萬家寨水電站壓力鋼管伸縮節改造
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4.6
分析萬家寨水電站原壓力鋼管伸縮節采用套筒式結構的特點及存在的問題,把其改造成雙層波殼體的亞剛體結構后,經1年多的運行實踐證明:它具有不漏水,位移補償量大,免維護等優點;指出雙層波殼體的亞剛體結構可應用于中、高水頭電站伸縮節的改造。
萬家寨水電站壓力鋼管伸縮節改型與技術改造
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介紹了萬家寨水電站壓力鋼管伸縮節的改造,因原伸縮節為套筒式結構,其結構的不合理性引起伸縮節嚴重漏水,威脅廠內設備的安全運行,故將伸縮節改為雙層波殼體的亞剛性結構,這種結構在滿足等同壓力鋼管強度的基礎上,徹底解決了壓力鋼管伸縮節嚴重漏水問題,為水電站設備的安全運行提供了可靠保障。
萬家寨電站壓力鋼管伸縮節改造
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針對萬家寨電站引水壓力鋼管伸縮節自投產以來存在的問題,分析其漏水原因,處理過程以及改造方案,消除了困擾水電站安全穩定運行的隱患,提高了機組運行可靠性。
關于水電站壓力鋼管伸縮節位置選擇的探討
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該文從水電站壓力鋼管鎮墩的受力分析出發,推導出伸縮節最佳位置的計算公式,并用實例說明改變傳統的伸縮節設立位置有較好的經濟效益
某大型水電站取消廠壩間壓力鋼管伸縮節研究
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通過對某大型水電站進行三維有限元計算分析,得出了廠壩間墊層管的變位及受力情況,為取消廠壩間壓力鋼管伸縮節提供實際工程論證,并提出了取消廠壩間伸縮節后所應采取的有利結構措施和施工過程,可為以后同類工程的建設提供有益的參考
壓力鋼管伸縮節位置的優化設計初探
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4.4
對于流量、管徑、管線等均已確定的水電站壓力明鋼管,伸縮節位置的改變,將引起鎮墩體積的改變。在管道鎮墩的設計中,本文采用多元優化法,通過分析探討和實際運用,找出壓力鋼管各伸縮節的最佳位置,使鎮墩既安全又經濟,對于電站建設來說將具有較大的經濟意義。
萬家寨水電站水輪機調速器技術改造
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針對萬家寨水電站原水輪機調速器存在的電調主備用箱均無備用電源,油壓過高、過低誤動誤報,感壓閥卡阻問題,從2002年起,分別對1#~6#號機調速器進行了技術改造,改造后再未發生任何故障。
萬家寨水電站發變組保護換型改造
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發變組保護的運行狀況直接決定發電廠的設備安全。針對原發變組保護存在的問題,將發變組保護換型為新型發變組保護裝置。介紹了萬家寨水電站發變組保護升級改造的思路和優化配置情況,并對改造的幾個側重點進行了闡述。經改造后,優化了保護的配置,大幅提高了保護應有的性能,為主設備的運行提供了更有力的保障。
萬家寨水電站取消發電引水管道伸縮節的焊接時機選擇
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目前不少水電站因為管道漏水等問題而取消伸縮節,在取消伸縮節時最后一條焊縫的焊接環境溫度選擇是非常重要的。針對這個問題,本文結合萬家寨水利樞紐工程,采用三維有限元模型,詳細分析了在各種焊接環境溫度條件下鋼管的應力狀態,提出了合適的焊接環境溫度范圍。研究表明以5月份作為焊接時間是合適的
萬家寨水電站勵磁系統簡介與調試
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萬家寨水電站磁系統是由廣州電器科學研究所制造,裝置設計合理,現場調試比較方便,本文介紹了裝置的原理結構及現場調試,重點介紹對三個整流功率柜均流系數的調試。
水電站壓力鋼管伸縮節聯接法蘭漏水處理實例
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奉新縣仰山四級水電站是一座日調節引水式電站。它裝機2臺共4000kw,設計水頭107m,最大水頭118m,設計引水流量5.1m~3/s。壓力鋼管內徑φ1200mm,在全長301.36m管線上一共布置了5個鎮墩、5只伸縮節、24個支墩。伸縮節布置在鎮墩下游緊靠處,伸縮節與壓力鋼管管身上下游向聯接采用法蘭板,板厚18mm,兩法蘭板中間用厚度5mm、外徑φ0320mm、內徑φ1220mm橡膠石棉平墊圈止水,沿法蘭板周長均布m24mm螺栓24只用來聯接。
