一种可抽凝和可背压运行汽轮机的直流冷却供水系统

    公开(公告)号:CN114776399B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210293709.X

    申请日:2022-03-23

    IPC分类号: F01D25/12

    摘要: 本发明提供了一种可抽凝和可背压运行汽轮机的直流冷却供水系统,涉及直流冷却供水领域。该直流冷却供水系统包括循环水泵房、供水管路、排水管路、一号抽凝机组凝汽器、二号抽凝机组凝汽器、三号抽凝机组凝汽器、四号背压机组辅机冷却器;供水管路包括与循环水泵房连接的第一供水管和第二供水管,两个供水管之间连接有供水联络管;排水管路包括第一排水管和第二排水管,两个排水管之间连接有排水联络管;第一供水管、第一排水管分别与一号抽凝机组凝汽器连接,第二供水管、第二排水管分别与二号抽凝机组凝汽器连接;第二供水管、第二排水管还分别设有预留管接口,预留管接口均用于与三号抽凝机组凝汽器、四号背压机组辅机冷却器连接。

    电厂引水明渠导流隔热装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN106227980B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201610707586.4

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/17

    摘要: 本发明公开了一种电厂引水明渠导流隔热装置及其设计方法,装置包括折板型导流板和平板型导流板,折板型导流板包括第一倾斜板和第一平板,第一倾斜板一端设置在明渠入口处,另一端与第一平板相连,第一倾斜板和第一平板侧边均固定在引水明渠的侧壁上;平板型导流板设置在明渠出口与进水整流箱涵连接处,包括第二平板,第二平板的侧边固定在引水明渠的侧壁上。本发明设计方法是获取当前引水明渠、整流箱涵等的设计参数,利用流体力学软件建立本发明装置的明渠流态,进而通过数值计算优化得到。本发明可以有效降低引水明渠输送过程中太阳辐射对水体带来的温升影响,降低电厂冷却水取水温度,提高发电机组的效率,具有很高的经济效益和应用推广价值。

    用于海水输送管道的连接结构、海水输送系统及管道连接方法

    公开(公告)号:CN109340477B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811424569.5

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: F16L13/11

    摘要: 本发明涉及一种用于海水输送管道的连接结构,包括钢筋砼管、压力钢管及密封结构;通过设置上述的用于海水输送管道的连接结构,压力钢管先伸入原有的钢筋砼管中,在压力钢管与钢筋砼管之间形成一填充间隙,然后通过灌浆孔往填充间隙浇注密封浆料。如此,可实现压力钢管与钢筋砼管之间实现密封连接,有效的降低了压力钢管与原有的钢筋砼管之间的连接难度,降低了改造成本。而且相对于重新浇筑形成新的钢筋砼管的改造方法,其新旧混凝土二次浇筑分界面极易产生裂缝,而上述连接结构实现了不同时期、不同材质的管道的连接,而且能有效的防止海水腐蚀,同样降低了改造成本。本发明还涉及一种海水输送系统及管道连接方法。

    一种用于厂区的兼备初期雨水处理利用的防洪排水系统

    公开(公告)号:CN110029716B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201910264182.6

    申请日:2019-04-03

    IPC分类号: E03F5/04 E03F5/10 E03F5/22

    摘要: 本发明提供了一种用于厂区的兼备初期雨水处理利用的防洪排水系统,包括围设于厂区外周的防洪围墙,防洪围墙内设有切换井、雨水收集池、废水处理站和高位排水井,切换井包括与雨水收集池相连通的第一分流池和第二分流池,第一分流池连接有用于收集生产区域雨水的第一收集管,第二分流池连接有用于收集非生产区域雨水的第二收集管,第一分流池和第二分流池之间设有溢流堰,防洪围墙外设有防洪排水井,第二分流池与防洪排水井相连通,雨水收集池通过第三连接管与废水处理站相连通,第三连接管上设有回用泵,雨水收集池和高位排水井通过第四连接管相连通,高位排水井与防洪排水井相连通。该排水系统满足厂区防洪需求,满足雨水的排放标准。

    一种组合式单面进风冷却塔
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111366008A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010176460.5

    申请日:2020-03-13

    摘要: 本发明提供了一种组合式单面进风冷却塔,包括背部抵接的第一塔体、第二塔体和循环水系统塔外部分;所述第一塔体内由上至下依次设置有第一除水器、第一配水器、第一填料层和第一收水装置,所述第一收水装置的下部设置有第一收水槽;所述第二塔体内由上至下依次设置有第二除水器、第二配水器、第二填料层和第二收水装置,所述第二收水装置的下部设置有第二收水槽;所述第一收水槽和所述第二收水槽同时连接有集水槽,所述集水槽与所述循环水系统塔外部分连通,所述循环水系统塔外部分分别连接第一配水器和第二配水器。本发明的组合式单面进风冷却塔在保证冷却塔的冷却效率以及通风效果的基础上具有节约能耗、提高冷却塔的经济环保性的优点。

