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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 625 毫秒
1.
分析了国内火力发电厂除灰系统中渣浆阀门的工作环境、运行方式、内部结构、主要失效形式及失效原因。研制出了一种新型渣浆旋塞阀门,在十分恶劣的环境下连续运行9个月。结果表明,该阀维护与操纵简便、迅速、省力,其密封性能、抗磨损性能和耐腐蚀能力大大优于其它国产渣浆阀门。  相似文献   

2.
简述了葛洲坝枢纽三座船闸输水阀门启闭机运行概况,对启闭机液压传动密封装置的可靠性以及密封件失效机理进行了分析和探讨。  相似文献   

3.
分析了电厂渣浆阀损坏的原因,分析了高铬白口铸铁的性能指标和用它作渣浆阀过流件时的热处理工艺、切削加工工艺,提出了一种合理的双金属闸板结构。  相似文献   

4.
介绍了渣浆阀的工作条件、基本结构、合金粉末的选择、火焰喷焊工艺和易出现的问题及其解决措施。实践证明,采有火焰喷焊技术可提高渣浆阀的寿命。  相似文献   

5.
为保证调流调压阀运行安全稳定,从阀门水力设计、安装高程确定及运行调度等方面提出阀门水力特性的 优化措施。分析调流调压阀临界汽蚀系数及汽蚀装置系数确定方法,借鉴水轮机汽蚀力学判据的概念,推导出阀 门安装高程的计算公式。采集在线调流调压阀运行数据,绘制真机流量系数与开度特性曲线,对阀门水力设计进 行验证和校核。结果表明:阀门开度大于 45.3% 时流量系数实测值与设计曲线基本一致,但在小开度段偏差稍大; 现场试验过程中阀门运行平稳,噪声在 90?dB(A)以下,振动幅度也在较小范围内,进一步验证了调流调压阀水力 特性优化设计及安装高程确定方法的合理性。  相似文献   

6.
阐述了滚动轴承失效的机理,结合泵站多年运行实践和维修经验,分析了离心泵滚动轴承失效的各种形式和影响因素,重点从使用环境、润滑、安装、运行与监测等四个方面提出了防止离心泵滚动轴承过早失效的技术措施.  相似文献   

7.
船闸廊道输水阀门振动研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文根据国内外船闸廊道输水阀门运行中发现的振动情况及80年代以来我国高水头船闸设计与研究中取得的成就,讨论了船闸廊道输水阀门振动研究方面的进展。文中分析了阀门和用力的性质,量级及其影响因素,阐明了研究阀门结构动特性的重要性,介绍了结构特性及其优化阀门设计的最新技术,结合实际工程论述了应用这些新技术所取得的显著效果,这些成果可为今后高水头船闸阀门设计与科研提供参考。  相似文献   

8.
针对燃煤电厂水力除灰系统除灰阀门磨损泄漏、结垢卡涩、沉灰淤塞等问题,提出了对除灰阀门的要求。并指出,在加强对阀门革新研制的同时,更应重视生产现场的合理,舸取改进措施,以确保系统的安全可靠运行。  相似文献   

9.
针对引水管道内压力波动诱发强烈振动问题,研究了水电站或泵站蝶阀开启状态时所承受的水流时均和脉动荷载特性,计算了水力诱发阀门的振动响应,分析了阀门锁轴等构件的疲劳效应和阀门突然关闭对管道阀门门体的影响,研究成果可为工程设计和安全运行提供依据。  相似文献   

10.
∶随着智能水电厂概念的提出,对系统的自动化程度和设备的可靠性也提出了更高的要求。相比传统的电机驱动型阀门,新型的液压控制阀门控制原理更加简单,运行维护更加方便。文章主要介绍了一种液压控制阀门在岩滩水电厂技术供水系统中的应用,并针对其在运行的误动原因进行了分析和提出优化方案,可靠性得到大大提高。  相似文献   

11.
船闸廊道输水阀门振动研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
本文根据国内外船闸廊道输水阀门运行中发现的振动情况及80年代以来我国高水头船闸设计与研究中取得的成就,讨论了船闸廊道输水阀门振动研究方面的进展。文中分析了阀门作用力的性质、量级及其影响因素,阐明了研究阀门结构动特性的重要性,介绍了结构动特性及其优化问问设计的最新技术。结合实际工程论述了应用这些新技术所取得的显著效果。这些成果可为今后高水头船闸阀门设计与科研提供参考。  相似文献   

12.
刘丰年 《给水排水》2012,38(6):105-109
橡胶件损坏是给水系统阀门失效的主要原因。橡胶件的磨损、起泡、剥离、分层、老化等现象,导致阀门泄漏、寿命短。另外,卫生、环保的橡胶制品和我们每个人的生活密切关联。分析了橡胶件实际使用中损坏原因,介绍了橡胶材料的分类、技术参数要点,在此基础上提出了给水阀门橡胶选用的经验。  相似文献   

