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更新日期: 2025-06-06

某抽水蓄能電站高壓管道設計問題探討??

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某抽水蓄能電站高壓管道設計問題探討?? 4.6

某抽水蓄能電站高壓管道具有內水壓力和外水壓力均較高的特點,文章針對該電站招標階段高壓管道設計情況進行了詳細地分析和總結,并針對設計中遇到的問題結合已建抽水蓄能電站的設計經驗進行了深入剖析,提出解決方法。結合該抽水蓄能電站高壓管道的設計,提出若干建議以供類似工程借鑒。

高壓管道設計及施工

高壓管道設計及施工

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高壓管道設計及施工

高壓及次高壓管道設計及施工課件

高壓及次高壓管道設計及施工課件

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高壓及次高壓管道設計及施工課件

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抽水蓄能電站鋼筋混凝土高壓管道防滲處理 抽水蓄能電站鋼筋混凝土高壓管道防滲處理 抽水蓄能電站鋼筋混凝土高壓管道防滲處理

抽水蓄能電站鋼筋混凝土高壓管道防滲處理

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抽水蓄能電站鋼筋混凝土高壓管道防滲處理 4.5

惠州抽水蓄能電站a廠上游水道最大靜水頭627m,采用透水襯砌理論設計。第一次充水試驗時,最大滲水量為827m3/h,滲水處理后減少為約80m3/h。目前a廠上游水道安全運行已6年,水道結構安全、圍巖滲透穩定。簡要分析和介紹了a廠上游水道設計、滲水原因和滲水處理措施,并結合滲水處理情況對抽水蓄能電站鋼筋混凝土高壓管道防滲處理進行了初步的探討。

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某抽水蓄能電站高壓隧洞工程地質評價

某抽水蓄能電站高壓隧洞工程地質評價

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某抽水蓄能電站高壓隧洞工程地質評價 4.7

以廣東省惠州抽水蓄能電站為例淺析高壓隧洞工程地質條件的評價方法和思路。

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抽水蓄能電站高壓管道設計問題熱門文檔

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某抽水蓄能電站高壓隧洞工程地質評價

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某抽水蓄能電站高壓隧洞工程地質評價 3

某抽水蓄能電站高壓隧洞工程地質評價——以廣東省惠州抽水蓄能電站為例淺析高壓隧洞工程地質條件的評價方法和思路。

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抽水蓄能電站節能評估問題探討 抽水蓄能電站節能評估問題探討 抽水蓄能電站節能評估問題探討

抽水蓄能電站節能評估問題探討

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抽水蓄能電站節能評估問題探討 4.7

抽水蓄能電站作為電力系統的能源"循環器",在電力系統負荷低谷時段將水從低處抽到高處儲存能量,在系統負荷高峰時段發電,為電網提供高峰電力。抽水蓄能電站與常規水電站相比存在諸多不同之處,因此在節能評估工作中也具有其獨有的特點。文章闡述了在抽水蓄能電站節能評估工作中遇到的幾個問題,并結合抽水蓄能電站的特點進行分析,提出了一些作者的看法。

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抽水蓄能電站節能評估問題探討 抽水蓄能電站節能評估問題探討 抽水蓄能電站節能評估問題探討

抽水蓄能電站節能評估問題探討

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抽水蓄能電站節能評估問題探討 4.7

抽水蓄能電站作為電力系統的能源\"循環器\

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實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗

實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗

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實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 4.8

高壓壓水試驗的主要目的是解決滲透穩定問題,而高壓壓水試驗可以高壓水道區(含高壓岔管)各類圍巖巖體及地質弱面(如斷層、層面、接觸面等)在高壓水作用下的滲透規律,揭示其是否會受高壓水的沖蝕、劈裂,重點了解其臨界劈裂壓力、單位透水量并根據常規壓水確定滲透系數等等。由此可見,抽水蓄能電站進行高壓壓水試驗是非常必要的。因此,本文結合海南瓊中抽水蓄能電站高壓壓水試驗進行分析。

