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公开(公告)号:CN106347596B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610979513.0
申请日:2016-11-08
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了环形浮管式水面光伏发电系统及安装方法,该系统包括平台单元,平台单元包括环形浮管组、底支架、光伏元件支撑组件、光伏板和连接件;环形浮管组为若干个不同曲径的环形浮管同心布置,环形浮管组的上方布置底支架,底支架与环形浮管组通过连接件固定,底支架由正交布置于环形浮管组上方的主支架和相互平行布置于主支架之间的副支架组成,主支架和副支架上固定连接光伏元件支撑组件,光伏板与光伏元件支撑组件嵌入式卡合。该光伏系统采用高度模块化思想,通过将浮管连接成若干不同半径的同心圆环形状,作为模块主浮体,该设计减少了连接件,可实现在陆地安装后吊装入水中,极大减小了安装难度,增加了整体和局部稳定性。
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公开(公告)号:CN108063593A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201810015382.3
申请日:2018-01-08
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种组件支撑与中间踏板一体插拔式水面光伏发电系统。它包括四周连续运维通道,四周连续运维通道为封闭的矩形结构;四周连续运维通道由长度方向的长通道和宽度方向的宽通道组成,一侧长通道由多个走道浮体沿两端方向依次组装而成,另一侧长通道由多个走道浮体和连接浮体的中间踏板组装而成;宽通道由连接浮体沿两侧方向组装而成;运维走道将四周连续运维通道分割成若干光伏发电区,光伏发电区内设置有发电支架网,每排连接浮体组沿宽度方向包括多个连接浮体,每列走道浮体组沿长度方向包括多个走道浮体。本发明具有安装便捷、亲水性好、一体多用的优点。本发明还公开了组件支撑与中间踏板一体插拔式水面光伏发电系统的安装方法。
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公开(公告)号:CN106335612B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610979267.9
申请日:2016-11-08
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: B63B35/44
摘要: 本发明公布了一种异径浮管式水面光伏浮体支架平台,其特征在于:浮台支架(1)包括四根异径浮管,从左到右依次为第一浮管(2)、第二浮管(3)、第三浮管(4)和第四浮管(5),相邻的两个浮台支架(1)之间通过连接件(25)连接,在所述的第一浮管(2)、第二浮管(3)、第三浮管(4)和第四浮管(5)上等间距设置有限位件(8),在两个所述的限位件(8)的上方安装有光伏组件(23),在所述的光伏组件(23)的下方安装有检修通道(24),所述的检修通道(24)位于所述的两排光伏组件(23)之间;它克服了现有技术中浮体容易产生应力变形破坏,无法满足长期的使用要求的缺点;具有浮体系统稳定性较强,能够抵抗风浪的影响的优点。
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公开(公告)号:CN107651113A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710946496.5
申请日:2017-09-30
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC分类号: B63B21/10 , B63B21/50 , B63B2021/505
摘要: 本发明公开了适应大变幅、高流速水域的水面光伏锚固系统及设计施工方法,所述系统包括设置于光伏阵列四周水域中的管桩,管桩上设置有限位滑轮组件,限位滑轮组件与设置于光伏阵列外侧的钢支架通过锚绳连接。本发明通过在管桩表面设置限位滑轮组件,使连接管桩和光伏阵列的锚绳始终位于水平方向,随水位变化上升或下降,无需预留大量锚绳,即可适应大幅的水位变化,且避免了因水位变化导致锚固系统不稳定。本发明使浮体受力均匀,光伏阵列震荡、偏转较小,可应用于水位变化大、水流流速高的水域,在严苛的环境条件下仍能有效保障水面光伏电站的整体稳定性。
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公开(公告)号:CN105953605B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610488795.4
申请日:2016-06-28
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC分类号: Y02E30/40
摘要: 本发明公开了一种地下核电站冷却竖井,包括位于山体内的上方开口的圆台形竖井本体,竖井本体底部设置有集水池,集水池设置有冷却水出水管和排污管,竖井本体内腔下方设置有输送冷空气的送风系统,送风系统的上方设置有与汽轮发电机冷凝器连接的热水配水系统,热水配水系统将输入的热水雾化喷洒,竖井本体内腔中部设置有与地表外部连通的冷却通风廊道,竖井本体内腔上部设置有除雾器。本发明利用竖井结构取代冷却塔结构,通过喷雾降温原理使进入冷却竖井内的热水形成雾化微粒,增强了热水蒸发吸热过程,并通过送风系统在冷却竖井内形成螺旋旋风,加强热交换。同时摈弃了淋水填料设置,冷却竖井在结构上减小很多,有效地降低了建设和运行成本。
