闸门防冰冻
闸站防冻措施

闸站防冻措施引言闸站是水利工程中常用的设施,其主要作用是调节水位,控制水流,保护农田和城市等重要区域免受洪水的侵害。
然而,随着冬季气温的下降,闸站面临着防冻的挑战。
如果不采取有效的防冻措施,闸门、管道和设备可能会因冻结而受损,进而影响闸站的正常运行。
因此,本文将介绍闸站防冻措施,以确保闸站冬季正常运行。
1. 预测冻结风险在冬季到来之前,对于闸站的防冻工作,首先需要了解当地的气候特点和冬季气温的变化情况。
通过收集历年的气温数据和相关气象预测,可以预测冻结风险,并及时采取相应的防冻措施。
2. 加强维护和保养为了确保闸站的正常运行,在冬季来临之前,应加强对闸站设备的维护和保养工作。
特别是对于闸门、阀门和管道等关键部位,应进行检查,清洁和润滑,确保其正常运行,并防止因结冰而导致的损坏。
3. 加热措施为了防止闸站设备结冰,可以采取加热措施。
具体方法包括:•在闸门、阀门和管道等易结冰的部位安装加热电缆,通过电加热的方式保持设备温暖,防止结冰。
•在闸站附近设置加热设备,例如加热器或取暖器,为设备提供温暖的环境。
•定期检查加热设备的工作状态,确保其正常运行。
4. 启用循环系统循环系统是一种有效的防冻措施。
通过将一部分水流引回到闸站系统中,可以保持水温在一定范围内,避免结冰的发生。
具体方法包括:•在闸站系统中设置回水管道,将部分水流引回到闸站。
•根据气温变化,调整回水量,以保持闸站内部温度适当。
•定期检查循环系统的运行状态,确保其正常工作。
5. 排水措施及时排水是防止闸站结冰的重要措施。
通过排除管道、闸门和设备中的积水,可以减少结冰的可能性。
具体方法包括:•定期排水,确保闸门、阀门等部位的积水不超过允许极限。
•检查并清理管道中的杂物和沉淀物,保持通畅。
•检查系统中的泄漏,及时修复。
6. 监测系统安装监测系统是防止闸站结冰的一种有效手段。
通过监测系统可以实时检测闸站各部位的温度和湿度等参数,及时发现异常情况,并采取相应的措施。
水利工程 防冰冻方法

水利工程防冰冻方法水利工程的冰冻会对水利设施的正常运行造成严重影响,甚至导致水利工程的破坏。
因此,在寒冷地区,水利工程的防冰冻工作尤为重要。
一、水利工程冰冻的危害水利工程冰冻的危害主要表现在以下几个方面:1. 水利设施的损坏。
冰冻会使水利设施的混凝土、钢筋等材料产生冻胀,导致水利设施的开裂、变形,甚至损坏。
2. 水利设施的运行效率降低。
冰冻会使水利设施的闸门、阀门等部件的开闭困难,降低水利设施的运行效率。
3. 水利设施的寿命缩短。
冰冻会使水利设施的材料老化,缩短水利设施的寿命。
4. 水利工程的经济损失。
冰冻会造成水利工程的停工、减产,导致经济损失。
二、水利工程防冰冻的方法为了防止水利工程的冰冻,可以采取以下措施:1. 保温措施。
在水利设施的外部进行保温处理,可以减少水利设施的热量散失,从而防止水利设施的冰冻。
保温材料的选择应根据水利设施的具体情况而定。
2. 加热措施。
在水利设施的内部设置加热装置,可以提高水利设施的温度,从而防止水利设施的冰冻。
加热装置的选择应根据水利设施的具体情况而定。
3. 通风措施。
在水利设施的内部进行通风,可以带走水利设施内部的湿气,从而防止水利设施的冰冻。
通风方式的选择应根据水利设施的具体情况而定。
4. 排水措施。
在水利设施的周围设置排水系统,可以及时排出水利设施周围的积水,从而防止水利设施的冰冻。
排水系统的选择应根据水利设施的具体情况而定。
5. 化学防冰措施。