    一种优化的单侧进风机力塔

    公开(公告)号:CN108592650B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810328508.2

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: F28C1/00 F28F25/08 F28F25/12

    摘要: 本发明公开了一种优化的单侧进风机力塔,所述机力塔包括塔体、风机和填料,所述塔体设有进风口,所述填料分为迎风侧填料和背风侧填料,所述风机的中心线距离塔体迎风侧内壁面的距离为B3,所述风机的中心线距离塔体背风侧内壁面的距离为B4,B3与B4的比值为通过优化风机布置位置、进风口高度、填料高度及宽度和淋水密度等参数,达到减小进风死区,优化塔内的进风,充分利用塔内雨区和填料的冷却效果,从而提升整个机力塔的冷却性能。

    用于海水输送管道的连接结构、海水输送系统及管道连接方法

    公开(公告)号:CN109340477A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811424569.5

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: F16L13/11

    摘要: 本发明涉及一种用于海水输送管道的连接结构,包括钢筋砼管、压力钢管及密封结构;通过设置上述的用于海水输送管道的连接结构,压力钢管先伸入原有的钢筋砼管中,在压力钢管与钢筋砼管之间形成一填充间隙,然后通过灌浆孔往填充间隙浇注密封浆料。如此,可实现压力钢管与钢筋砼管之间实现密封连接,有效的降低了压力钢管与原有的钢筋砼管之间的连接难度,降低了改造成本。而且相对于重新浇筑形成新的钢筋砼管的改造方法,其新旧混凝土二次浇筑分界面极易产生裂缝,而上述连接结构实现了不同时期、不同材质的管道的连接,而且能有效的防止海水腐蚀,同样降低了改造成本。本发明还涉及一种海水输送系统及管道连接方法。

    取水建筑物
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105178389B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510560106.1

    申请日:2015-09-02

    IPC分类号: E03B3/04

    摘要: 本发明公开了一种取水建筑物,包括基建设施、沉沙槽和抽水装置,抽水装置设置在基建设施上,基建设施内设有供水流通的第一流通部、第二流通部和蓄水部,沉沙槽的一端与第一流通部相连,沉沙槽的另一端接入河流用于引水,蓄水部位于沉沙槽和第一流通部的侧面,第二流通部位于蓄水部之上且位于第一流通部的侧面,在蓄水部与沉沙槽、第一流通部之间设有预定高度的拦沙坎,蓄水部的底面低于第一流通部的底面,抽水装置的抽水管口伸至蓄水部内。即使是在水流量更大、泥沙等杂质更多的雨水期,它也能正常地安全地进行取水作业。

    排水箱涵构筑物
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105178204A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510528844.8

    申请日:2015-08-25

    IPC分类号: E01F5/00

    摘要: 本发明公开了一种排水箱涵构筑物,包括箱涵本体和取水明渠,所述箱涵本体安设于所述取水明渠的下方,所述箱涵本体包括依次连通的进水段、管身段及出水段,所述管身段还包括向下倾斜段、水平段及向上倾斜段,所述向下倾斜段及所述向上倾斜段沿所述水平段中心线对称布置。通过将管身段设置成向下倾斜段、水平段和向上倾斜段形成的倒虹吸布置方式,可以实现所述排水箱涵从所述取水明渠的下方穿过,而避免了传统的排水箱涵横穿取水明渠的设置方式,从而减小了取水明渠过水断面的影响,减小了取水明渠的水头损失,同时,该种布置方式还可以避免设置排水箱涵支撑用的桥墩,免除了因设置桥墩所产生的费用,降低了工程建造成本,节省了开支。

    基于超大型冷却塔的雨区阻力系数的工业控制方法

    公开(公告)号:CN102789167B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201210291097.7

    申请日:2012-08-15

    IPC分类号: G05B13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于超大型冷却塔的雨区阻力系数的工业控制方法,包括:通过雨区阻力模拟试验,测试超大型冷却塔在各个预设工况下的雨区阻力系数;采用二维计算方法获取超大型冷却塔在各个预设工况下的雨滴当量直径;得出超大型冷却塔中雨滴当量直径与雨区高度的对应关系;采用二维计算方法计算超大型冷却塔在特定工况下的雨区阻力系数;根据计算的所述特定工况下的雨区阻力系数,对超大型冷却塔进行工业控制。本发明可实现超大型冷却塔雨区阻力系数的精确计算。可应用于包括发电机组运行控制和冷却塔精确设计等在内的工业控制领域,能够显著地提高控制精度,增强工业控制的稳定性和可靠性。