水电站2
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某水电站2号机组A级检修全过程管理及思考摘要:本文介绍了某水电站2号机组A级检修的全过程管理及一些实用措施,对水电站完善机组标注化检修,提高劳动生产率等提出了一些自己的看法和使用案例,具有借鉴意义。
关键词:水电站,检修全过程管理,措施0引言某水电站2号机组A级检修计划检修时间为2018年11月1日-2019年1月29日,计划工期90天,检修于2018年11月1日00:00开工,2019年1月26日23:47,除涉网试验外的所有机组检修工作完工,实际检修工期87天,提前3天完成。
7月28日,2号机组顺利通过了180天考核期。
1机组概况某水电站2号机组于2008年5月15日投产发电,水轮发电机组制造商为通用电气水电设备(中国)有限公司,主变压器制造商为重庆ABB变压器有限公司制造,全封闭组合电器(GIS)制造商为西安西开高压电气股份有限公司。
机组投入运行达10年,截止2018年10月14日,累计运行41716.83小时,累计发电量113.186亿kW·h。
水轮机型号为HLF169A0–LJ-768,额定功率:355.4MW,发电机型号为SF350-70/15880,额定容量:388.89MVA。
2修前策划2.1成立了检修相关组织机构。
为确保机组检修顺利进行,公司成立了检修准备和检修实施组织机构,以总经理为领导组组长,下设指挥协调组、质量控制组、安全文明组、检修实施组、运行操作组、物资供应组、综合组及6S督查组等8个工作组,明确了检修中各项工作的责任部门、责任人,建立了以总经理为核心的全面责任管理体系,确保各项责任制的落实。
2.2制定了检修准备工作计划。
为确保2号机组A级检修各项准备工作有序进行,根据集团公司《水力发电机组A级检修管理导则》(Q/CDT21102002-2013)的相关要求,制定了2号机组A级检修准备工作计划,该计划将工作落实到了每个人,并规定了计划完成期限。
召开了多次检修准备推进会,对检修准备各项工作进行统筹安排,确保检修前一个月满足开工条件。
水电站事故预想一、发电机过负荷1.现象1)定子电流和转子电流指示可能超过额定值。
2)有、无功表指示超过额定值。
3)定子温度有所上升,系统频率、电压可能降低。
2.处理方法1)系统故障(系统频率、电压降低),按本机事故过负荷的能力掌握时间,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。
2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。
注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。
B.若减少无功不能满足要求则请示值长降低有功。
C.若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。
D.加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。
如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。
E.过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。
F.检查调速器功率闭环控制或集中监控系统是否正常,必要时退出本机参加AGC、AVC运行。
二、发电机三相电流不平衡1.现象1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。
2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。
3)造成转子的振动和发热。
2.处理方法当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。
等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。
