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更新日期: 2025-06-07

射陽閘閘下感潮河段電廠碼頭和取水工程淤積研究

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射陽閘閘下感潮河段電廠碼頭和取水工程淤積研究 4.5

以射陽港電廠三期擴建碼頭和取水口工程為例,建立射陽閘至河口段物理模型進行水流泥沙試驗。試驗研究表明,丁壩群并輔以開挖槽方案實施后,電廠河段減淤效果較好,三期取水口前沿河床平均高程從-4.41 m降低到-4.76 m,煤碼頭前沿港池的平均高程從-3.77 m降低到-4.49 m左右,能滿足設計部門的要求。

粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用 粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用 粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用

粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用

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針對在取水工程中沙多、草多、位差大等困擾工程取水質(zhì)量的問題,四川某火力發(fā)電廠在供水流道中,采用粗攔污柵和疊梁閘門對渣草等雜物進行攔截,通過起重機和自動抓鉤起吊系統(tǒng)實現(xiàn)了粗攔污柵及疊梁閘門的上、下位移,通過放置不同塊數(shù)的疊梁閘門實現(xiàn)了冬、夏兩季不同水位的要求,確保通過疊梁閘門上方粗攔污柵的水是含沙少的表皮水,相關(guān)工程中可以借鑒。

粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用 粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用 粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用

粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用

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我國部分地區(qū)取水工程中,往往沙多、草多、位差大,因而困擾火電廠取水的質(zhì)量。四川某火力發(fā)電廠在供水流道中,采用粗攔污柵和疊梁閘門相結(jié)合,實現(xiàn)了渣、草等雜物的攔截,并通過放置不同塊數(shù)的疊梁閘門來實現(xiàn)冬、夏兩季不同水位的要求,確保通過疊梁閘門上方粗攔污柵的水是含沙少的表皮水。利用起重機和自動抓鉤起吊系統(tǒng)實現(xiàn)粗攔污柵及疊梁閘門的上、下位移。

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半日河川水庫法在感潮河段進水閘水利計算中的應用

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半日河川水庫法在感潮河段進水閘水利計算中的應用 4.7

!""#年第#期江蘇水利 規(guī) 劃 設 計 感潮河道的水利計算既要考慮 進水閘引水能力!又要考慮擋潮和潮 水倒灌的問題!因此!較為準確的計 算灌溉引水量!對灌區(qū)的進水閘設 計"灌區(qū)內(nèi)部建筑物的設計以及灌溉 工程的運行等都是非常重要的# $潮汐河段的特點 潮水的漲落形式受河口的地形" 上游來水"河道坡度等因素的影響而 不同$潮水河道很少具有穩(wěn)定的水 位%流量關(guān)系!特別是在高潮倒灌的 河道中!河道中的水位流量關(guān)系與一 般的河道相反!因漲潮頂托或倒灌的 原因!水位越高!流量越小或成負流 量&落潮退水的的時候!水位越低!流 量越大!但其間并無穩(wěn)定的關(guān)系!水 流情況比較復雜!屬于變速水流$ !半日河川水庫法的計算理論 半日河川水庫法是

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沿海大型火電廠取水工程設計及運行 沿海大型火電廠取水工程設計及運行 沿海大型火電廠取水工程設計及運行

沿海大型火電廠取水工程設計及運行

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沿海大型火電廠取水工程設計及運行 4.4

以廣西防城港電廠取海水工程為背景,指出了取水構(gòu)筑物型式選擇的依據(jù),著重分析了取水頭部及引水溝的設計方法,并介紹了循環(huán)水泵房的設計及循環(huán)水系統(tǒng)的主要設備選型。該電廠近幾年的運行情況表明,取水工程的設計合理可行,可滿足要求。

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取水工程水下施工工藝研究

取水工程水下施工工藝研究

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取水工程水下施工工藝研究 4.4

取水工程水下施工工藝研究

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取水工程水下施工工藝研究 取水工程水下施工工藝研究 取水工程水下施工工藝研究

取水工程水下施工工藝研究

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取水工程水下施工工藝研究 4.3

本文以合肥第七水廠原水泵站取水工程為背景,分別對水下基坑開挖、鋼管安裝、取水頭部砼結(jié)構(gòu)沉放等關(guān)鍵工序和工藝進行探討和工程實踐。結(jié)果表明,本文探討的工藝合理、可行,可為今后同類型工程提供參考和指導。

