托克托電廠循環水泵房進水流道水力特性試驗研究
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4.6
托克托電廠二期工程循環水泵房因受場地限制設計了兩種不同的流道形式,其中3號機進水前池的底坡設計為23.7°,不符合底坡不宜陡于1∶4(14.04°)的規范要求。對兩種流道的模型試驗結果表明,在7m以上水深時3號機循環水泵能正常運行,而4號機進水流道流態及各項性能指標明顯優于3號機。4號機進水流道設計合理,對類似工程有一定的借鑒價值。
某核電廠一期工程循環水泵房進水流道物理模型試驗研究
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根據相關試驗研究成果和實踐經驗,以理論分析結合物理模型試驗,針對某核電廠一期工程循環水泵房進水流道的水流特性,采用多種整流措施,優化各水工建筑物的體形尺寸,有效改善了吸水室內水流流態及流速分布的不均勻性,實現吸水室均勻、平穩、無渦的水流流態,提出有利于循環水泵安全、高效運行、投資較省的泵房工程布置方案。
循環水泵房正向進水前池水力性能試驗研究
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泵站前池內的流態優劣,對泵站的持久安全運行有極大的影響。經采用物理模型試驗的方法,通過分析大量的實測資料,得出前池流場橫向、縱向的流速分布特點,分析現象產生因素,提出合理的前池結構優化方案,以保證其間水流流態的均勻性和穩定性。
沿海電廠循環水泵流道的水力特性及優化研究
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4.5
結合防城港電廠工程,對循環水泵流道進行了物理模型試驗,重點研究了流道的水力特性,包括引水溝來水的擴散消能特性、旋轉濾網及吸水室的水流流態特征、吸水喇叭口進水斷面的流速分布規律等。針對原設計前池擴散不充分、出流不均、泵體管外環流等問題,提出在前池擴散段設置消能橫梁和在循環水泵中心線上游設置淹沒胸墻等整流措施。該優化方案能有效阻斷吸水室內的表面回流通道,起到改善流態和消能的作用,從而滿足循環水泵的運行要求,并且能夠有效節省土建投資。
汕尾發電廠循環水泵房進水前池及流道優化設計研究
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4.3
大容量電廠循環水泵房進水流道的水力性能設計對保證循環水泵的安全和高效運行至關重要。受地形條件的限制,汕尾發電廠循環水泵房進水前池設置在90°轉彎的位置,經過物理模型試驗,測驗在不同的運行工況下從引水明渠至進水前池之間的水頭損失,分析和研究自流式引水明渠與循環水泵房進水前池連接段及進水前池水流流態的均勻性和穩定性,提出改善進水前池及進水流道流態的優化設計方案。
臺山發電廠一期工程循環水泵進水流道水力性能試驗研究
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4.6
通過對自流式引水明渠與循環水泵房進水前池連接段的研究,側面進水旋轉濾網對水泵吸水室的流態的影響及改進的工程措施研究,論證和比較電廠循環水泵進水流道的水力性能,并對工程布置進行優化,提出較好的工程方案,為臺山發電廠循環供水工程設計提供充分可靠的科學依據,也為同類型的工程設計與研究提供了有益的參考。
北侖港電廠循環水泵房軟土地基的處理
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4.4
利用高壓噴射圍封與靜力注漿相結合方法,加固北侖港電廠循環水泵房軟土地基。經處理加固后,沉井沉降得到控制,取得了滿意的工程效果,并應用固結理論對實測資料進行了初步分析。
鎮海發電廠循環水泵房大型沉井沉放措施
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4.8
鎮海300mw燃氣———蒸汽聯合發電工程循環水泵房沉井屬大型沉井,下沉方案采取水力沖土,將井內土體化為泥漿,消除刃腳正面阻力和內壁磨擦力,依靠沉井自重下沉。對沉放工藝、下沉監測和垂直、水平糾偏技術作了論述。
菲律賓某電廠循環水泵房的工藝設計特點
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4.3
本文根據菲律賓某電廠循環水泵房的工藝布置,結合項目技術合同的具體條款,分析并介紹了與國內常規設計的不同之處;同時按照hi標準進行了泵房流道物理模型試驗,根據試驗結果設置了整流措施;此外根據業主要求分析計算了多個工況的水泵汽蝕余量,以及水泵不同組合工況的運行計算,最后總結了設計過程中的幾點心得。
循環水泵房操作
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4.4
循環水泵房操作、維護、檢修規程 操作規程 一、設備性能參數 1.凈環水上塔泵組離心泵流量972--1440方/h揚程 22--32m轉速1450r/min功率132kw電壓380 2.高壓凈環水供水泵組(包含3臺泵) 多級泵d450--60x3流量q335--500立方米/小時揚程 180m轉速1450r/min功率355kw電壓10kv 3.高壓凈環水柴油機應急泵組流量486方/h揚程84m轉 速1750配柴油機軸功率136kw 4.中壓凈環水供水泵組離心泵流量235-634揚程118-102.5 轉速1450功率280kw電壓10kv 5.中壓凈環水柴油機應急泵組流量612揚程65轉速 1750配柴油機軸功率185kw 6.低壓凈環水供水
循環水泵房方案
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4.4