水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。
水轮发电机允许担负的负序电流不得大于额定电流的12%。
三、发电机温度异常1.现象发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。
2.处理1)判断是否为表计或测点故障,是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。
水利水能规划一、名词解释(1)防洪限制水位:水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位。
(2) 年保证率:是指多年期间正常工作年数占运行总年数的百分比。
(3)设计枯水系列:为了计算水库运用多年连续枯水状况,选择的设计枯水系列.在实测资料中选择出最严重的连续枯水年组,并从该年组最末一年起逆时序扣除允许破坏年数,就得到设计枯水系列。
(4)水电站保证出力:是指水电站在长期工作中符合水电站设计保证率要求的枯水期(供水期)内的平均出力.(5)电力系统最大工作容量:为了满足系统最大负荷要求而设置的容量。
(6) 重复容量:在汛期,为了减少弃水额外增大水电站的容量,使在丰水期多发电。
由于这部分加大的容量不能当作工作容量,因而称重复容量.(7)水库群:一群共同工作的水库整体(群体)。
(8)防洪库容:防洪高水位与防洪限制水位间的库容。
用以拦蓄洪水,满足下游防护对象的防洪要求。
(1)防洪高水位:当遇下游防护对象的设计标准洪水时,水库为控制下泄流量而拦蓄洪水,这时在坝前达到的最高水位。
(2)历时保证率:指多年期间正常工作历时(日、旬或月)占总历时的百分比。
(3)设计代表期:在水利水电工程规划设计过程中,要进行多方案大量的水利水能计算,根据长系列水文资料进行计算,可获得较精确的结果,但工作量大.在实际工作中可采用简化方法,即从水文资料中选择若干典型年份或典型多年径流系列作为设计代表期。
(4)电力系统负荷图:电力系统中所有用户所需出力N(负荷)随着时间t的变化曲线。
(5)电力系统必需容量:电力系统中最大工作容量和备用容量之和,称(6)水库调度图:是由一些基本调度线组成,这些调度线是具有控制性意义的水库蓄水量(或水位)变化过程线,是根据过去水文资料和枢纽的综合利用任务绘制出的。
(7)死水位:在正常运用的情况下,允许水库消落的最低水位。
(8)拦洪库容:设计洪水位与防洪限制水位之间的库容,称拦洪库容二、选择题填空题(每题4分,共20分)1。
分水江水电站2号机组低油压事故停机及事故停机时出口开关拒跳原因分析和处理分水江水电站2号机组低油压事故停机及事故停机时出口开关拒跳,针对本次事故,公司各部门都要严格遵守各项规章制度,值班人员加强日常巡检,维护人员及时消除设备缺陷,部门领导和主管加强监督检查,针对性的制定反事故预案和反事故措施,杜绝类似事故再次发生,将事故隐患排查在萌芽中,确保机组安全运行。
标签:水电站事故;规章制度;预案措施一、电站概况分水江电厂位于分水江干流中游河段,为分水江水利枢纽工程电站,河床式厂房,水库正常蓄水位43.5米,安装2台由东方电机股份有限公司生产的单机容量15MW灯泡惯流式水轮机组,总装机容量30MW。
水轮机型号:GZ(738)-WP-385。
机组压油装置由压力罐、回油箱、油泵、液位计、压力开关、控制设备等组成。
机组出口开关采用真空断路器。
二、压油罐低油压故障动作事故停机及停机出口开关拒跳复合故障操作处理和设备缺陷情况:2016年4月22日01时20分,2号机压油罐油位过低14分钟未打满油,值班人员未及时发现。
22日01时28分,2号机调速器压油罐油位越下下限,红色报警上送,被操作人员发现去处理,但错误的判断以为2号泵故障打油不上,没有检查油箱油位。
更换1号压油泵起动打油未成功(其实是21日20时27分集油箱油泵控制系统故障,信号未上送,集油箱溢油造成回油箱已没有油可打了),又同时再起动2号压油泵2台合打未成功。