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公开(公告)号:CN104505133B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410813745.X
申请日:2014-12-24
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G21C17/10 , G21C17/12 , G21C17/017 , G21F9/02
摘要: 本发明公开了一种地下核电站气载放射性防扩散系统,包括深埋于地下的反应堆厂房洞室、核燃料厂房洞室、核辅助厂房洞室和卸压洞室。各地下洞室连有进风、排风管路及其相应的设备。各洞室内设置压力监测传感器,通过压力信号控制各洞室进风排风量,维持各洞室相对外界的负压环境和各洞室之间的梯度负压环境,防止潜在气载放射性向环境的泄漏,并防止地下洞室之间放射性由高污染区向低污染区的扩散。同时,通过在线辐射监测仪的监测信号控制排风流向,根据排风的放射性水平自动选择不同的处理路径,实现地下核电站运行及事故状况下气载放射性的可控,防止气载放射性向外界环境扩散。
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公开(公告)号:CN106437752A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611001627.4
申请日:2016-11-11
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于低中放废物包混合分区堆码的岩洞处置库,衬砌筒仓内部堆放有废物集装钢箱,低表面剂量率钢箱设置于衬砌筒仓内腔的外侧、顶部和底部,在同一水平面上的每排第一高表面剂量率钢箱和每排第二高表面剂量率钢箱间隔设置,第一高表面剂量率钢箱和第二高表面剂量率钢箱相邻上下位置间隔设置。本发明还公开了一种用于低中放废物包混合分区堆码的岩洞处置方法,步骤如下:一、建造衬砌简仓,并准备废物集装钢箱;二、在衬砌简仓堆放低表面剂量率钢箱和高表面剂量率钢箱;三、在高表面剂量率钢箱顶部堆放低表面剂量率钢箱。本发明既能保证堆码结构稳定和处置容量的最大化,又能防止剂量的累积,可以广泛应用于核电领域。
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公开(公告)号:CN106411232A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610979494.1
申请日:2016-11-08
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC分类号: H02S20/00 , B63B35/44 , B63B2035/4453 , H02S40/36
摘要: 本发明公布了离散型走道浮体与支架组合式水面光伏发电装置及方法,它由若干个光伏组件单元(A)组成,其特征在于:所述的光伏组件单元(A)沿横向和纵向等间距排列,沿纵向排列的两个相邻的光伏组件单元(A)的中间设置有电缆架桥(7),所述的电缆架桥(7)位于所述的支架主梁(6)上,在每个所述的光伏组件单元(A)的同侧的下方沿纵向设置有两个横杆(9),内侧的所述的横杆(9)通过低连接件(10)与下方的支架主梁与下方的支架(6)固定;它克服了现有技术中结构复杂、承载不均和工业通用性差的缺点,具有通过对不同组件类型设置合理的固定方式,解决了小倾角、低重心光伏组件安装与拆卸的优点。(6)固定,外侧所述的横杆(9)通过高连接件(8)
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公开(公告)号:CN106385225A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610979268.3
申请日:2016-11-08
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种通道主浮体与支撑浮体耦合式水面光伏发电系统及方法。该系统由多个光伏发电单元拼接而成,光伏发电单元包括两个主浮体和组件支撑浮体,主浮体长度方向的两端表面分别设置有高位限位板和低位限位板,组件支撑浮体为顶面敞开的方体,组件支撑浮体的两端面为弓形面,主浮体宽度方向的两个侧壁均开设有与弓形面配合凹面,组件支撑浮体一端的弓形面顶部两端分别设置有高位立柱,另一端的弓形面顶部两端分别设置有倒L形压块,高位立柱和倒L形压块上设置有光伏组件。本发明降低了组件支撑浮体的强度要求,可简化组件支撑浮体的形式,降低造价,其增强了水面光伏发电系统的整体稳定性,可减弱光伏组件的摆动幅度,提高发电量。
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公开(公告)号:CN106251916A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610788666.7
申请日:2016-08-31
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC分类号: Y02E30/40
摘要: 本发明公开了一种地下核电站洞室型双层安全壳,包括位于地面上的地面水池和位于地下岩层内的安全壳,安全壳由外向内依次设置外层岩体改造层和内层钢制安全壳,外层岩体改造层和内层钢制安全壳之间构成环形的安全壳夹层空间,安全壳夹层空间内设置有闭式循环换热系统,包括位于安全壳夹层空间底部的喷淋水收集过滤井,喷淋水收集过滤井依次通过第一逆止阀、数控加压泵、安全壳热交换器和第二逆止阀与位于内层钢制安全壳上方的安全壳喷淋口连接,安全壳喷淋口还通过地面连接管与地面水池连接。本发明通过长期闭式冷却循环导出安全壳热量,并通过地下岩层实现安全壳和外部环境的绝对隔离,避免因安全壳损坏造成大量放射性向环境释放。
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