清污機
一、簡介
一種用于清除附著在攔污柵上污物的機械設備。在污物較多的水庫或河道上,為水電站或泵站得以安全、正常地運行,常需設置清污機,以便在不停機和不放空水庫的條件下進行清污。(依據中華人民共和國水利行業標準SL382-2007水利水電工程清污機型式基本參數技術條件,清污機包括耙斗式清污機和回轉齒耙式清污機。)
清污機(清除附著在攔污柵上污物的機械設備)
耙斗(帶有梳齒的清污抓斗)
齒耙(帶有梳齒的清污刮板)
污物(在水電站、泵站上游水中漂浮、懸浮及附著在攔污柵上的雜物)
二、分類
耙斗式清污機按安裝方式分為固定式和移動式,耙斗的開閉方式分為繩索式和液壓驅動式。
回轉齒耙式清污機一般與攔污柵做成整體,動力裝置分為液壓馬達驅動和電動機驅動,回轉齒耙式清污機的清污刮板傳動裝置宜采用回轉式輸送鏈。

三、工作級別
1.耙斗式清污機工作級別
工作級別
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設計壽命(h)
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荷載狀態
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Q2-輕
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1600
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不經常使用,抓取污物滿斗率小于70%
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Q3-中
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3200
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經常使用,抓取污物滿斗率大于70%
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Q4-重
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6300
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每天使用,抓取污物滿斗率
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2.回轉式清污機工作級別
工作級別
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使用時間(h/d)
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工作條件
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荷載狀態
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Q2-輕
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4~8
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清水
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一半以下齒耙上有污物
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Q3-中
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8~16
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污水
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一半以上齒耙上有污物
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Q4-重
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≥16
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污水
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每個齒耙上掛滿了污物
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四、適用范圍
耙斗式清污機較適應于過柵流速較高(2米以上)的深孔式(20米以上)取水口水電站,單個工作周期較長,單位清污量大,清污效率高。
回轉式清污機較適應于過柵流速較低(2米以下)取水口的泵站或水電站,清污效率較高,但集中清污能力較低,抗過載能力一般。
攔污柵
一、簡介
攔污柵(外文名:Trash
Rack),設在進水口前,用于阻攔水流挾帶的樹木、雜草、垃圾等污物的框柵式結構。
攔污柵一般由邊框、橫隔板和柵條構成,支承在混凝土墩墻上,一般用鋼材制造。柵條間距視污物大小、多少和運用要求而定。水電站用的柵條間距取決于水輪機型號及尺寸,以通過攔污柵的污物不會卡在水輪機過流部件中。泄水隧洞和泄水孔一般不設攔污柵,如洞徑或孔徑不大,而沉木較多需要設置時,柵條間距宜加大。攔污柵所受荷載,除自重外,主要是污物堵塞后,在柵前后由于水位差形成的水荷載,一般按 2~4m水頭考慮。攔污柵的柵面尺寸決定于過柵流量和允許過柵流速。為減少水頭損失和便于清污,一般要求過柵流速不大于1.0m/s左右。攔污柵可以做成固定的或能夠起吊的。
二、結構
攔污柵在平面上可以布置成直線形或呈半圓的折線形,在立面上可以是直立的或傾斜的,依水流挾帶污物的性質、多少、運用要求和清污方式決定。水頭較高的壩后式水電站的進水口常用直立半圓形;進水閘、水工隧洞、輸水管道多用直線形。
深式進水口的攔污柵高度與水庫水位和清污方式有關。對于不需要經常清污的,其頂部高程可略高于防洪限制水位(見水庫特征值);需要經常清污的,則應高于需要清污的高水位。高度較大的攔污柵,可做成幾節,每節的尺寸可根據起吊能力確定。
在寒冷地區的冬季,需要對攔污柵采取防凍措施。常用的方法有:①將低壓(50V)電流通到攔污柵,利用金屬結構本身的電阻發熱來防凍,此法簡便,但耗電量大;②在柵前水面下,利用壓縮空氣將水庫下層溫度較高的水體帶到水面,維持攔污柵前后一段范圍內不結冰,此法多用于大型水庫。
三、其他
污物清理可用人工或清污機。人工清污適用深度較淺,一般不超過5m。當攔污柵位于水下較深時,多用清污機清污;必要時也可設置兩道攔污柵,需要清污時,先將備用攔污柵放入檢修門槽內,而后將工作攔污柵吊出進行清理。
閘門
一、簡介
閘門(外文名:Gate)用于關閉和開泄(放)水通道的控制設施。水工建筑物的重要組成部分,可用以攔截水流,控制水位、調節流量、排放泥沙和飄浮物等。
二、分類
(1)按制作材料劃分。主要有木質閘門、木面板鋼構架閘門、鑄鐵閘門、鋼筋混凝土閘門以及鋼閘門。
(2)按閘門門頂與水平面相對位置劃分。主要有露頂式閘門和潛沒式閘門。
(3)按工作性質劃分。主要有工作閘門、事故閘門和檢修閘門。
(4)按閘門啟閉方法劃分。主要有用機械操作啟閉的閘門和利用水位漲落時閘門所受水壓力的變化控制啟閉的水力自動閘門。
(5)按門葉不同的支承形式劃分。主要由定輪支承閘門、鉸支承閘門、滑道支承的閘門、鏈輪閘門、串輥閘門、圓輥閘門等。
三、結構組成
閘門主要由三部分組成:
①主體活動部分,用以封閉或開放孔口,通稱閘門,亦稱門葉;
②埋固部分;
③啟閉設備。
活動部分包括面板梁系等稱重結構、支承行走部件、導向及止水裝置和吊耳等。埋件部分包括主軌、導軌、鉸座、門楣、底檻、止水座等,它們埋設在孔口周邊,用錨筋與水工建筑物的混凝土牢固連接,分別形成與門葉上支承行走部件及止水面,以便將門葉結構所承受的水壓力等荷載傳遞給水工建筑物,并獲得良好的閘門止水性能。啟閉機械與門葉吊耳連接,以操作控制活動部分的位置,但也有少數閘門借助水力自動控制操作啟閉。
四、形式選擇
進行閘門形式選擇時,需要根據閘門工作性質、設置位置、運行條件閘孔跨度、啟閉力和工程造價等,結合閘門的特點,參照已有的運行實踐經驗,通過技術經濟比較確定。其中平面閘門和弧形閘門是常采用的門形。大、中型露頂式和潛沒式的工作閘門大多采用弧形閘門,高水頭深孔工作閘門尤為常用弧形閘門。當用作事故閘門和檢修閘門時,大多采用平面閘門。工作閘門前常設置檢修閘門和事故閘門。對高水頭泄水工作閘門由于經常作動水操作或局部開啟,應設法減少閘門振動和空蝕現象,改善閘門水力條件,按不同的部件考慮動力的影響,并對門體的剛度和動力特征進行分析研究。對門葉和埋件的制造、安裝精度都應嚴格控制,當門槽邊界流態復雜或體形特殊時,除需參考已有運行的成功試驗,還應通過水工模型試驗解決可能發生的振動、空蝕問題,以選定合適的門槽體形。 |