借自重关闭施工导流底孔的封堵闸门。此外,在压力管道中使用的将门叶、外壳和启闭机械组成一体的控制设施,通称闸门、钢坝闸门。

钢坝闸门是装于溢流坝、岸边溢洪道、泄水孔、水工隧洞和水闸等建筑物的空口上,用以调节流量,控制上、下游水位、宣泄洪水、排除泥沙或漂浮物等,是水工建筑物的重要组成部分。在水闸工程中,闸门是主体部分,常占挡水面积的大部。闸门又分为平板闸门和弧形闸门.

钢坝闸门结构组成:

闸门主要由三部分组成:

主体活动部分,用以封闭或开放孔口,通称闸门,亦称门叶;

埋固部分;

起闭设备。

闸门是坚固的栅栏,位在城门的信道上,必要时可以落下以堵住门口。城堡的城门是一个有内部空间的门房,乃防卫城堡的坚固据点。人们可以透过一条隧道从城门的信道到达门房。在隧道的中间或两端,会有一层或多层的闸门。滚动的机械作用可在门房的上方吊起或落下闸门做扎实的防护。闸门本身通常为沉重的木制或铁制栏栅,防卫者和攻城者则在闸门的两边射击或刺戳。

我们将水利闸门进行如下分类:

1、如果按闸门的工作性质可分为工作闸门、检修闸门和事故闸门。工作闸门也称主要闸门,能在动水中启闭。检修闸门设于工作闸门前。用于建筑物或工作闸门等检修时短期挡水,一般在静水中启闭。

事故闸门多设于深孔工作闸门前,用于建筑物或设备出现事故时,能在动水中关闭而在静水中开启;兼作检修闸门时,也称事故检修闸门;需要在限定时间内紧急关闭的事故闸门,称为快速闸门。

2、如果按闸门关闭时门顶与水面的相对位置分为露顶式闸门和潜孔式闸门。

3、当我们按闸门门叶的外观形状分为平面闸门、弧形闸门、人字闸门、拱形闸门、球形闸门和圆筒闸门等。

4、按制造闸门门叶的材料分为钢闸门、铸造闸门、木闸门、钢筋混凝土闸门和组合材料闸门。对于翻板闸门可借助水力自动启闭,称为水力自动闸门。当我们在选择闸门形式需要考虑其在水工建筑物中的位置、尺寸、设计水头、运用条件、制造能力和安装技术水平等因素,要求做到泄流时水流条件好、止水严密、启闭力小、操作简便灵活、检修维护方便等。平面闸门和弧形闸门是最常用的门型。



底横轴翻转门工作原理还有特点:

1、工作原理

底横轴翻转门是水利工程中的翻板式闸门,它由门叶、固定在门叶底部的底横轴、多个底铰座、自润滑轴承、底水封、侧水封、液压驱动装置以及液压锁定装置等组成。

底横轴的两端穿过闸墙外伸,其外伸端与电液一体式启闭机连接,启闭机库位于闸墩内,底轴与闸墙之间有水封装置,河道内的水不会渗入启闭机库。

通过控制闸墩两侧的电液一体式启闭机的正反转,就能实现底横轴翻转门的启闭机及开度控制,从而实现蓄水、泄洪、溢流、行船等功能。

2、特点

由于底横轴的翻转门是一种新型景观液压驱动式闸门,故它操作方便、启闭灵活、闸门开度无级可调、方便调度、工作较隐蔽、无碍防汛和通航,不会对原有河道的景观造成影响,且启闭闸门时间较短。

底横轴翻转门的门叶相对来说较轻,土建及施工工程量比较少,且工程相对来更隐蔽。闸门跨度一般以20-40m为宜,不宜太大。


启动钢坝闸的驱动装置蓄水对立坝的影响:

由于自动钢坝采用中间支铰结构,门前泥沙力矩为启门阻力距,有时致使水力到开启闸门,因此在闸门下游往往需要增加启闭辅助设备,即便是如此也很难保证启闭自如的效果,因为淤沙积量常常难以预测。而钢坝是向一侧倾倒淤积或石头等杂质对坝的升和塌无法形成阻挡,它的淤积力矩为塌坝动力矩,更利于塌坝,更利于泄洪顺利进行,不***导致上游被淹没的情况发生。当自动翻板闸门打开一段时间,上游水位下降后,需要自动关门时,如果这是泥沙、石头淤积在闸门的底部或树枝等浮游硬物卡在转动支铰部位时,闸门就无法自动关闭,只能等到上游水放尽。人工清淤后,闸门才能复位,而此时上游河底已露出水面,重新蓄满水需要很长时间或很多费用,但钢坝应急泄洪后,根据上游来水情况,当达到上游需要设定水位时,启动钢坝闸的驱动装置,可以随时立坝蓄水,门体及附近是否有淤积对立坝没有任何影响。