在水利设施的周围撒布化学防冰剂,可以降低水利设施周围的冰点,从而防止水利设施的冰冻。
化学防冰剂的选择应根据水利设施的具体情况而定。
三、水利工程防冰冻的注意事项在进行水利工程防冰冻工作时,应注意以下几点:1. 水利工程防冰冻工作应根据水利工程的具体情况而定,不能一概而论。
2. 水利工程防冰冻工作应提前进行,不能等到冰冻发生后再进行。
3. 水利工程防冰冻工作应坚持预防为主,综合治理的原则。
4. 水利工程防冰冻工作应定期检查,及时发现问题,及时采取措施。
岗南水库冬季闸门破冰防冻措施

岗南水库冬季闸门破冰防冻措施岗南水库冬季闸门破冰防冻措施摘要:本文结合岗南水库闸门冬季破冰实际,分析了人工破冰、机船破冰、潜水泵连接管路破冰、单孔单泵等破冰方法的优缺点,从安装、拆除、维修、运行、破冰效果等多个方面综合考虑,提出了采用单孔单泵破冰的闸门破冰措施。
关键词:岗南水库;闸门;破冰1、工程概况岗南水库位于河北省平山县境内,坐落于海河流域子牙河系滹沱河中游,是一座以防洪为主,兼顾发电、灌溉、城市供水的综合性大(1)型水利枢纽工程,总库容17.04亿m3,控制流域面积15900km2,坝顶高程210.5m。
其主要建筑物有:主坝、副坝、正常溢洪道、新增溢洪道、电站、输水洞、泄洪洞、二坝调节池等。
正常溢洪道有4孔弧形钢闸门,尺寸为12×12.3m,4台卷扬式启闭机控制;新增溢洪道有8孔弧形钢闸门,尺寸为9×15.5m,8台卷扬式启闭机控制。
两个溢洪道的堰顶高程均为191.0m。
2、闸门前破冰的必要性岗南水库属于温带大陆性气候。
多年平均气温12℃,绝对最高温度42℃,极端最低温度-20℃,冰冻期一般在1月份至2月份,多年平均53d。
冰冻期库水位多年均高于溢洪道堰顶高程,冰层厚度最厚达18㎝。
由于冬季水库蓄水,在极端气温条件下,水库水面结冰,冰层向建筑物、闸门推进,冰层的巨大推力,能造成闸门扭曲变形,给闸门的安全运行带来严重威胁。
为消除闸门安全隐患,必须在闸门前水域采取防结冰或除冰措施,防止冰对闸门的破坏。
3、破冰机理3.1人工除冰。
利用冰镩、洋镐等破冰工具,在闸门前结冰区域凿出一条不结冰带,将闸门与冰层隔离开来,达到消除冰对闸门的挤压作用的目的。
3.2机船破冰。
在闸门前结冰区域,利用机船的巨大推力,撞开冰层,并保持冰层不能连成整体,达到破冰目的。
3.3潜水泵连接管路破冰。
利用潜水泵抽取冰面以下温度较高的水,经开孔的水管向上喷射,提高水表面温度,达到水面不结冰的目的。
3.4单孔单泵破冰。
海河流域平原区水闸闸门防冰冻研究与实践

海河流域平原区水闸闸门防冰冻研究与实践摘要: 北方冬季河道会结冰,河道上的水闸闸门在冰压力作用下会发生变形。
在冰层附近,闸门会加速锈蚀,如养护不及时,其面板甚至被锈穿。
这些现象的发生,严重影响了水闸功能的发挥,威胁水闸的安全。
作者在海河流域水闸设计中,为了防止静冰压力对水闸闸门的破坏,先后采用了压力水射流法、压缩空气吹泡法、保温板法等多种方法进行比较研究及实践。
通过几个冬季的运行观察,压力水射流法效果最佳,建议在其它水闸工程中推广使用。
