新疆双吊点卷扬式启闭机厂家电话启闭机铸铁闸门价格
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¥1000.00
产品原理
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滚轮连杆式水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,完全由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳。
示意图
产品特点:
1、 原理特、作用微妙、结构简单、制造方便、运行安全。
2、 施工简便、造价合理,投资仅为常规门的1/2左右。
3、 自动起闭,自控水位准确,运行时稳定性良好。
4、 门体为预制钢筋混凝土结构,仅支承部分为金属结构。维修方便,费用低。
5、 上游水位稳定,关门后水库水位即与门顶齐平。在运转设计有效范围内**运转水位不大于门高的10-12%。
6、 由于能准确自动调控水位、就当前水资源短缺,在合理使用和利用水资源有其到之处。
产品性能:
主要运行指标: 启门水位:门顶10—30CM;
回门水位:0.7—0.8门高;
正常挡水位:等于或略低于门顶高程
可在较短时间内同步或相续翻倒及复位。
本产品各部件均采用预制、组装。便于易损部件的拆卸更换、维修方便。
卷扬式启闭机是用于操作快速闸门的一种启闭设备。快速闸门是用来保护机组或钢管的,平时悬挂在孔口上方,当发电机、水泵或钢管发生事故时,可以快速截断水流,避免事故扩大。快速闸门的关闭时间,应满足对机组和钢管的保护要求,一般要求启闭机能在2min内将快速闸门关闭。同时为防止闸门底缘和底槛因猛烈碰撞而损坏,快速卷扬启闭机应设有限速装置,将闸门接近底槛时的下降速度限制在5m/min以内,但下降过程中的速度并无限制要求,只要不对启闭机零部件造成损害即可。
快速卷扬式启闭机通常是在普通卷扬式启闭机上增设离心调速器、直流电磁铁等设备,满足在无交流电源情况下能快速闭门的需要,其结构型式及操作控制方式较多。
1.直流电磁液压松闸制动器配硅整流器操作
正常启闭时采用交流电源,直流电磁铁由通过硅整流的交流电源供电,操作制动器。此时电动机正常接入交流电工作,电动机驱动圆柱齿轮减速器(开式传动通常为二级,闭式传动通常为四级) 和卷扬装置启闭闸门,而离心调速器由于转速较低,不参与工作。快速下降时,直流电磁铁直接从蓄电池室接入直流电源,操作制动器,此时电动机不通电,闸门自重及水柱、加重等竖直向下的力迫使卷扬装置、减速器和电动机旋转。当减速器高速轴达到一定转速时,安装于其上的离心调速器动作,控制闸门快速下降。在离底槛约0.3m时,主令控制器动作,自动切断直流电源,制动器抱闸,使闸门悬挂在底槛之上。过5S后,时间继电器动作,接通直流电源,使直流电磁铁继续工作,松开制动器而将闸门下降至底槛,闸门下降至底槛时的速度应控制在5m/min 以内,因此闸门悬挂位置不能离底坎太高;此时若交流电恢复供应,时间继电器也可接通交流电源,松开制动器后使电动机也投入工作,而将闸门下降至底槛。
轴流泵及混流泵站出口为了保护机组安全需设置断流装置,断流方式很多,较常采用的是拍门或快速闸门。当单泵流量在8m3/s以上时,泵组出口若设置整体自由式拍门,则可能产生较大的撞击力,影响机组安全运行,且开启角过小,增加水力损失。此时多采用带小拍门的快速工作闸门作为断流设备,并通常在工作闸门的下游侧设置1道快速事故闸门,在工作闸门发生事故时可快速闭门,防止事故扩大,当泵组停机检修时也可用事故检修闸门挡水。事故闸门停泵闭门宜与工作闸门联动,快速启闭机应能就地操作和远动控制,并应有可靠的操作电源,事故闸门、工作闸门事故停泵闭门时间应满足机组保护要求。
在这种起排方式下,水流完全由拍门流出,实践中发现这会对闸门及拍门造成较大冲击,如果每次都这么操作,会对拍门安全造成较大威胁。拍门损坏虽然可以维修,但毕竟费钱、费力、误工,万一拍门脱落还易酿成安全事故。有观点提出如果启动水泵的同时开启工作闸门,泵组会难以顺利启动,其实这种担心是多余的,相反闸门提起、流道畅通,水力损失减小,更有利于水泵启动。当然,泵组启动前,工作闸门也不应该事先提起,否则可能导致流道内发生气锤,使机组产生有害振动。
对于停泵时闸门的操作方式,通常会有以下两种不同观点: 一种认为应该在工作闸门关闭的同时发停泵指令,由于普通卷扬机正常闭门速度一般不超过2.5m/min,采用这种方式时,除非闸门孔口高度很小,否则难以确保工作闸门在发停泵指令后2min 内全关。虽然可以采取措施提高启闭机的正常闭门速度,比如通过降低减速器传动比或滑轮组的倍率( 此时需增加电机功率,由于仍为匀速闭门,因此闭门速度不应超过5m/min,而且不应超过离心调速器工作的临界闭门速度,即离心调速器不应投入工作),或者使用变频调速电机(此时闭门速度为起、停慢,中间快,因此闭门过程中速度可以超过5m/min,但同样不应超过离心调速器工作的临界闭门速度) 等方法,但这些方法均会使启闭机成本有较大增加。而且停泵后2min闭门只是一个极限状态,正常停泵时应争取更短的闭门时间,这样会对泵组更为有利。此外,采用这种方式时万一工作闸门发生故障无法关闭,故障信号虽能激发事故闸门的关闭,但此时停泵指令已发出,也很难事故闸门在发停泵指令后2min内能够全关。还有一种观点认为,应该等工作闸门全关之后再发停泵指令,这样的话闸门又关闭过早,水流对闸门、拍门冲击较大,而且也不利于泵组运行,甚至可能造成水泵电动机超载。