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實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗

實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗

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實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 4.8

高壓壓水試驗的主要目的是解決滲透穩定問題,而高壓壓水試驗可以高壓水道區(含高壓岔管)各類圍巖巖體及地質弱面(如斷層、層面、接觸面等)在高壓水作用下的滲透規律,揭示其是否會受高壓水的沖蝕、劈裂,重點了解其臨界劈裂壓力、單位透水量并根據常規壓水確定滲透系數等等。由此可見,抽水蓄能電站進行高壓壓水試驗是非常必要的。因此,本文結合海南瓊中抽水蓄能電站高壓壓水試驗進行分析。

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抽水蓄能電站高壓管道設計問題精華文檔

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實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗

實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗

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實例分析抽水蓄能電站高壓壓水試驗 4.5

高壓壓水試驗的主要目的是解決滲透穩定問題,而高壓壓水試驗可以高壓水道區(含高壓岔管)各類圍巖巖體及地質弱面(如斷層、層面、接觸面等)在高壓水作用下的滲透規律,揭示其是否會受高壓水的沖蝕、劈裂,重點了解其臨界劈裂壓力、單位透水量并根據常規壓水確定滲透系數等等。由此可見,抽水蓄能電站進行高壓壓水試驗是非常必要的。因此,本文結合海南瓊中抽水蓄能電站高壓壓水試驗進行分析。

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萬家寨引黃入晉工程1~#出水高壓管道設計

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萬家寨引黃入晉工程1~#出水高壓管道設計 4.5

著重介紹了萬家寨引黃入晉工程1#出水高壓管道,即高壓引水隧洞鋼筋混凝土襯砌的設計方法,并通過對該實例的計算分析,闡述了高壓隧洞襯砌的工作機理

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洪屏抽水蓄能電站施工布置設計

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洪屏抽水蓄能電站施工布置設計 4.3

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天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究 天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究 天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究

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天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究 4.4

本文介紹了天荒坪施工支洞堵頭形體的優化設計,以供類似工程參考。

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清遠抽水蓄能電站地應力測試分析與高壓隧洞設計驗證

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清遠抽水蓄能電站地應力測試分析與高壓隧洞設計驗證 4.7

為了論證清遠抽水蓄能電站高壓引水隧洞設計方案的合理性,需要確定地下廠房和高壓隧洞的地應力狀態。介紹了根據上抬理論給出的隧洞設計方案。利用應力解除法和水壓致裂法進行了現場地應力測試,并結合有限元回歸分析,預測了包括重要工程部位在內的整個工程區巖體應力分布。最后運用最小主應力準則,驗證表明高壓引水隧洞圍巖滿足抗水力劈裂要求,并討論了襯砌設計方案。

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抽水蓄能電站高壓管道設計問題最新文檔

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惠州抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工介紹 惠州抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工介紹 惠州抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工介紹

惠州抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工介紹

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惠州抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工介紹 4.6

岔管是輸水系統最重要的工程部位.運行期間結構受力復雜,為保證岔管的施工質量,施工中采用了一系列綜合措施。繼廣州抽水蓄能電站、天荒坪抽水蓄能電站等工程采用無鋼襯高壓鋼筋混凝土岔管技術后,惠州抽水蓄能電站再次應用該技術并獲得成功。惠州抽水蓄能電站岔管承受的最大靜水頭為624m,采用7.5mpa高壓進行固結灌漿。簡單介紹惠州抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管的施工過程。