关键词: 闸门; 冰冻; 压力水射流法; 压缩空气吹泡法; 保温板中图分类号: TV698.26 文献标志码: A 文章编号: 1001-5485(2013) 09-0033-04Research and Practice of Protecting Sluice Gate from Freezing in the Plain of Haihe River BasinDU Lei-gong,LIU Wan-xinAbstract: Sluice gate is generally distorted under the ice pressure in icy river of north China.The corrosion of sluice gate will accelerate,and even the steel plate of the gate will be penetrated right through around the ice layer if not maintained in time.The function and safety of the sluice will be severely affected.In the present research,methods including pressure water jet,compressed air bubble,and heat-preservation board are tested and evaluated to prevent the static ice pressure from damaging the sluice gate in Haihe River Basin.The pressure water jet method is proved to be the best approach by observation through several winters,and is suggested to be applied to sluice project in cold regions.Key words: sluice gate; freeze; pressure water jet; compressed air bubble; heat preservation board1 研究背景根据气象资料,海河流域在每年的11月份中旬进入冬季,河流开始结冰,冰期在50~100 d,平均最大冰层厚度61cm。
闸门冬季防冻措施与维修

闸门防冻措施与维修
闸门是水工建筑物的重要组成部分之一,它的作用是封闭水工建筑物的孔口,并能够按需要全部或局部开启这些孔口,以调节上、下游水位,泄放流量,用于防洪、灌溉、引水发电、通航、过木以及排除泥沙、冰块或其他飘浮物等。
由于闸门多安装于露天场所,长期或间歇地浸于水中,承受较大的水压力或水流、泥沙及污物的冲击磨损和周围介质的腐蚀作用,一般情况下,闸门的寿命总是小于建筑物的寿命,只有良好的维护工作,才能保证闸门安全正常的运行,延长闸门的使用年限,以充分发挥工程的效益。
因此做好闸门的一般性维护与闸门防冻设施的维护和检修是非常必要的。
1 闸门的一般性维护
1.1 清理检查
正常工作的闸门必须保持清洁完好,启、闭运行灵活。
但随着水流的运动,水中的漂浮物、推移质等总是向闸门集中,贴附于门体或卡阻于门槽内,影响闸门的正常运行,或造成漏水,或加快闸门的腐蚀,所以必须随时进行检查清理。
1.1.1 闸门门体上不得有油污、积水和附着水生物等污物。
启闭机检修时,应避免废油落于门体上,卷筒和钢丝绳上多余的润滑脂应刮除干净,防止夏季融化滴落到闸门上。
门体结构上的落水孔畅通。
严禁向闸门上倾倒污水垃圾等污物。
电热线缆系统在钢闸门防冰冻上的应用

电热线缆系统在钢闸门防冰冻上的应用摘要:通过对电热线缆在水工闸门上的防冰冻的设计和应用,阐述了自控温电热线缆防冰冻系统的原理、工艺特点和设计要素,对当前几种主要采用的水工闸门上的防冰冻装置进行了经济性比较,以此证明该系统的优势和广泛推广的必要性。