22日01时35分,低油压自动发信号“低油压事故停机”从报警到事故停机动作相隔07分32秒,本应发电机出口开关跳开解列事故就此为止,但由于出口开关拒动,无法解列(现地手动操作也不成功),此时2号发电机有功进相-9000KW,操作人员手动开导叶平抑进相(主要考虑跳闸后强励时发电机线圈的伤害),导致压油罐底油耗尽,高压空气冲入调速系统,机调卡死已无法操作,操作系统无油压,导叶在重锤作用下已经关闭。
操作人员断开1122高压开关(1122开关是线路出口开关),2号机组失电停机。
某电站2号机组一次调频积分电量不足问题探讨发表时间:2019-03-04T15:25:52.063Z 来源:《建筑细部》2018年第16期作者:赵晓赟保守福胡金林[导读] 基于一次调频介绍,分析影响一次调频功能的因素,进而找出一次调频积分电量不足的原因及改进方法。
黄河水电公司公伯峡发电分公司青海海东 810902摘要:基于一次调频介绍,分析影响一次调频功能的因素,进而找出一次调频积分电量不足的原因及改进方法。
关键词:频率一次调频积分电量0引言在电力生产过程中,因为发电机发电和用户耗电的同时性,电量不能大量储存特点,决定了发电、输电、变电、配电、用电必须同时完成,生产与消耗必须同时进行并时刻保持平衡。
如果用电负荷与发电负荷的失衡,就将造成发电机转速变化,结果导致电网频率波动,危及电力系统和用电用户安全。
所以,频率,作为衡量电能质量的重要指标之一,其对于电网的安全、平稳、经济的运行起着关键的作用,保证频率的稳定是电力系统控制的最主要任务之一。
一次调频是指电网频率发生变化时通过水轮发电机组调速系统自身的负荷——频率静态和动态特性对电网进行控制。
1概述电力系统运行的主要任务之一,是控制电网频率在50Hz附近的一个允许范围内。
电网频率偏离额定值50Hz的原因是能源侧(水电、火电、核电……)的供电功率与负荷侧的用电功率之间的平衡被破坏。
负荷的用电功率是经常变化的,因此,电网的频率控制的实质是:根据电网频率偏离50Hz的方向和数值,实时、在线地通过水电和火电发电机组的调节系统和电网自动发电控制系统(AGC),调节能源侧的供电功率以适应负荷侧的用电功率的变化,达到电网发电与用电的功率平衡,从而使电网频率恢复到50Hz附近的一个允许范围内。
控制电网频率的手段有,一次调频、二次调频、高频切机、自动低频减负载和机组低频自启动等,其中一次调频和二次调频与水轮机控制系统有着密切的关系。
一次调频是指电网频率发生变化时通过水轮发电机组调速系统自身的负荷——频率静态和动态特性对电网进行控制。
施工组织设计石板水电厂2号水轮发电机组A级检修为确保石板水电厂2号水轮发电机组A级检修工程顺利实施,保证检修工作能安全、优质、按期完成,各检修班组在检修前应认真地做好准备工作,熟悉掌握各检修项目技术要求、安全措施,做到检修工作有序进行,特编制此方案。
第一章工程概况1 机组基本参数1.1水轮机1。
1。
1水轮机主要技术特征水轮机型号:HLA351-LJ-240转轮直径:2400mm额定水头:200m额定功率:35.9MW额定流量:19。
6m/s额定转速:375rpm飞逸转速:660rpm吸出高度:—0。
5m旋转方向: 俯视顺时针1。
1。
2主要结构特点1.1。
2。
1转轮:采用哈尔滨电机厂转轮,有30只叶片。
1。
1。
2.2水导轴承及冷却方式:水导轴承为稀油自润滑筒式油轴承,冷却方式为外循环冷却。
1.1.2。
3主轴密封:分为检修密封与工作密封,检修密封采用接触式空气围带,工作密封采用接触式马蹄形橡胶配装聚四氟乙烯。
1。
2水轮发电机1。
2.1水轮机发电机主要技术特征型式SF35—16/4250 立轴悬式额定容量:35MW额定电压: 10.5KV额定功率因数:0.85额定转速:375r/min飞逸转速: 622r/min定子绕组接线:1—Y转子磁极数:16个励磁方式:自并励静止可控硅励磁励磁电流:754A励磁电压:195V相数: 3相频率:50HZ定子绕组绝缘等级:F冷却方式: 密闭自循环空气冷却方式1。
2.2主要结构特点1。
2.2.1定子:整体安装.1.2。
2。
2转子:转子由主轴、支架、磁轭和磁极组成,支架现场烧嵌,磁轭在现场叠片组装和挂装磁极。
1。