小型水電站壓力鋼管伸縮節的填料密封設計計算方法
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為使小電站壓力鋼管伸縮節的填料密封設計更為安全、經濟、合理,根據填料密封的工作原理;對水電工程中大量使用的石棉類填料函的計算,進行了理論推導。本文要點為(1)在填料腔一定深度內,應滿足完全密封的條件.即保證必需的擠緊壓力和填料壓實壓力。(2)填料對套管的徑向壓力算法。(3)填料與套管摩擦系數,按材料、加工情況及工作壓力合理取值。(4)鋼制套管式伸縮節螺栓及管件應力計算。
萬家寨水電站淺埋式引水壓力鋼管設計
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萬家寨水利樞紐工程電站引水壓力鋼管的設計采用淺埋式軟墊層壓力管道結構型式,設計包括強度設計、連接設計和墊層設計。既保證按時發電,又節省投資,效益顯著。為今后水電站壓力管道的合理布置和結構設計提供了新的思路。
萬家寨水電站廠用電系統運行分析
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4.7
本文介紹了萬家寨電站廠用電系統的接線構成,分析了廠用電系統的運行方式及運行可靠性,提出了廠用電系統的危險因素。
萬家寨水電站運行特點分析
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文中簡述了萬家寨水電站的基本情況和其運行特點,分析其對內蒙古電網、山西電網進行調峰、調頻的突出優勢,以及產生的經濟效益和社會效益。
緊水灘壓力鋼管伸縮節的制造安裝
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1簡介緊水灘水電站大壩為雙曲三心拱壩,6條壓力鋼管呈扇面布置。因環境溫度的變化,上部管段與下部管段不僅會產生軸向位移及軸向力,還會產生徑向轉動。為能保證壓力鋼管在不同溫度下正常運行,該電站壓力鋼管伸縮節采用了具有軸向伸縮與徑向轉動性能的結構。該結構由內套管(分帶轉動端與帶移
萬家寨水電站水中含沙對空化壓力的影響
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對萬家寨水電站含沙量對水力機械內空化壓力的影響進行了研究,并利用自行研制的測量裝置實測了黃河萬家寨水電站含沙水樣的初生空化與臨界空化壓力.實測結果表明,隨著含沙量的增大,初生空化與臨界空化壓力值均有所提高,且接近線性關系.這一成果可用于所有含沙河流上的水電站水輪機與水泵站水泵合理確定安裝高程時的參考.這樣做可以減少空蝕與泥沙磨損給運行帶來的經濟損失.
87-3壓力鋼管伸縮節生產許可記錄
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水利部水工金屬結構質量檢驗測試中心 壓力鋼管伸縮節制造質量檢測記錄 sgzj/js06-2010-87-3共頁第頁 產品品種產品編號 序 號 檢測項目 單位或 符號 特征尺寸質量指標檢測數據偏差值 1 △※內、 外套管和 止水壓環 的直徑 內套管 mm 直徑 d= ±d/1000 最大±2.5 外套管 止水壓環 2 △※縱縫處弧度與樣 板間隙 mm 內徑 d= ≤2.0 3 △※內、 外套管的 周長 內套管 mm 設計周長 c= ±3d/1000且≤8.0 外套管 4※管口平面度mm 鋼管內徑 d= d≤5000 d>5000 dl5017 ≤2.0 ≤3.0 sl432 ≤3.0 ≤3.0 5※管節長度mm 設計值 l= ±5.0 6 ※內、外 套管和止 水壓環焊 接后的弧 度與樣板 間隙 內套管 mm 內徑 d= ≤1.0外
壓力鋼管伸縮節制作工藝的改進
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緊水灘電站3、4、5、6號機組引水壓力鋼管伸縮節支承環是一種特殊的無縫鋼管。為了滿足工程需要,十二局機電安裝公司職工提出用20mm厚鋼板自制加工代替無縫鋼管的方案,經設計部門核算,其
潘家口1~#機壓力鋼管伸縮節結構改造
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壓力鋼管伸縮節的漏水問題是水電站三漏治理中普遍存在的老大難問題。潘家口水電廠1#機組壓力鋼管伸縮節嚴重漏水,主要有兩個原因:一是結構不合理,二是安裝質量差。為此,進行了伸縮節修型和波紋管安裝,達到了滴水不漏的目的。
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職位:巖土科研人員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林