更新日期: 2025-02-17

取水口工程泥砂淤积问题及反向止水钢闸门的开发

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取水口工程泥砂淤积问题及反向止水钢闸门的开发 4.5

取水口工程泥砂淤积问题及反向止水钢闸门的开发

取水口泥砂淤积问题及反向止水闸门的开发 取水口泥砂淤积问题及反向止水闸门的开发 取水口泥砂淤积问题及反向止水闸门的开发

取水口泥砂淤积问题及反向止水闸门的开发

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在某些取水工程中,泥砂淤积往往是困扰取水质量和处理成本的老大难问题。乌江流域涪陵段某取水泵站采用高位取水方案,提高了取水质量,并结合水力抽砂装置和反冲冼系统很好地解决了井池及整个进水管路泥砂淤积问题。在实施技术改造的过程中,还开发了反向止水钢闸门。

浅谈取水口泥砂淤积相关问题及反向止水闸门的开发应用 浅谈取水口泥砂淤积相关问题及反向止水闸门的开发应用 浅谈取水口泥砂淤积相关问题及反向止水闸门的开发应用

浅谈取水口泥砂淤积相关问题及反向止水闸门的开发应用

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在某些取水工程中,泥砂淤积往往是困扰取水质量和处理成本的老大难问题。某取水泵站采用高位取水方案,提高了取水质量,并结合水力抽砂装置和反冲冼系统很好地解决了井池及整个进水管路泥砂淤积问题。在实施技术改造的过程中,还开发了反向止水钢闸门。

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平板钢闸门止水问题的探讨

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平板钢闸门止水问题的探讨 4.4

本文介绍了平板钢闸门各部位的止水结构型式,并要求设计合理,制造、安装要保证精度,才能保证止水效果良好。

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取水口

取水口

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取水口 4.6

1、从单一流向的河流中取水供城市水厂使用,其取水构筑物不应选择在何处? (a)在污水排放口上游200m处(b)在桥梁上游1200m处 (c)在支流汇入同岸下游500m处(d)在丁坝同岸下游200m处 "取水口不宜设在丁坝同一岸侧下游"。【d】 2、在设计江河取水构筑物时,哪些因素要求最底层进水孔下缘距河床有一定高度? (a)防止推移质泥沙随水流进入取水构筑物(b)防止悬移质泥沙随水流进入取水构筑物 (c)防止河床变化造成进水孔被淤塞(d)防止漂浮物随水流进入取水构筑物 考虑到了河床稳定与否这个原因。【ac】 多项选择 3、下列选择地表水取水口位置的要求中,哪几项可避免泥沙淤积的影响? (a)取水口应在污水排放口上游100-150m以上处(b)取水口应离开支流出口处上下游有足够

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平面钢闸门几种双向止水形式设计探析

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平面钢闸门几种双向止水形式设计探析 4.5

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平面钢闸门几种双向止水型式设计探析

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平面钢闸门几种双向止水型式设计探析 4.4

在水利工程中用于排水灌溉、控制污水、阻挡潮水或输水渠穿河倒虹中泄水的平面闸门等,往往需要阻挡上、下游两个方向的流水,因此需要闸门具有双向止水功能。常用的平面钢闸门分露顶式和潜没式两大类,两类都有定轮式和滑块式支承型式之分,不同的双向止水构造型式,适用于不同的闸门。

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取水口基坑开挖止水、边坡支护施工

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取水口基坑开挖止水、边坡支护施工 4.4

本工程临水作业,基坑底标高达到-7.6m,为获得取水口基础施工的干施工条件,在基坑开挖过程中对基坑临时围堰进行止水和边坡支护。考虑到工程成本和进度要求,该临时围堰采用基坑外侧抛填2道石堤、内外堤间抛填粘性土,待粘土芯墙完成后再进行下部岩石爆破施工,降低岩石裂隙间透水系数、加强基坑稳定性,达到止水目的。考虑围堰安全和稳定性,还需在基坑外侧临海面摆放足够数量扭王字块。

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重点输水工程取水口闸门临时下闸安全评价

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重点输水工程取水口闸门临时下闸安全评价 4.6

文章通过对辽宁省某事故闸门门体结构设计和强度的复核,验证了闸门门体在校核水位下的强度满足临时挡水要求;通过结构力学、材料力学和有限元法对闸门闸墩混凝土结构强度进行复核,得出闸墩在最不利工况荷载下满足安全运行要求。