2.2.3轴承:包括上导轴承、推力轴承和下导轴承,均采用内循环冷却方式。
1。
2.2.4机械制动装置兼作液压顶起装置。
2 工程进度计划根据石板水电厂2014-2015枯期检修检修计划,拟于2014年12月05日(本时间为电厂向调度申请时间,具体时间待调度批准后确定)开始进行2号水轮发电机组的大修工作。
水电站2024年工作计划
一、生产计划:
1. 提高发电效率:引进新的发电设备和技术,提升水电站的发电效率,确保稳定可靠的电力供应。
2. 完善设备维护和保养计划:定期对水电站各项设备进行检修和保养,确保设备的正常运转,提高设备的寿命和可靠性。
3. 提高安全生产水平:加强安全生产管理,完善应急预案和演练,确保水电站工作人员的安全,防止事故的发生。
4. 加强环保措施:落实国家环保政策,对水电站周边环境进行保护,减少对生态环境的影响。
二、技术创新:
1. 引进新技术:与科研机构和企业合作,引进新的水电发电技术和设备,提高水电站的发电效率和稳定性。
2. 智能化改造:推进水电站的智能化改造,提高自动化程度,减少人工操作,提高工作效率和安全性。
3. 数据分析和优化:通过大数据分析和优化算法,针对水电站的运行数据进行深入分析,优化运行方案,提高发电效率。
三、人员培训和管理:
1. 培训计划:制定全面的人员培训计划,提升水电站员工的专业技能和工作能力,提高团队协作能力。
2. 岗位责任明确:明确各个岗位的职责和权限,建立完善的工作流程和责任制度,提高工作效率和管理水平。
3. 激励机制:建立合理的薪酬激励机制,提高员工的积极性和工作质量。
四、社会责任:
1. 增加就业机会:在工程建设和运营过程中,积极创造就业机会,为当地居民提供稳定的工作机会。
2. 社会公益活动:积极参与社会公益活动,关注并回馈当地社区,提升水电站的社会形象和影响力。
请注意,以上仅是一个示例,具体的工作计划需要根据您所在的水电站的实际情况进行具体制定和调整。
第二章 水电站进水口及引水建筑物重点:水电站有站有压进压进压进水口的水口的水口的类类型及型及适适用条件、位置位置选择选择选择原原则、高程及高程及轮轮廓尺寸的廓尺寸的拟拟定,及进水口水口设备设备的布置的布置;;引水渠道和有引水渠道和有压压隧洞的作用隧洞的作用、、线路选择选择、、断面设计设计和水力和水力和水力计计算方法算方法;;压力前池的作用、组成及尺寸成及尺寸确确定。
第一第一节节 进水口的功用和要求一、功用和和基本要求1.功用功用::进水口是水电站水流的进口,是按照发电要求将水引入水电站的引水道。
2.基本要求(1) 要有足要有足够够的进水能力在任何工作水位下,进水口都能引进必须的流量。
因此在枢纽布置中必须合理按排进水口的位置和高程;进水口要水流平顺并有足够的断面尺寸,一般按水一般按水一般按水电电站的最大引用流量Q max 设计设计。
(2) 水质要符合要求不允许有害泥沙和各种污物进入引水道和水轮机。
进进水口要水口要设设置拦污、防冰防冰、、拦沙、沉沙及沙及冲冲沙设备。
(3) 水头损头损失要小失要小进水口位置要合理,进口轮廓平顺、流速较小,尽可能减小水头损失。
(4) 可控制流量进水口须设置闸门闸门闸门,以便在事故时紧急关闭,截断水流,避免事故扩大,也为引水系统的检修创造条件。
对于无压引水式电站,引用流量的大小也由进口闸门控制。
(5) 满足水工建筑物的一般要求进水口要有足够的强强度、刚度和度和稳稳定性定性,结构简单,施工方便,造型美观,便于运行、维护和检修。
二、类型按水流水流水流条条件分,水电站进水口分为有有压进压进水口和水口和水口和无无压进压进水口水口水口两大类。
(1) 无压:类似于水闸,水流为明流,引表层水为主,适用于无压引水式电站。
(2) 有压:进水口在最低水位以下,水流为有压流,以引深层水为主。
适用于坝式、有压引水式、混合式水电站。
第二第二节节 有压进压进水口水口一、有压进压进水口的水口的水口的类类型及型及适适用条件后接有后接有压压引水道引水道,,引水引水库库深层水为主 1. 隧洞式隧洞式进进水口隧洞式隧洞式进进水口特征特征:在隧洞进口附近的岩体中开挖竖井,井壁一般要进行衬砌,闸门安置在竖井中,竖井的顶部布置启闭机及操纵室,渐变段之后接隧洞洞身。
