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  • 简介:当水轮发电机组甩负荷时,调速器控制水轮机活动关闭导叶,压力管道内产生压力,机组转速上升。对于压力引水管道较长的电站,改变导叶关闭时间,就不一定能同时使压力和转速上升都控制在允许的范围之内。使用调压的作用在于:在机组甩负荷、导叶快速关闭的同时相应地打开泄流通道,从而降低水锤压力上升,待导叶全关后,再缓慢关闭,使引水管道的流量变化缓慢,防止引水管道水压升高及机组转速过高。导叶关闭时间Tw≤12s的中小型电站采用调压代替调压井后,不但能够节省投资、缩短工期,而且调压的布置还不易受地质、地形等条件限制。

  • 标签: 水电站 调压阀 压力上升 转速上升
  • 简介:水轮机进水阀门是响水电站关键设备之一,对提高机组运行安全可靠性和经济效益至关重要。在设计中,经过技术、经济论证,采用结构简单、操作方便和价格便宜、且有国内外经验可借鉴的高水头蝴蝶阀。

  • 标签: 响水电站 高水头蝴蝶阀 框架结构 止水装置
  • 简介:筒形是水轮机的一种新型进水阀门,装设于固定导叶与活动导叶之间。根据实践,简述了筒形的结构特点及在滩坑水电站中的应用情况,具有借鉴意义。

  • 标签: 滩坑水电站 筒形阀 密封性能
  • 简介:金盆水利枢纽工程是以向西安市城市供水为主,结合灌溉、发电、防洪等综合利用的大型水利工程。水库库容2.0亿m^3。左岸导流隧洞采用与永久泄洪洞部分结合方式,导流洞与泄洪洞为同一轴线,两洞进口高程相差48.56m。洞身段面型式为10m×13m的园拱直墙型,导流隧洞全长729.86m。初期导流标准为20年一遇洪水,相应设计流量为1733m^3/s,库水位525.04m。后期导流标准第一次度汛采用50年一遇洪水,相应设计流量为2067m^3/s,库水位534.21m;以后年份采用100年一遇洪水,相应流量为2288m^3/s.库水位541.17m。导流洞封堵塔塔顶高程524.00m,塔闸室为双孔结构布置形式,塔内设两道叠梁闸门,供下闸封堵之用。

  • 标签: 导流隧洞 库水位 导流标准 泄洪洞 洪水 导流洞
  • 简介:筒形是水轮机的一种新型进水阀门,具有操作力较小、动水关闭快速可靠、开关控制规律可编程并任意调整、布置上空间要求小等优点。文章详细介绍了贵州光照水电站筒形的结构、作为水轮机进水阀的优缺点及筒形的同步控制方法、现场试验和试验结果等。

  • 标签: 水力机械 水轮机进水阀门 筒形阀应用 光照水电站
  • 简介:针对固定锥形后出口水流流速较大的问题,需要在后布置相应消能设施来消除多余动能,通过使用VOF方法对锥形排出流体的流动状态进行计算模拟,研究和探讨了不同消能设施布置方式对出口水流能量消除的影响。结果表明,合理的锥形后消能设施布置能够有效消除阀门出口动能,最大消能率达89.6%。消能效率与消能池深度和池长均同时存在关系,较深且较长的消能池和较浅且较短的消能池布置方案具有较好消能效果。

  • 标签: 固定锥形阀 VOF方法 消能 数值模拟
  • 简介:9月9日,公司TBM3项目成功实现了主洞连续皮带双同时硫化。从准备硫化到硫化设备的拆除用时约12小时,相较之前的单硫化缩短了8小时,这一振奋人心的消息瞬间传遍整个项目部。TBM施工采用长距离皮带出渣系统,皮带储存仓最多存储300米皮带,所以每隔一段时间便要硫化延伸一次皮带,掘进施工就得停止。此次主洞连续皮带采用双同时硫化工艺,不仅仅缩短了连续皮带硫化的时间,为TBM掘进创造更多的掘进时间,提高了掘进效率,而且使项目部全体成员信心倍增,倍感欣慰。这是他们智慧的结晶,是对他们辛勤付出的最好回报。

  • 标签: 硫化设备 皮带 双头 掘进施工 TBM施工 TBM掘进
  • 简介:导流洞封堵一般采用实体混凝土堵,封堵后随着堵头前端临时闸门渗漏加剧甚至失效,堵将面临巨大库水压力。若堵与衬砌间的接缝灌浆,或者衬砌与围岩间的接触灌浆出现渗漏通道时,须采取堵漏措施,避免渗漏通道被高压水流淘刷进一步加剧。金安桥水电站导流洞堵堵漏采用了“双管双液”灌浆堵漏的方法,可供其他工程借鉴。

  • 标签: 双管双液 灌浆方法 导流洞 快速封闭 堵漏 金安桥水电站
  • 简介:屯河水库放水涵洞由于泄流排沙造成明流段底板磨损非常严重,在抗冲磨加固中采用一级配C40F200W8钢筋混凝土,混凝土表面铺装球墨铸铁块作为抗冲磨保护层。实践证明,该施工技术的应用对放水涵洞底板的抗冲磨起到了良好效果,为类似水工建筑物的抗冲磨加固提供了参考。

  • 标签: 放水涵洞底板 抗冲磨 施工技术
  • 简介:作为水电站的一个辅助设备,在机组的维护检修方面发挥了重要的作用,而主液压控制系统的好坏将直接影响到机组的安全运行。在对乌鲁瓦提水电厂主液压控制系统存在的问题进行详细分析的基础上,提出了解决方案,并实施了方案,取得了较好的效果,对在解决类似问题上具有一定的借鉴意义。

  • 标签: 主阀 液压控制 故障分析