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映秀湾水电站闸首取水口设置浮箱闸门的建议 映秀湾水电站闸首取水口设置浮箱闸门的建议 映秀湾水电站闸首取水口设置浮箱闸门的建议

映秀湾水电站闸首取水口设置浮箱闸门的建议

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映秀湾水电站闸首取水口设置浮箱闸门的建议 4.4

(一)前言映秀湾电站闸首取水口原设计为开敞式。岷江每年约有漂木量50万m~3,至汛期,漂木塘内淤漂甚多,影响发电取水,在取水口设置临时栏木栅,大大减少了漂木进入取水口。然而,由于岷江瞬时漂木强度大,致使取水口临时栏木栅插漂和撞击,损坏栏木栅片。由于库区调沙运行很难控制,有时造成推移质淤积过多而进入取水口,因此,几乎每年枯水期都要进行停机,清理取水口内淤积物及栅叶修补。由于临时栏木栅无起吊

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取水口工程泥砂淤积问题及反向止水钢闸门的开发精华文档

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加热式硬止水钢闸门在新疆红山嘴电厂的应用

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加热式硬止水钢闸门在新疆红山嘴电厂的应用 4.3

新疆红山嘴电站位于天山北麓准噶尔盆山南缘,玛纳斯河东岸,用水输沙量年约238万t,自建成以来长期受冰害及泥沙的影响,运行条件十分恶劣。加热式硬止水钢闸门使用耐磨材料、冰冻期间能够加热除冰,保证工作闸门正常运行。

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取水口 (2)

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取水口 (2) 4.3

1、从单一流向的河流中取水供城市水厂使用,其取水构筑物不应选择在何处? (a)在污水排放口上游200m处(b)在桥梁上游1200m处 (c)在支流汇入同岸下游500m处(d)在丁坝同岸下游200m处 "取水口不宜设在丁坝同一岸侧下游"。【d】 2、在设计江河取水构筑物时,哪些因素要求最底层进水孔下缘距河床有一定高度? (a)防止推移质泥沙随水流进入取水构筑物(b)防止悬移质泥沙随水流进入取水构筑物 (c)防止河床变化造成进水孔被淤塞(d)防止漂浮物随水流进入取水构筑物 考虑到了河床稳定与否这个原因。【ac】 多项选择 3、下列选择地表水取水口位置的要求中,哪几项可避免泥沙淤积的影响? (a)取水口应在污水排放口上游100-150m以上处(b)取水口应离开支流出口处上下游有足够

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水工钢闸门止水橡胶截面

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水工钢闸门止水橡胶截面 4.6

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浅议取水口排水口设置 4.5

取水口设置合理与否,直接影响企业用水的长期性和稳定性;排水口设置合理与否,关系污水径流混合快慢程度,在枯水期江河水量较小时影响较大.

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浅议取水口排水口设置

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浅议取水口排水口设置 4.7

从河流动力观点出发,阐述如何设置取、排水口才能有利于取水的长期性和稳定性,有利于径、污混合的问题。

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浅议取水口排水口装置 4.3

取水口设置合理与否,直接影响企业用水的长期性和稳定性;排水口设置合理与否,关系污水径流混合快慢程度,在枯水期江河水量较小时影响较大。

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河湖取水口名录

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河湖取水口名录 4.4

取水流量 最大年取 水量 (m 3/s)(万m3) 1江西省宜春市袁州区山坑灌区 取水口 山坑水库 山坑水库坝底 涵管出口 山坑灌区陈余平13607058229乡0.1是 2江西省宜春市袁州区 山坑灌区 取水口永红水库 永红水库涵管 出口 山坑灌区陈余平13607058229乡0.5是 3江西省宜春市袁州区 山坑灌区 取水口板冲水库 板冲水库涵管 出口 山坑灌区陈余平13607058229乡0.16是 4江西省宜春市袁州区山坑灌区 取水口里塘水库 里塘水库涵管 出口 山坑灌区陈余平13607058229乡0.12是 5江西省宜春市袁州区 山坑灌区 取水口阴塘水库 阴塘水库涵 管出口 山坑灌区陈余平13607058229乡0.03是 6江西省宜春市袁州区 山坑灌区 取水口佛岭水库 佛岭水库涵