适用:工程地工程地质质条件较好,岩体比岩体比较较完整完整,,山坡坡度山坡坡度适适宜,易于易于开开挖平洞和平洞和竖竖井的情井的情况况。
2.墙式进水口墙式进水口特征特征:进口段、闸门段和闸门竖井均布置在山体之外,形成一个紧靠在山岩上的单独墙式建筑物,承受水压及山岩压力。
要有足够的稳定性和强度。
适用:地地质条件差件差,,山坡山坡较较陡,不易不易挖挖井的情井的情况况3.塔式塔式进进水口塔式塔式进进水口特征特征:进口段及闸门段及其一部框架形成一个塔式结构,耸立在水库之中,塔顶设操纵平台和启闭机室,用工作桥与岸边或坝顶相连。
塔式进水口可一边或四周进水。
适用:当当地材料地材料坝坝、进口处山岩山岩较较差、岸坡又比岸坡又比较较平缓 。
4.坝式进水口特征特征:进水口依附在坝体的上游面上,并与坝内压力管道连接。
进口段和闸门段常合二为一,布置紧凑。
适用:混凝土重力坝的坝后式厂房、坝内式厂房和河床式厂房。
二、有压进压进水口的位置水口的位置水口的位置、、高程及高程及轮轮廓尺寸廓尺寸(一) ) 有有压进压进水口的位置水口的位置原则:水流平水流平顺顺、对称,不发生回流和旋生回流和旋涡涡,不出不出现现淤积,不聚集不聚集污污物,泄洪泄洪时时仍能正常仍能正常进进水。
进水口后接压力隧洞,应与洞线布置协调一致,选择地形、地质及水流条件均较好的位置。
(二) ) 有有压进压进水口高程水口高程原则 :进水口水口顶顶部高程部高程应应低于最低死水位低于最低死水位,,并有一定的埋深有一定的埋深;底部高程底部高程底部高程应应高于淤沙高程高于淤沙高程。
1.顶部高程部高程:以不出现吸气漩涡为原则(带入空气、吸入漂浮物影响正常发电) S 临界=cvd ——闸门净高(m), v ——闸门断面流速(m/s), c ——经验系数,0.55~0.73S —— 闸门顶低于最低水位的临界淹没深度。
2.底部高程底部高程::进水口的底部高程通常在水库设计设计淤沙高程淤沙高程以上0.5~1.0m ,当设有冲沙设备时,应根据排沙情况而定。
(三) ) 有有压进压进水口的水口的水口的轮轮廓尺寸进水口一般由进进口段口段、、闸门闸门段和段和段和渐变渐变渐变段段组成。
进水口的轮廓应使流平流平流平顺顺,流速流速变变化均化均匀匀,水流水流与与四周侧壁之壁之间间无负压负压及及涡流。
进进口流速不宜太大口流速不宜太大,,一般控制在1.5m/s 左右左右。
(1) 进口段口段。
作用是连接拦污栅与闸门段。
隧洞进口段为平底,两侧收缩曲线为四分之圆弧或双曲线,上唇收缩曲线一般为四分之一椭圆。
进口段的长度没有一定标准,在满足工程结构布置与水流顺畅的条件下,尽可能紧凑。
(2) 闸门闸门段段。
闸门段是进口段和渐变段的连接段,闸门及启闭设备在此段布置。
闸门段一般为矩形矩形矩形,事故事故事故闸门净过闸门净过闸门净过水面水面水面积为积为(1.1~1.25)洞面洞面积积,检修闸门闸门孔口孔口孔口与与此相等或稍大此相等或稍大。
门宽门宽B 等于洞等于洞径径D ,门高略大于洞高略大于洞径径D 。
(3) 渐变渐变段段。
渐变段是矩形闸门段到圆形隧洞的过渡段。
通常采用圆角过渡,圆角半径r 可按直线规律变为隧洞半径R ;渐变段的长度一般为隧洞直径的1.5~2.0倍;侧面收缩角为6˚~8°为宜,一般不超过10°。
(4) 坝式进水口d为了适应坝体的结构要求,坝式进水口的长度要缩短,进进口段口段与与闸门闸门段常合二段常合二段常合二为为一。
坝式进水口做成矩形喇叭口矩形喇叭口矩形喇叭口状状,其渐变渐变段段长度一般取引水道直度一般取引水道直径径的1.0~1.5倍。
三、有压进压进水口的主要水口的主要水口的主要设备设备设备有压进水口主要设置拦污设备、闸门及其启闭设备、通气孔及充水阀等。
(一) ) 拦拦污设备设备((trash rack trash rack或或trash screen)作用:防止有害污物进入进水口,防止漂浮物进入进水口,影响过水能力。
1.作用:防止有害污物进入进水口,防止漂浮物进入进水口,影响过水能力。
2.布置:(1) 平面倾斜:倾角一般为60~700。
过水断面大,易于清污,适用于洞式、岸墙式。