关键词:水工闸门防冰冻自控温电热线缆经济比较应用领域一.概述根据《水利水电工程闸门设计》(DL/T5039-95)规定,寒冷地区的闸门、拦河坝以及其它水工建筑物不得承受冰的静压力。
为防止在冰冻期间内冰荷载对钢闸门造成危害,在闸门的设计中配套进行闸门防冰冻设计。
现通常防冰冻措施有压缩空气法、潜水泵法、电热法、热管防冻方法、开凿冰沟或其他方法使闸门与冰层隔开。
自控温电热线缆防冰冻系统是在闸门防冰冻的一次革命,在国内引起了同行和用户的广泛关注。
电热线缆防冰冻系统常年自动运行、无需人工保养、无需维护维修费用、整体系统寿命长达10~15年,比现有的系统节能30~50%以上。
系统具有安装简单、节能、环保等优点。
本系统具有极高的技术含量和巨大的市场需求,特别是北方寒冷地区达到预期理想的效果,使用电热线缆防冰冻新技术必将取代目前传统的防冰冻方法。
二.原理电热线缆防冰冻系统接通电源后,电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成回路。
电能使导电材料升温,其电阻随即增加,当芯带温度升至某值之后,电阻大到几乎阻断电流的程度,其温度不再升高,与此同时电热线缆向温度较低的被加热体系传热。
将电热线缆嵌入水库闸门中。
用电热线缆进行热交换,形成一股强烈的温水流,此股温水流能溶化冰层,防止水面结冰与形成新冰层。
三、电热线缆设计以黄河某水利枢纽工程16孔泄洪闸弧形闸门14m×11.5m-11m(孔口尺寸:宽×高-设计水头)为例,设计参数如下:1、最低环境温度:-20℃2、闸门体维持温度:10℃3、湿度:100%4、冬季运行周期:24h/d5、用途:闸门防冰冻。
散热量计算首先根据需要伴热的维持温度(T0)和环境最低气温(Ta)计算温差:△t=T0-Ta………………………8-1根据△t查金属管道散热量(QB) 或设备散热量(QP)根据查得的QB或QP按下式计算出实际的散热量(QTB或QTP)铁板表面积QTP=f×QP……………………………(8-2)式中:T0需要电伴热维持温度(℃)即金属设备的表面温度。
水库闸门的防冻与除冰
水库闸门的防冻与除冰文章首先对当前水库闸门防冻领域中常见的技术特征展开说明,而后就当前两种比较常见的防冻技术进行深入讨论,对于优化防冻工作体系有着一定的积极意义。
标签:水库;闸门;防冻闸门是水库的重要设备,是实现防洪泄流、电站发电以及确保水库安全的关键环节。
然而北方地区冬季寒冷,如果不采取必要的措施,水库闸门很容易出现结冰问题,导致水封变形漏水等问题的发生,严重的时候冰层会产生巨大的压力,通过闸门作用于铰支座,甚至会压裂铰支座,并且冰层的侧压力也会造成闸门开启事故,因此必须给予充足的重视。
对于此类问题而言,冬季针对水库闸门展开必要的防冻养护,是确保其安全平稳运行的必要所在。
一、常见的水库闸门防冻措施对于水库闸门防冻问题,其措施有多种,最为原始的即人工除冰法以及电热除冰法两种。
其中人工方式虽然成本较低,但是安全问题比较突出,多发事故,并且此种方案本质上属于事后控制的范畴,是在结冰已经形成的基础上展开除冰,效率有限,对于结冰危害的控制也有限,因此目前阶段基本已经不再采用。
而电热除冰,主要是利用电伴热的手段在闸门上形成一个温水区域,此种方式虽然可以保持结冰状况不发生,但是水下绝缘成为核心问题,一旦绝缘失效,必然会造成整个系统的短路,随之而来的事故便不可避免。
