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8.1 一般规定
8.1.1 电站的工作闸门、事故闸门和检修闸门孔口尺寸和设计水头系列宜符合现行行业标准《水利水电工程钢闸门设计规范》SL 74的规定。
8.1.2 闸门型式应根据闸门运行要求、闸孔位置、尺寸及上下游水位、操作水头、水文、泥沙及污物情况、启闭机型式及容量、制造安装技术及工艺、材料供应、维护检修等条件,经技术经济比较确定。
8.1.3 两道闸门之间或闸门与拦污栅之间的最小净距应满足门槽混凝土强度与抗渗、启闭机布置与运行、闸门安装与维修和水力学条件等因素的要求,且不宜小于1.5m。
8.1.4 潜孔式闸门门后不能充分通气时,应在紧靠闸门下游孔口的顶部设置通气孔,其顶端应与启闭机室分开,并高出校核洪水位,孔口应设置防护设施。
8.1.5 根据闸门的工作性质和操作运行要求,事故闸门和检修闸门均宜设置平压设施。如采用充水阀平压,其操作应与闸门启闭机联动,并在启闭机上设置小开度的行程开关。
8.1.6 露顶式工作闸门顶部应有0.3m~0.5m的超高值,该超高不得作为水库调蓄或超蓄之用。
8.1.7 闸门、拦污栅及其附属设备应根据水质、运行条件、设置部位和结构型式,按照现行行业标准《水工金属结构防腐蚀规范》SL 105的要求,采取防腐蚀措施。
8.1.8 闸门不应承受冰的静压力。防止冰静压力的措施应根据当地气温、日照及水库(前池)水位变幅等条件,因地制宜地选用,可选用潜水泵、压缩空气泡、开凿冰沟或其他方法,使闸门与冰层隔开。当闸门可能承受部分冰静压力时,应进行强度验算。
需要在冰冻期间操作的闸门,除其止水需严密外,尚应采用保温或加热等措施,使闸门与门槽不致冻结。
8.1.9 根据闸门、拦污栅和启闭机的正常运行和维修要求,宜设置启闭机室、保护罩、检修室或检修平台、门库或存放槽等设施。
8.1.10 闸门的启闭设备应根据闸门型式、尺寸、孔数及操作运行要求等条件,通过技术经济比较分别选用螺杆式、固定卷扬式、台车式、门式或液压式启闭机。启闭设备设计应符合现行行业标准《水利水电工程启闭机设计规范》SL 41的要求。
8.1.11 充水平压后静水启门的潜孔式检修闸门、事故闸门,宜在闸门前后装设水位监测装置。
条文说明
8.1.1 电站的工作闸门系指承担主要挡水工作并能在动水中启闭的闸门;事故闸门系指当闸门的下游(或上游)发生事故时能在动水中关闭的闸门,当需快速关闭时也称快速闸门,这种闸门宜在静水中开启;检修闸门系指水工建筑物或机械设备检修时用以挡水的闸门,这种闸门宜在静水中启闭。
8.1.2 影响闸门选型的各项条件应综合考虑以下因素:
(1)运行要求决定闸门工作性质,如静水或动水启闭,动闭静启,需要局部开启或快速关闭等,对门型选择有很大关系,是选型的主要因素,所选门型必须满足运行要求。
(2)闸门设置位置,可在进口、中部或出口。在出口时选择弧形闸门有利;在中部或进口,选弧形闸门要设较大的闸室,是不利因素,用平面闸门则可简化布置。
(3)当操作水头较高时,考虑到水流条件,以选弧形闸门为宜。若下游水位较高,设弧形闸门可能使支铰浸水,则选平面闸门有利。
(4)对排沙和过推移质的闸门,以选用弧形闸门有利,对排漂浮物的闸门,则可选下沉式或舌瓣式闸门。
(5)为避免启闭力过大,可选弧形闸门。
8.1.3 本条提出的应满足两道闸门之间及闸门与拦污栅之间的最小净距的要求,是为了避免由于设计不慎,给运行和维修带来不便,造成不良后果。其中满足门槽水力学条件只对中、高水头闸门有意义。两道门槽相距太近,对门槽空蚀不利,据调查其最小距离不宜小于1.5m,具体要求也可参照《水工闸门门槽的水力设计》(1990年4月,水利水电科学研究院水力学研究所编)。
8.1.4 本文为强制性条文,必须严格执行。设置的通气孔既要满足闸门下门时的补气要求,也要满足闸门关闭状态充水平压时的排气要求。通气孔面积对引水发电管道的事故闸门,可按管道面积的5%选用;对泄水管道的工作闸门或事故闸门,可按泄水管道面积的10%选用;对检修闸门,可选用大于或等于充水管的面积。
8.1.5 关于闸门平压设施,在水头不高的小型孔口,有时采用闸门提升小开度充水平压,仅需适当增大启闭设备容量和设置小开度行程开关,简化了闸门结构,这种方法只要充水时的闸下出流不会造成不利影响也是可行的,因此不规定必须设置。
充水平压设施可采用旁道管、门上设充水阀、门叶节间充水等方式。在小水电站常采用充水阀并与启闭机联动,此时应在启闭机上设置小开度行程开关,以保证操作安全可靠,并保护启闭设备。
8.1.6 露顶闸门的超高是保证闸门正常运行的安全值,不能作为水库调蓄或超蓄用,否则将降低建筑物的安全度。
8.1.10 由于各工程的自然条件、水工建筑物的运用条件不完全相同,因此,在启闭机选型时需进行全面的技术经济比较。在经济比较中,除计入启闭设备的制造、安装、运输等费用外,尚应计入相应的水工建筑物和其他辅助设施的费用。
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