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抽水蓄能電站電氣特點

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抽水蓄能電站電氣特點 4.4

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山東沂蒙抽水蓄能電站取水隧洞貫通

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山東沂蒙抽水蓄能電站取水隧洞貫通 4.5

7月30日,山東沂蒙抽水蓄能電站一級泵站取水隧洞順利貫通。此次貫通的取水隧洞全長69.5m,開挖斷面為城門洞型,尺寸為2m×2m,開挖采用爆破開挖配合人工出渣的方式進行施工。施工部位位于石嵐水庫水位線以下5m,隧洞巖體地質較為發育、黃泥裂隙多、開挖斷面小、施工過程中伴有滲水等都給隧洞的開挖增加了難度。

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清遠抽水蓄能電站工程下閘蓄水

清遠抽水蓄能電站工程下閘蓄水

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清遠抽水蓄能電站工程下閘蓄水 4.5

4月16日下午,廣東清遠抽水蓄能電站上水庫正式下閘蓄水,這標志著由中水五局一分局承建的清蓄電站主體工程水道及廠房系統土建工程上庫進出水口、上平洞和閘門井土建施工已全部完成任務,并通過驗收。

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抽水蓄能電站建設財務管理應注意的問題

抽水蓄能電站建設財務管理應注意的問題

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抽水蓄能電站建設財務管理應注意的問題 4.4

白蓮河抽水蓄能電站工程建設周期較長、投資大、設備種類繁多,是國家"十一五"時期重點工程項目。湖北白蓮河抽水蓄能有限公司在建設中通過加強基建財務管理,注重基建資金管理、會計核算和過程監督,有效地降低工程造價,規避了資金風險,節省了工程投資。

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洪屏抽水蓄能電站施工布置設計 洪屏抽水蓄能電站施工布置設計 洪屏抽水蓄能電站施工布置設計

洪屏抽水蓄能電站施工布置設計

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洪屏抽水蓄能電站施工布置設計 4.7

結合洪屏抽水蓄能電站工程施工規劃,對其主體工程分標、電站施工條件、施工總布置規劃的設計過程進行了詳細介紹。

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天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究 天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究 天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究

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天荒坪抽水蓄能電站高壓隧洞施工支洞堵形體設計研究 4.4

本文介紹了天荒坪施工支洞堵頭形體的優化設計,以供類似工程參考。

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天荒坪抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工 天荒坪抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工 天荒坪抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工

天荒坪抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工

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天荒坪抽水蓄能電站高壓鋼筋混凝土岔管施工 4.4

岔管是輸水道最重要的工程部位,運行期間結構受力復雜,為保證岔管混凝土的施工質量,施工中采用了一系列綜合措施。如繼廣州抽水蓄能電站采用無鋼襯高壓鋼筋混凝土岔管技術后,國內在天荒坪蓄能電站再次應用該技術并獲得成功。天荒坪電站岔管承受的最大靜水頭為680m,并在國內首次采用9.0mpa高壓進行固結灌漿。總之,該岔管的設計和施工都是成功的。

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黑麋峰抽水蓄能電站1號引水斜井高壓灌漿施工

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黑麋峰抽水蓄能電站1號引水斜井高壓灌漿施工 4.6

黑麋峰抽水蓄能電站引水斜井長449.054m、其中直段長392.427m,傾角為50°,是國內單長最長的大型陡傾角引水斜井工程。引水系統承受的最大靜水頭為386.4m,承受的最大動水頭為451.89m。在引水斜井中采用了"孔內循環、分段灌漿"的高壓灌漿工藝,最大灌漿壓力達6.0mpa。灌漿施工采用自制的斜井灌漿臺車進行,1號斜井灌漿用時119天,創下了國內同類工程灌漿施工速度最快的新紀錄。1號引水流道充水試驗滲水量為0.95l/s,充水試驗一次成功。

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惠州抽水蓄能電站工程簡介

惠州抽水蓄能電站工程簡介

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惠州抽水蓄能電站工程簡介 4.4

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田化雨

職位:港口工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

抽水蓄能電站高壓管道設計問題文輯: 是田化雨根據數聚超市為大家精心整理的相關抽水蓄能電站高壓管道設計問題資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 抽水蓄能電站高壓管道設計問題
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