除了上述两种相对而言比较传统的水库闸门防冻方式以外,压缩空气吹冰法、水泵扰动破冰法以及热管传热破冰法也比较常见。
其中压缩空气吹冰法主要是在水库深处利用空气压缩机制造出压缩空气流,形成一股上升淀粉温水流,进一步达到对于冰层的融化作用,防止或者减缓新冰层的形成过程。
该系统通常会需要安排两台空气压缩机,两个贮气罐,以及对应的管网和控制单元等,这样的安排,虽然相对而言能够对冰层的冻结实现抵御,但是成本偏高,成为该方案的重要硬伤。
而对于水泵扰动破冰法而言,则主要是利用潜水泵将水抽上来,而后经由钢管上的小孔将水射出,通过此种方式形成水流,达到阻碍局部水面冻结的目标。
胶东地区调水工程冬季运行期金属闸门防冰措施技术探究
160 |CHINA HOUSING FACILITIES 3常见的闸门防冰措施分析结冰是自然界中水的物相变化现象,在气温达到0℃以下,水分子会依附在附着物上形成晶核,然后逐渐形成大块冰晶。
根据现有研究表明,金属结构表面附着冰产生的主要原因就是由于寒冷空气形成的过冷水滴与金属结构碰撞而在金属结构表面形成的屑冰,屑冰逐渐累积、扩大,进而形成危害设备正常工作的附着冰层[2]。
要消除金属表面附着冰所造成的潜在危害,就要防止附着冰的出现。
根据附着冰的成因分析,目前常采用的防结冰方法主要包括电加热法、射流法、热水(油)法、保温法。
Copyright ©博看网. All Rights Reserved.1612022.08 |发热组件安装在闸门门槽空腔内或闸门门板内部两侧,利用发热电缆或其他发热元器,提高两者结合部温度,使其保持在较高值,从而防止附着冰的产生。
但由于加热线到很大影响,在运行期一旦加热线路出现故障,维修也极其不便。
棘洪滩泵站闸门门障率高且维修不便,遂放弃使用。
通过管道输送至闸门与门槽易结冰部位,利用水的温度和高速流动性干扰结冰过程,三点,首先,射流系统设备运行稳定,施工简单,后期维修养护工作量小;其次,射供水管路;闸门及埋件无需额外考虑防腐措施;第三,射流系统中潜水泵的开启可在消耗大量电能。
以引黄济青工程桃源河站为例,该站拦污栅冰期受结冰影响较为严重,一种技术改进。
其主要方法是在门槽空腔内设置加热模块,其主要由电加热棒、热传电加热棒长度适中,悬置于介质中,可自由拆卸;热传导介质可以选用为杂质较少的机溶液;密闭容器由无缝不锈钢方管制作,并和门槽空腔内壁紧密贴合,传感器用于提供保护报警等功能。
其作用原理是通过加热丝在介质一端加热,另一端放热,从而法因结构简单,便于维护,具有很强的实用价值。
料对河水或闸门进行保温处理,减少外部环境对河水及闸门的影响。
根据现有研究证水温,防止屑冰形成,可以有效解决金属表面结冰问题。
寒冷地区闸门防冰冻工程技术的研究
关键词 : 门。 冻 , 闸 冰 防冰 冻工 程 技 术 中 图分 类 号 :V 6 T 63 文献标识码 : A
在水利水 电工程 中 , 泛应 用各种 钢 闸 门, 广 它是水 工建 筑 物 全和适用 , 在很大程度 上影 响着整个水工建 筑物的运行效果 。 中的重要组 成 部分 。闸 门在 水工 建筑 物 中主 要有 挡 水 、 制水 1 冰 冻对 闸 门产 生 的危 害 控
工作 由分包方 承担时 , 应对分包方评 价 、 择 、 新评价并 且形 成 才有可能 向用户提供安全可靠 的热力 管道工程 , 选 重 促进 热力 管道工 评价报告 。8 理化检验控制 。理化检 验控制 内容包括 : ) 理化检 验 程质量 的不断提高 。 人员培训上 岗 ; 理化 检验 过程 控制 ; 理化 检验 记 录、 告 的填写 、 参考文献 : 报 审核 、 结论确认 、 发放 、 复验 以及试 样 、 试剂 、 样 的管理 等 ; 化 [ ] 赵 晓 刚. 埋供 热 管 网 工程设 计 两种计 算 方 法对 比分 析 标 理 1 直 检 验的试样 加工及试样检测 。理化检 验由分包方 承担 时 , 对分 应
