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成都鴻之海水利設備有限公司
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安順止水帶價格 水電站位于甘肅省文縣中廟鄉境內白龍江干流上,流域面積26 423 km2,多年平均流量269 m3/s。大壩壩型為重力式混凝土壩,壩長252.52 m,壩頂高程615.00 m,大壩高50.00m,水庫設計正常蓄水位613.0 m,總庫容積2 970×104m3。大壩左側布置三孔閘,由閘前引水明渠、閘室、消力池、尾坎及尾水渠段組成。洞50年一遇可下泄流量5 085 m3/s,洞500年一遇可下泄流量5 605 m3/s[1]。各閘安裝有閘門控制裝置即恒力收繩鋼絲繩傳感器測量閘門的開度。由于未及時開挖尾水渠,致使閘口水位高出原設計值3~4 m,因此水庫蓄水后鋼絲繩有3 m淹沒于水中;試運行時發現三孔閘恒力收繩鋼絲繩傳感器失靈,后雖修復但放水后閘門開度測量桿又相繼被撞彎、撞斷。鑒此,本文提出通過改變測量裝置的安裝位置來解決測量裝置易損壞問題,并運用分段測量解決了閘門測量精度較差問題前言 太平灣水電站位于鴨綠江下游,系兩國合作的電站。水電站采用河床式廠房,安裝4臺單機為4.75萬儷的機組,單機引用流量較大,為455m"啟,一臺機組設3個進水孔,每孔設一扇事故閘門,孔口尺寸為6丫13 .3m,設計水頭22 .lm。為了啟門力,啟閉機容量,閘門采用節間充水平壓,利用門頂水柱加重,動水關閉。 在水電站進口采用節間充水平壓并利用門頂水柱下門的閘門布置屬于新技術,1985年12月太平灣電站臺機組發電前該閘門正式投入使用。為了給電站運行提供可靠的技術數據,驗證閘門運行的可靠性,1987年6月15一17日對該電站2#機中孔門進行了原型動水關閉試驗。試驗內容包括閘門動水關閉時的持住力與閘門開度的關系,動水關閉時門頂水柱壓力與閘門開度的關系,上節門的動水啟門力,整扇門的靜水啟門力及閘門啟閉中通氣孔的風速等。 二、動水關門試驗 太平灣電站進口事故閘門的啟閉力試驗,主要采用應變測力進行觀測
平原地區河床土質以軟弱土體和肥沃土質為主,受到水流沖擊的影響,很容易出現沖刷痕跡及閘門損壞問題[1]。為了防止水流沖刷河床,通常需要選擇合理的過閘水流流量控制,并建立完善的消能措施,抵消水流多余能量。本文結合實例,研究水閘閘下消能防沖與閘門控制運行的相關問題。1工程項目概況石河子市生態水系項目蘑引渠供水工程,從跨瑪河渡槽引水。瑪河屬于多砂河流,泥沙來源主要是降雨融雪匯流對流域面的侵蝕和水流對河道的沖刷,根據生態水系對水質的要求,需要對瑪河河水進行沉砂處理和消能防沖處理,在跨瑪河渡槽上游引水渠道上建設東岸沉砂池。受到跨河建筑物的,需要沉砂池處理能力達到渠道大引水流量,大設計流量為18m3/s,為了渡槽上游引水渠道退洪40m3/s的要求,其校核流量為40m3/s。以現狀地形縱坡為依據,洪水期在引水要求下,可以從東岸大渠引水,實現水力沖刷。將東岸沉砂池與跨河渡槽上游引水渠聯合建設。綜合考慮多方面因素,決定采取如
防水閘門硐室和水閘墻是井下防水的主要設施,凡水患威脅嚴重的礦井,在井下巷道設計布置中,就應在適當預留防水閘門硐室和水閘墻的位置,使礦井形成分翼、分水平或分采區隔離開采。在水患發生時,能夠使礦井分區隔離,縮小災情影響范圍,控制水勢危害,確保礦井[1-2]。多年實踐證明,防水閘門確實能夠起到分區隔離、礦井水害損失的作用,如焦煤集團公司通過關閉防水閘門,防止了礦井淹沒[3],所以有條件的礦井,應當在井下必要的設置防水閘門。神東礦區錦界煤礦為了防止第四系松散層孔隙潛水和中侏羅統直羅組孔隙裂隙承壓含水層突水威脅礦井生產,根據礦井制定的水方案,采取了超前探查、超前疏放、完善礦井排水等一系列有效措施,同時為避免3-1煤層深部區開采可能發生的水害蔓延到其它巷道以及淺部開采區,決定在3-1煤大巷中部施工防水閘門硐室。1礦井地質概況錦界煤礦位于神東礦區南部,禿尾河流域東部,含煤地層為侏羅系中統延安組工程概況按地表水Ⅰ類進行處理,不能河道以對的影恭城縣城段橡膠壩是恭城縣城區兼具城市風景觀賞、生態響。廢渣則可以采取集中處理或待工程竣工后覆土綠化。功能的工程,既能攔蓄上游河道徑流,形工湖區2.1大氣影響并美化城市風景,又能為恭城縣提供休閑游覽場所,并為本橡膠壩工程對大氣的影響于施工期,污染源主全縣提供生產生活用水,社會效益顯著。要來自施工機械及汽車燃油、露天爆破、土石方開挖、砂石料破2工程施工期影響評價碎、混凝土拌和等,廢氣中的主要污染物為粉塵,TSP為主要環根據橡膠壩工程的性質及其所處區域特征,橡膠壩工境空氣污染物,根據橡膠壩工程用量及TSP的產生比例來程施工期會產生大氣影響、噪聲影響、水土流失影響、生態看,施工中所產生的廢氣排放量約為80.97 t。影響等,詳見表1。廢水大部分來自砂石料加工廢水,其余少橡膠壩工程施工區300 m范圍內沒有居民區,工程施工過
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