(2) 平面直立:适用塔式、坝式(3) 多边形:增大过水面积,结构复杂,适用坝式水口。
倾斜式 直立式3.结结构:支承支承结结构:一般金属框架或钢筋混凝土结构;栅片结构:由若干栅片组成,栅片放在支承结构的栅槽中。
经常提放(修理、清污);尺寸为4.5×2.5m (高×宽)4.清污及防及防冻冻:定期清污(人工、机械)注:拦污栅框架框架顶顶部应高出需要高出需要清清污时的相的相应应水库水位5.设计(1) 过栅流速:v ≯1m/s(2) 栅条间距b :b 大,拦污效果差,水头损失小,相反b 小,拦污效果好,水头损失大,根据水轮机的型式确定。
HL :b=D1/30 ZL: b=d1/20 CJ: b=d/5(3) 拦污栅与进水口之间的距离不小于D (洞径或管道直径) (4) 设计荷载:按4~5m 水头的水压力设计。
超过4~5m 时,自动停机。
(二) ) 闸门闸门闸门及及启闭设备为了控制水流,进水口必须设置闸门。
闸门可分为事故闸门和检修闸门。
1. 工作工作闸门闸门(事故闸门)(emergency gate) 作用作用:紧急情况下切断水流,以防事故扩大。
运用要求用要求:动水中水中快速快速(1~2min)关闭关闭,,静水中水中开启开启。
布置方式布置方式:一般为平板门。
一口一口一口、、一门、一机(固定式卷扬起闭机),以便随时操作。
闸门操作应尽可能自动化,并能吊出检修,可远程操作。
2. 检修闸门(bulkhead gate):作用作用:设在工作闸门上游侧,检修事故闸门和及其门槽时用以堵水。
运用要求用要求::静水中水中启闭启闭。
布置方式布置方式:平板闸门,几个进水口共用一套共用一套共用一套检检修闸门闸门,启闭可用移动式或临时启闭设备,平时检修闸门存放在储门室内。
(三) ) 通通气孔及充水孔及充水阀阀1.通气孔(air hole)位置位置:有压进水口的事故闸门之后 作用作用:是当引水道充水时用以排气,当事故闸门紧急关闭放空引水道时,用以补气以防出现有害真空。
面积: 近似公式:式中 Q a ——空气进气量,采用引水道的最大引水流量,m 3/s ;V a ——允许进气流速m/s 。
露天式管道进水口,V a 一般取30~50m/s ,坝内管道和隧洞:V a 取70~80m/s 。
根据工程实践经验,建议发电引水道工作闸门或事故闸门后的通气孔面积可取管道面积的5%左右。
注:通气孔顶端应高出上游最高水位高出上游最高水位,,以防水流溢出以防水流溢出。
2.充水充水充水阀阀(filling valve)作用作用:开启闸门前向引水道充水,平衡闸门前后水压,以便在静水中开启闸门,从而减小闸门起门力。
尺寸尺寸:根据充水容积、下游漏水量及要求的充水时间来确定。
位置位置:1) 设置在置在坝坝内廊道廊道。
坝式进口设旁通管,管的上游通至上游坝面,下游至事故闸门之后,旁通管穿过坝体廊道,并在廊道内设充水阀。
2) 设置在平板置在平板门门上。
利用闸门拉杆启闭。
闸门关闭时,在拉杆及充水阀重量的共同作用下,充水阀关闭;开启闸门前,先将拉杆吊起20cm 左右,这时充水阀开启(闸门门体未提起),开始向引水道充水,充水完毕,再提起闸门。
第三第三节节 无压进压进水口及水口及水口及沉沉沙池一、无压进压进水口水口水口1.特征特征、、适用条件、作用特征特征::无压进水口内水流为明流明流明流,以引表层水为主。
进水口后一般接无压引水道。
a aV Q A=适用:无压进水口适用于无无压引水式引水式电电站。
作用作用:控制水量与水质,并保证使发电所需水量以尽可能小的水头损失进入渠道。
2.进进水口位置进水口水口应应布置在河流布置在河流弯弯曲段凹岸无压进水口上游无大水库,河中流速较大(尤其是洪水期),泥沙、污物等可顺流而下直抵进水口前。
平面上的回流作用常使漂浮物堆积于凸岸,剖面上的环流作用则将底层泥沙带向凸岸,而使上层清水流向凹岸。
因此,进进水口水口应应布置在河流布置在河流弯弯曲段凹岸曲段凹岸,以避免漂浮物、防止泥沙淤积以便于引进上层清水。
3.拦污设施进水口一般均设拦拦污栅或浮排以或浮排以拦拦截漂浮物截漂浮物。
当树枝、草根等污物较多时,常设粗、细两道拦污栅,当河中漂木较多时,可设胸墙拦阻漂木。