文件 。管道作业文件 内容包括 : 管道预制 、 安装 作业技 术交底 ; 管 境、 检定校准 、 检修 、 报废等 ; 备和检验试验 装置档 案管 理 ; 备 设 设 道焊接工艺指导 书; 热处理工艺指导 书等 。5 焊接控 制。焊接控 和检验试验装置状态控制。1 ) ) 其他过程 控制 。安装单位 应将 其 1
担时 , 对分包 方 进行 评价 、 择 和 重新评 价 并形 成 评 价报 告 。 许可制度 ; 应 选 接受各级质 量技术监督 部 门的监 督 ; 受监督 检验 ; 接 做
冬季水闸防冻措施
冬季水闸防冻措施随着冬季的临近,水闸的防冻工作变得尤为重要。
水闸作为一种重要的水利工程设施,其正常运行对于水资源的调度和洪水的防控起着至关重要的作用。
然而,冬季的低温天气容易导致水闸受到冻结的威胁,从而影响其正常运行。
为了保证水闸的安全运行,采取一系列的防冻措施是必不可少的。
水闸的防冻措施之一是加强维护保养工作。
在冬季来临之前,对水闸的设备和设施进行全面的检查和维护,确保其处于良好的工作状态。
特别是对于容易受冻的部位,要及时修补和加固,以防止冻结的发生。
同时,定期清理水闸及其周边的积雪和冰层,保持通畅的水道和水流,减少冻结的可能性。
水闸的防冻措施还包括加强保温隔热。
在水闸的关键部位,如闸门和闸室内部,可以采用保温材料进行包覆,以减少热量的散失。
同时,在水闸的周围可以种植一些防风阻寒的植物,如杨树和柏树等,形成一道天然的屏障,减少冷空气的侵入。
此外,可以在水闸的地面上铺设保温材料,如泡沫塑料板等,以防止地面的冷空气对水闸的影响。
水闸的防冻措施还需要合理利用水源进行保温。
当外界温度较低时,可以通过调整水闸的水位或流量,让较暖的水源进入水闸内部,以起到保温的作用。
此外,可以增加水闸周围的水流速度,通过水流的摩擦产生热量,从而提高水闸的温度。
同时,还可以利用太阳能进行加温,如在水闸的周围设置太阳能加热设备,利用太阳能的辐射热量为水闸提供温暖。
水闸的防冻措施还包括加强监测和预警工作。
在冬季的低温环境下,水闸的冻结情况可能会发生变化,因此需要通过安装温度传感器和冰层监测设备等,对水闸的冻结情况进行实时监测。
一旦发现有冻结的迹象,应及时采取相应的措施,如加热、排冰等,以防止冻结的进一步发展。
同时,要建立健全的预警机制,及时发布冻结预警信息,以便相关部门和人员能够做好应对措施。
冬季水闸防冻措施的实施对于保障水闸的正常运行至关重要。
通过加强维护保养、加强保温隔热、合理利用水源进行保温以及加强监测和预警工作,可以有效地防止水闸的冻结,确保其安全稳定地运行。
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闸门防冰冻
在南水北调工程中,广泛应用节制闸、控制闸、分水闸等建筑物来调节输水流量,以满足下游供水要求。
钢闸门在水工建筑物中主要有挡水、控制水流、根据要求局部或全部开启闸门泄放水流、调节上、下游水位等重要的功能。
1、闸门防冰冻
南水北调输水渠道闸门冬季可否正常运行关键问题就是防冰冻的问题;冰冻对闸门产生的危害,闸门防冰冻是指防止冰盖的静压力、水流的冲击力作用在闸门上;防止冰团、冰凌、冰珠和冰块堵塞闸门;防止闸门活动部分与埋固部分被冰冻结在一起,以及闸门埋固件工作表面结冰等,影响闸门在冬季的正常运行。