13.
三峡永久船闸输水廊道工作门防空化措施分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
李健  姜国华 《人民长江》2005,36(6):46-47
三峡永久船闸输水阀门作为船闸闸室的供水工作门,其结构尺寸和单位重量均为已建和在建水利枢纽工程中最大的,再加上船闸的高水头、高流速和复杂的工作环境,在阀门工作运行过程中,极易使水流产生空化现象,最终导致阀门的损坏,造成质量安全事故.为此,在阀门的设计和施工过程中,采用和借鉴了以往的工作经验,通过大量试验,更新、优化了设计和施工方案,取得良好效果,可供类似输水阀门的设计和施工借鉴.  相似文献   

14.
葛洲坝船闸水力学问题综合分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对葛洲坝3座船闸在接近设计水头27m条件下运行中出现的水力学现象和原、模型观测资料进行综合分析。内容包括;船闸充泄水时上、下游引航道中的流速、流态、涌浪传播、间室充、泄水水力特性,阀门段水流空化及声振现象,阀门启闭力及阀门振动特性等。对船闸运行和检验中发现的问题及处理改善措施亦作了介绍,葛洲坝3座船闸运行了20a来的经验证明船闸按静水通航动水冲沙的原则指导设计是正确的,船闸输水系统布置型式是成功的。  相似文献   

15.
从阀门远程维护的目标出发,研究和开发了基于物联网的阀门智能系统。该系统可远程采集安装在水电厂的阀门实时运行信息,并通过适当的分析,判断其运行状态,以便及时进行维护,从而确保阀门安全可靠运行。所开发系统的终端为具有状态信息采集功能的阀门控制设备,它将所采集的信息通过无线方式传至当地公共互联网,转而送至阀门生产企业。通过该系统,生产企业可及时了解安装在世界各地的阀门的运行情况。  相似文献   

16.
橡胶坝作为一种新兴坝型,被广泛采用,其经济效益及社会效益是巨大的。但排水阀门在运行管理过程中存在益损情况较多,需加以改进。新安灌区现有3座橡胶坝,其排水阀门在运行管理过程中均不同程度的存在一些问题。龙王橡胶坝1990年建成,运行5年4个排水阀门全部毁坏,已无法运行;六家子橡胶坝于1982年建成,1983年投入运行,在运行的15年中,闸阀3次毁坏,3次更换;金马橡胶坝自1990年建成至今也已更换过1次问阀。造成闸阀毁坏的原因主要是:其一在设计上排水阀多数在坝下底板高程以下,长期在水中运行,受化学物质腐蚀严重,缩短了使用寿…  相似文献   

17.
三峡永久船闸输水系统水力学问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
三峡工程永久船闸的安全运行是确保长江航运畅通的关键所在,经多年研究,在解决了一系列的水力学关键技术问题(如高水头阀门空化、阀门及启闭系统优化、阀门段廊道动水荷载特性及廊道衬砌形式的确定、船闸末级闸首旁侧泄水超长廊道特殊水力学问题及闸室惯性等)后,设计建造了一个既能满足船只快速过闸,又能确保建筑物安全的永久船闸输水系统。通过试运行和初期运行的检验,该输水系统总体满足设计要求,说明该项研究是成功的。  相似文献   

18.
控制锅炉炉水循环泵是锅炉汽水循环的重要辅助设备,它的工作环境非常恶劣,承受着高温、高压炉水的冲击,它若失效将对锅炉运行产生严重影响。分析了国电山东石横发电厂近10年来炉水循环泵失效的3个原因:绕组引线绝缘工艺不过关、检修维护不到位、不合理的运行参数及启停方式。针对这些因素采取了相应的措施和技术改进,有效地降低了炉水循环泵的失效次数,提高了设备运行的可靠性。  相似文献   

19.
三峡船闸金属结构及机电设备无水、有水(抽水)系统联合调试条件下,各级输水系统的原型水力学监测工作于2002年6月至2003年5月间进行。安全监测的主要项目包括闸室输水特性、阀门区段输水特性、门楣通气、闸室空化特性、阀门段空化特性、阀门及人字门启闭特性、阀门与人字门门体动力特性,监测内容多达20项。抽水调试期中间级闸首工作水头分别达到了30m、40m、46m和设计工况的45.2m,初始淹没水深达到了26m的设计条件,并进行了双边输水和单边输水、现地控制和集中控制等操作运行条件的比较。本次监测成果系统性及完整性较好,不仅为各级闸阀启闭控制系统的调试提供了可参比数据,也为船闸的验收、鉴定、运行管理提供了科学依据,保证了三峡围堰期蓄水发电和五级船闸试通航目标的实现,对国内外开展高水头船闸的设计和运行亦有十分重要的参考价值。  相似文献   

20.
大藤峡船闸是目前国内外水头最高的大型单级船闸,其闸室输水功率、阀门水力条件、闸门结构尺寸等多项指标均居世界之最,代表了当今世界船闸建设的最高水平。围绕大藤峡大型船闸安全高效输水、高水头输水阀门空化振动、巨型人字门安全运行等水力学关键技术难题,历经10多年研究和实践,在大型船闸输水系统布置、高水头阀门防空化技术、巨型人字门设计、现场调试技术等方面取得了大量创新成果,成功解决了40 m单级船闸设计、建设和运行难题,在基础理论和核心技术上实现新的突破。总结梳理了大藤峡船闸水力学关键技术研究成果,以期为类似高水头船闸设计研究提供参考。  相似文献   

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