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取水口监理细则

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取水口监理细则 4.5

编号:xz-cs-t-04 华润电力常熟第二发电厂3×600mw超临界机组工程 取水口工程监理实施细则 编制:孙兴槐 批准:于平 上海电力监理咨询有限公司 常熟项目监理部 2003-7-15 目录 1.工程概况 2.监理依据 3.监理内容和监理目标 4.监理措施 5.施工中控制措施 6.监理工作方法 7.其他事项 1.工程概况 本工程为华润常熟第二发电厂3×600mw机组取水口工程,主要工程包括循环水泵房井 1座、盾沟工作井1座、隧道2根、分配水道6根等。 循环水泵房井分水泵房和过滤房,平面尺寸42.6×36.8m埋深约-13.5m分配水道断面 2.8×2.8m,跨度为18m,水道中心标高-5.6m。盾沟工作井平面尺寸30.2×15.2m,埋深 -19.4m,取水隧道2×700m内径φ4.5m,水道中心标高-11.5m,管节长度0.9

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取水口0224

取水口0224

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取水口0224 4.6

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平面闸门双向止水的设计选择 平面闸门双向止水的设计选择 平面闸门双向止水的设计选择

平面闸门双向止水的设计选择

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平面闸门双向止水的设计选择 4.7

双向止水在闸门设计工程中的应用越来越广泛。该文结合工程设计实践,归纳总结平面闸门中三种常用的双向止水的特点、适用条件及三者间的比较,并给出工程实例,供参考。

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万家寨引黄工程取水口布置及特点

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万家寨引黄工程取水口布置及特点 4.3

万家寨引黄工程取水口采用坝上取水型式,两个取水口分别设在万家寨大坝左岸2、3号坝段上,结构形式完全相同,且具有各自独立的取水系统,每孔取水流量24m~3/s。采用分层取水结构,利用水库泥沙含量上小下大的分布规律,引取水库表层泥沙含量和有害粗颗粒含量相对较小的清水,以改善引水水质,减轻渠系建筑物和调蓄水库的淤积,延长水力机械的使用寿命,降低引黄工程的造价和运行管理成本。

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进水口闸门

进水口闸门

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进水口闸门 4.6

水利水电工程 平面闸门底槛、门楣安装质量评定表 单位工程名称引水枢纽工程单元工程量1565.9kg 分部工程名称金属结构及启闭机安装施工单位 青海省水利水电工程局有限责任 公司 单元工程名称、部位进水闸门埋件安装评定日期2011年月日 项 次 项目 设计值 (㎜) 允许偏差 (㎜) 实测值 (㎜) 合格数 (点) 合格率 (%) 1. 底 槛 △对门槽中心线a314±5 315.0,315.0,316.0, 317.0 4100 2.△对孔口中心线b4200±54200,4202,4202,42034100 3.高程2934.3±52934.5,2934.52100 4. △工作表面一端 对另一端的高差 l≥100003/// l<10000√20.31100 5.工作表面平面度(工作范

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沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨

沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨

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沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨 3

沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨——分析沿海挡潮闸闸门双向止水问题,对闸门顶部、边侧、底部止水进行全面系统优化设计,并提出止水设计安装中注意的问题,对沿海挡潮闸双向止水系统进行了进一步的完善。

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沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨 4.8

分析沿海挡潮闸闸门双向止水问题,对闸门顶部、边侧、底部止水进行全面系统优化设计,并提出止水设计安装中注意的问题,对沿海挡潮闸双向止水系统进行了进一步的完善。

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直升式水泥平板闸门侧止水的改进

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直升式水泥平板闸门侧止水的改进 4.6

直升式水泥平板闸门侧止水,一般都采用图1所示的构造形式。这种止水装置,是将p形止水平边固定于闸门的门叶上,止水受到水压力后,将凸出的圆头压紧在门槽预埋件上,达到止水的目的。

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张琳

职位:大数据工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

取水口工程泥砂淤积问题及反向止水钢闸门的开发文辑: 是张琳根据数聚超市为大家精心整理的相关取水口工程泥砂淤积问题及反向止水钢闸门的开发资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 取水口工程泥砂淤积问题及反向止水钢闸门的开发