由于寒冷地区的环境与冰情规律不同,冰冻对闸门的危害也不尽相同,冰冻灾害五花八门,形式多样,根据引水渠道和水利枢纽目前出现过的冰冻情况,主要存在下列危害,但不限于此。
1)引水渠道闸门与埋固件冻死,闸门无法正常运行,造成冰块大量堆积堵塞,减少过水断面,不能或无法引水。
2)引水渠道闸门与埋固件冻死,闸门不能启闭,时间长,易造成连底冻,冰水漫堤,冲毁渠堤。
3)水库形成冰盖,露顶闸门承受巨大的冰盖推力,造成门叶变形或损坏。
4)潜孔工作闸门在整个冬季处于挡水工况,门叶迎水面形成巨大冰包,冰包与门叶、埋固件牢固地冻结在一起,造成闸门无法启闭,损坏水封和启闭设备。
2、闸门防冰冻工程技术现状
目前防冰冻工程技术在中国的西北、东北、华北和西藏等寒冷地区已被广泛应用,共分为六大类,即破冰工程技术、排冰工程技术、化冰工程技术、输冰工程技术、导冰工程技术、蓄冰工程技术。
但对于渠道和枢纽区运行的闸门来说,主要采用化冰工程技术,包括保温法、增温法、加热法、射流法、吹泡法等等。
在全国水利水电的闸门防冰冻工程技术中,比如新疆恰甫其海水利枢纽工程表孔弧形闸门采用浮筒加热式化冰设备、北京珠窝拦河坝弧形闸门和新疆石灰窑水电站渠首进水闸门采用电热热空气法、新疆喀什三级水电站采用打冰机、青海牛板筋水电站采用增温法、新疆恰甫其海水利枢纽深孔排砂放空洞弧形工作闸门采用保温法、天津引栾工程大黑汀水库渠首分水闸闸门采用循环热油法、引黄济青工程山东亭口泵站闸门采用静油加法、开都河第一分水枢纽泄洪闸采用水平布置多回路发热热电缆法等等防冰冻工程技术都取得了良好的防冰冻效果。
3、寒冷地区闸门防冰冻工程技术的分析研究
寒冷地区闸门在冬季设计运行工况不同,采取的防冰冻工程技术措施也不尽相同,但都必须解决闸门的冰冻问题。
在工程设计过程中,忽略或没有考虑闸门冬季运行时的防冰冻问题,或对当地的冰情规律、水文、气象等条件没有充分的掌握,即使采取了防冰冻工程技术,也不一定能取得良好的效果。
3.1 闸门处于非运行工况
闸门在冬季冰冻期处于非运行工况,闸门被锁定在锁定梁上,比如检修闸门和事故闸门,此时无须采取防冰冻工程技术措施。
3.2 闸门处于拦蓄水工况
1)水库露顶闸门处于拦蓄水工况。
以恰甫其海水利枢纽工程表孑L溢洪洞进口露顶闸门采用浮筒加热式露顶闸门化冰设备为例进行分析研究。
恰甫其海表孔弧形闸门尺寸为15 m×13.2 m,舌板闸门8 m x5 m;冬季环境最低气温达到一20.17℃,形成的冰盖厚度为660 mm;根据冰推力计算公式,闸门所承受最大冰盖推力大于100 t;在初步设计中未提出和解决在冬季处于挡蓄水工况时所承受冰盖的巨大推力对闸门变形的问题。
运行单位根据当地冬季天气寒冷、持续时间长、风雪大等气候特征,对闸门防冰冻工程技术进行了研究和比较。
由于冬季风级大于6级的天气较多,采用吹泡法达不到化冰效果;由于水库较深,冬季水库运行水位较高,水下地形复杂,很难抽取到库底的水,所以增温法也很难达到化冰效果;如门叶背水面采用加热毯加热,可以达到融冰效果,但易漏电且须根据水位的不断下降而进行调整加热毯的高度,存在安全隐患。
运
行单位根据库水位在冬季不断下降的情况,自行研制了浮筒加热式露顶闸门化冰设备,且通过三年的运行,浮筒两侧各有0.010 m——0.030 m的冰盖被化开,且不会因水位的变化而影响其使用,融冰效果显著,解决了冰盖对闸门的推力问题。
2)渠道露顶闸门处于拦蓄水工况。