底横轴翻转门简介

该门主要材料有碳钢或不锈钢,密封圈采用橡胶软密封、具有重量轻、操作灵活、防腐蚀、不生锈、安装维修方便、密封可靠等功能、可广泛用于污水处理厂、自来水、排灌、环保、电力、塘堰、河流等工程,作为截止、调整流量和控制水位。本阀为渠道安装,三边止水。


底横轴翻转门性能特点

重量轻:约为铸铁闸门的三分之一;

耐腐蚀:耐酸碱及大部分腐蚀性化学品及污水、海水;密封性好:采用橡胶对金属密封,止水胶圈为空心结构,密封性能好;力矩由于门板重量轻,门板与导轨之间的摩擦力小


底横轴翻转闸淤积问题

底横轴翻转闸门是一种特殊结构的坝闸形式,它没有底门槽和侧门槽,是门叶围绕底轴心旋转的结构。上游止水压在圆轴上,当坝竖起或倒下时,止水不离圆轴的表面,始终保持密封止水状态;侧面止水同样的原理,止水面始终不离开侧胸墙,故淤沙不会影响钢坝的升坝和塌坝。


针对淤积较严重的地区,一般在坝前设挡沙槛和喇叭口。一是为了有效的挡住大的石块,二是当塌坝泄洪时,提高坝口位置的流速,可有效的让泥沙、水混合物直接随洪水冲***游。

北方地区立坝蓄水是该坝的主要功能。立坝时间较长易淤积,但是钢坝是围绕底轴向下游倾倒,故塌坝时淤积的泥沙被水流冲向下游,不可能形成阻塞。另,行洪后我们会根据当地的泥沙含量分析出有*量的淤沙沉淀在门体上,并通过淤沙量出计算出升坝时需要的升坝力,充分考虑到升坝时克服淤沙的力量。


此闸能耗的对比

100m橡胶坝的用电负荷量 少需要功率100kw/小时左右,每次升坝时间约为2-3个小时。

此坝闸比橡胶坝每年节省了相当大的用电量。


影响泄洪断面

橡胶坝设计规范要求坝的底坎高20cm另,塌坝时橡胶坝内的水不能完全放尽,形成不低于20cm的高度,两者相加塌坝时在河流断面形成不低于40cm的阻水断面,严重影响泄洪流量。而钢坝闸无此影响。


底横轴翻转门多长时间进行一次防腐

根据当前底横轴翻转坝闸对城市水利建筑物建设要求较高的实际情况,为了底横轴翻转坝闸的安全性和可靠性,我单位对国内及国际上橡胶坝的使用情况及效果和钢坝闸门使用情况及效果进行了大规模的调研,比较得出如下结论:


使用寿命钢坝闸的设计使用寿命可达50-60年,当前国际上 长寿命的闸为近百年。国内 早的福建小溪电站为1958年建成仍在使用,同样的钢结构在解放前就开始使用一直运行的案例到处都有。而 部门根据内测试资料和工程实践初步判定橡胶坝的使用寿命10-15年就必须更换一次坝袋。国内*条橡胶坝的寿命未超过15年,上世纪我国东北地区建的许多橡胶坝已拆除,2005年位于广西东笋电站建的橡胶坝也已拆除改建钢闸门。一次钢坝闸的投资等于四次橡胶坝的投资。

损坏及维修

人为破坏造成的损坏橡胶坝容易受到尖利和有尖角物体的损坏,在容易遭受到由于无知或恶意破坏而造成的严重的重复损伤的地方不应安装橡胶坝。

洪水过后的残骸造成的损坏,景观的影响由于洪水过后的各种残骸,诸如民用设施与建筑材料这类尖利的物体很可能对坝体的上游面造成损伤。微小处的漏气易于修复,然而,如果漏气面积很大,例如建筑物的碎石造成的漏气,修复起来比较困难。且各种残骸在坝上给景观带来极大影响,目前每次塌坝后运行单位派员进行擦洗,工作量较大。

放气水造成的损坏放气期间,橡胶坝体可能会由于紧靠坝下游面的尖利物体所刺破。

磨损造成的损伤坝体的振动、坝与河床以及与两岸的摩擦,以及漂浮的各种垃圾都可能导致坝的磨损。





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