唐山港陸1160高爐 循環水泵站施工方案 編制:孫愛新 審核: 批準: 二十二冶機電三分公司 2007年4月25日 一、工程概況: 唐山港陸1160高爐循環水泵房工程包括3套高爐小套高壓供水 泵組、3套高爐常壓供水泵組、3套熱水上塔供水泵組、自清洗過濾 器等設備及各種進回水管道安裝。由于本工程施工工期短,施工點布 置分散,因此應合理組織施工,保質保量保工期地按甲方要求完成施 工任務。 主要設備工程量如下: 循環水泵房設備: 名稱 單 位 數量型號 高爐小套高壓供水泵組 (供水對象:1#、2#高爐風口 小套、無料鐘頂液壓站冷卻水) 臺3350s125a(?。┬?高爐常壓供水泵組 (供水對象:1#、2#高爐本體 及熱風閥冷卻水) 臺3790s90型 熱水上塔供水泵組 (供水對象:1#、2#高爐熱水 提升上冷卻塔) 臺3xnos600-500(ⅰ)型
火電廠循環水泵進水流道模型試驗研究
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4.6
通過對該水力模型試驗研究得出,火電廠循環水泵房進水流道在受到水源、場地等條件的限制,不符合規范要求的情況下,只要設計合理也是切實可行的,并提出了進口邊界連接的最佳形式及非正常水位對運行的影響。
電廠循環水泵房取水隧洞物理模型試驗研究
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4.3
文章通過對電廠循環水泵房進水流道物理模型的試驗,特對電廠取水隧洞段的水流流態進行觀察,并結合理論分析,研究了90°圓形截面隧洞內的水流流態,為工程設計提供依據,研究成果對類似工程設計具有參考價值。
北侖電廠循環水泵房基坑監測分析
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4.4
介紹北侖電廠循環水泵房基坑采用逆作法施工的現場監測實例。對基坑開挖過程中地下連續墻體變形、鋼筋應力、土壓力及沉降進行實時監測。從分析結果來看,圍護結構的變形控制在允許范圍內,且對周邊環境影響較小,說明本工程采用逆作法施工相當成功,達到了預期的效果。
焦化廠循環水泵房控制系統改造
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4.5
通過對循環水泵以閉環方式實現的變頻控制,達到節能的效果。
珠江電廠循環水泵房地下連續墻施工簡介
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珠江電廠循環水泵房地下連續墻施工簡介
大型循環水泵流道整流試驗研究
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針對某電廠大型循環水泵流道短、落差大、流道轉彎多導致吸水前池進流條件惡劣的問題,對原設計流道的水流流態、水泵吸水管內流速分布和水流旋轉強度等進行了試驗研究。試驗結果表明,吸水前池下部主流區存在較強旋度的環流渦、吸水管內存在較強的螺旋流是影響水泵進流的主要原因。采取在吸水室布置胸墻的方式進行整流,給出了優選的胸墻底部高程,實施此措施后提高了泵的可靠性。
循環水泵房監理實施細則
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4.7
七臺河電廠新建工程 (2×350mw) 循環水泵房工程監理實施細則 cccmm 審批: 編制: 黑龍江電力建設監理有限責任公司監理二部 一九九九年九月一日 1 一、工程概述 循環水泵房位于兩座4500m2雙曲線冷卻塔中間的北側,地質條件由上至下分 別為回填土、粘土、風化砂巖。泵房底板座落在風化砂巖上,底板底標高為-9.8m。 泵房平面尺寸為33×18m,由a軸向b軸方向布置有清污機室、水泵間、管道閥 門室。泵房地下部分為鋼筋砼箱形結構,地上部分為磚混結構,(1)-(7)軸 布置有鋼筋砼吊車梁、柱、圍護結構為370mm磚砌體。 二、工程監理依據 1、七臺河發電廠(2×350mw)新建工程電力工程建設監理合同。 2、七臺河發電廠新建工程循環水泵房設計文件。 3、七臺河發電廠新建工程管理制度匯編。 4、地基與基礎工程施工及驗收規范(gbj202-83)。 5、混凝土結構
電廠循環水泵優化改造
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針對電廠循環水泵效率低、電耗高、經濟性差、水輪發生汽蝕、軸承易損、檢修工作量大等問題,從水泵的結構、電機功率選擇及接線方式等方面進行原因分析,采取相應的技改措施,達到預期效果。
論火力發電廠循環水泵房出水管抗推部分的結構設計
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文章以某2×300mw機組火力發電廠循環水泵房為例,介紹了循環水泵房結構出水管抗推部分的設計方法。
核電廠PX循環水泵房前池容積設計淺析
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px循環水泵房前池是核電廠px泵房一個重要組成部分,它關系到循環水泵的運行安全,通過對某核電廠一期px泵房前池的成功設計經驗,介紹了泵房前池設計中需要考慮的主要因素,設計過程和設計驗證方法,總結了設計過程中需要注意的要點,可供業內人士參考。
火(核)電站循環水泵房前池水力模型試驗研究
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4.8
根據浙江北侖電廠二期工程循環水泵房水力模型試驗,分析電廠冷卻水泵站前池中的不良流態及其解決方案,對泵站前池內的水工布置、前池的擴散角及前池長度的設計提出了優選方案。利用該方案,不僅可較好地解決前池內流態紊亂、流速分布不均以及底坎后部次生流的產生等問題,同時可縮短前池長度、降低工程造價
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職位:安裝暖通工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林