寒冷地区多数渠道在冬季处于非运行状态,少数渠道在冬季处于运行状态,如果在冬季需要引水发电或输水,闸门处于拦蓄水工况就必须采取有效的闸门防冰冻工程技术措施。
以新疆南岸干渠渠道露顶闸门为例进行分析。
新疆伊犁南岸干渠渠道纵坡比例为8 000'l,水流速度慢,环境气候与恰甫其海接近,冬季需输水至雅玛渡水电站进行发电。
当其露顶闸门在渠道上长时间挡水时,极易形成连底冻,当冰膨胀时有巨大作用力作用于门叶上,会造成门叶的永久变形和破坏,影响闸门的使用和寿命。
采用加热法可融化门叶前的冰冻,加热法中三种闸门防冰冻工程技术措施各有利弊。
如采用热空气法和热水法,可解决闸门的冰冻问题,但由于渠道过长,闸门较多,其投资较大,不经济;采用发热热电缆和热油法,就可以简单、容易、方便地融化门叶上的冰冻,而且其投资较少,较经济。
潜孔闸门在冬季处于挡蓄水工况。
潜孔闸门通常其上方设有封闭的闸房,泄水出口与外部环境相通,用于排砂或汛期泄洪之用。
如果闸门设于有压洞进口,比如恰甫其海中孔进口弧形工作闸门,因其背水面与洞口距离较远,洞内无穿堂风,洞内具有保温作用,且闸门在冬季处于水下50 m——70 m深处运行,底层水温与门叶
在不停的进行热量交换,闸门温度大于一0.01℃,处于不结冰状态,也就无须采取任何闸门防冰冻工程技术措施。
潜孔闸门设于有压洞的出口,门叶背水面与外界相通,在一定的条件下,门叶迎水面极易形成冰包,比如恰甫其海深孔排砂放空洞出口潜孔闸门就属于此类情况。
此闸门距离洞口10 m,闸门尺寸为6 m×6 m,水深70 133;运行单位采用保温帘减少洞内外空气的对流,经过五年的运行,防冰冻效果显著。
潜孔闸门设于渠道上,由于渠道的水深较浅,一般不超过10 m,在冬季当闸门处于拦蓄水工况时,闸门迎水面或闸门洞极易形成连底冻。
在此类情况下,必须采取防冰冻工程技术措施,采取电热热空气法和热水法,不经济且投资较大,采用发热热电缆法和热油法,易操作且经济。
3.3 闸门处于启闭工况
冬季为了控制水库水位或为满足下游生产、生活用水,渠道和枢纽工程的闸门需要经常进行启闭、局部启闭或局部控制下泄流量。
在寒冷地区,不论露顶闸门还是潜孔闸门,在冰冻期都需要采取有效的闸门防冰冻工程技术措施,以保证闸门正常启闭。
由于闸门开度在不断的变化,采用发热热电缆法和热油法在此工况下是非常理想的防冰冻工程技术措施,但需要注意的是门叶和门槽埋件内都需要敷设发热热电缆或热油管,同时加热,达到闸门在冬季冰冻期启闭正常。
结语
对于已建设完成需采取防冰冻工程技术措施且在冰冻期仅处于拦蓄水工况的露顶闸门,建议采用浮桶加热式化冰设备,无需对闸门本身进行技术改造,影响其结构性能;对于其他工况的闸门(冰冻期处于非运行工况除外),建议采用发热热电缆法或热油法,需要对闸门本身进行技术改造,但其门槽埋件是无法解决冰冻问题的。
对于寒冷地区还未建设的闸门,设计者需认真考虑其防冰冻工程技术措施,建议采用发热热电缆法或热油法;在门叶上敷设热电缆或热油管的技术方案中,建议采用水平布置、多回路或多循环的敷设方式,且能随着水位的变化灵活调整融冰范围,保证其融冰效果。
对于门槽埋件需要防冰冻的,采用发热热电缆法,建议敷设两根热电缆,一用一备,防止热电缆的损坏。
发热热电缆法其能量交换是线接触式,能耗损失较大,基本上无需维护;热油法,采用“u”形油管,其能量交换是面接触式,能耗损失较小,维护工作量较大。
总之,寒冷地区闸门在冰冻期正常运行的关键问题,取决于防冰和防冰冻的可靠运行。
(内容来源:寒冷地区闸门防冰冻工程技术的研究李祥波)。