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黃島電廠取水工程潮流泥沙數(shù)值模擬 黃島電廠取水工程潮流泥沙數(shù)值模擬 黃島電廠取水工程潮流泥沙數(shù)值模擬

黃島電廠取水工程潮流泥沙數(shù)值模擬

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黃島電廠取水工程潮流泥沙數(shù)值模擬 4.4

建立了基于不規(guī)則三角形網(wǎng)格的考慮波浪及其破碎作用的二維潮流場和泥沙場數(shù)學模型,對黃島電廠取水海域的潮流場、泥沙場進行了數(shù)值模擬和分析,對電廠取水口的泥淤積強度進行了計算。計算結(jié)果表明,電廠取水口附近海區(qū)流弱水清,取水口泥沙淤積輕微,對電廠取水基本沒有影響。

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長江下游感潮河段火電廠取排水口布置 長江下游感潮河段火電廠取排水口布置 長江下游感潮河段火電廠取排水口布置

長江下游感潮河段火電廠取排水口布置

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長江下游感潮河段火電廠取排水口布置 4.8

針對長江下游感潮河段已建或擬建火電廠,在取排水口工程河段水文、地形地貌、泥沙特征、原型觀測和物理試驗研究成果的基礎上,論述了取排水口的布置特點,分析了溫升分布特征及取水溫升。結(jié)果表明,長江下游感潮河段火電廠取排水口布置首先取決于廠址的選擇,宜采用上取下排、遠取近排、深取淺排的布置方式。

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取水工程 (2)

取水工程 (2)

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取水工程 (2) 4.6

第11章取水工程概論 1.水資源的概念: 廣義:包括海洋、地下水、冰川、湖泊、土壤水、河川徑流、大氣水在內(nèi)的各種水體 狹義:廣義概念內(nèi)逐年可得到恢復更新的一部分淡水 工程概念:狹義范圍內(nèi),在一定技術(shù)經(jīng)濟條件下可以為人們所用的一部分淡水和用于冷 卻的海水 2.我國水資源現(xiàn)狀:總量多人均少;地區(qū)不均;時程不均;開發(fā)利用缺乏統(tǒng)籌;污染嚴重 水資源缺乏的類型:資源型;污染型;管理型 3.給水水源類型:地下水源(潛水、自流水、泉水);地表水源(江河湖泊、水庫、海水) 地下水源特點:水質(zhì)澄清,水溫穩(wěn)定,分布面廣 徑流量小,礦化度和硬度高,可能含鐵錳等重金屬 地表水源特點:徑流量大,礦化度和硬度低,鐵錳含量低 濁度高,水溫變幅大,有機物和細菌含量多,易受污染 4.地下水源的優(yōu)點:取水條件和取水構(gòu)筑物簡單,便于施工和管理 通常無需澄清處理 可以靠近用戶建立水源,降低投資,提高

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取水工程

取水工程

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取水工程 4.4

取水工程

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取水工程

取水工程

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取水工程 4.6

取水工程

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取水工程6

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取水工程6 4.5

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取水工程7

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取水工程7 4.4

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取水工程8

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取水工程8 4.8

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黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) 黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) 黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù)

黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù)

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黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) 4.5

黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù)

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黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) 黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) 黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù)

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黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) 4.4

黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù)

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黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù)

黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù)

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黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) 4.8

_ ④ 門/2,\ l,2徑 i z√呶2嫦、, 黃桷莊電廠取水工程水下施工技術(shù) f)/./ [內(nèi)容提要]介紹j電廠取水i程的概況,水下引水管及取水頭部的施i技術(shù)和 檢測方法,并附有圖表,以供同行借鑒參考。 黃桷莊電廠新建工程,設計規(guī)劃裝機容 量120萬千瓦。本期工程裝機容量為2×20 萬千瓦。電廠冷卻用水,采用兩次循環(huán)供水系 統(tǒng)。冷卻設備選用4500m自然通風冷卻塔. 每臺機組配一座冷卻塔。循環(huán)水的補充水源 為金沙江水。取水構(gòu)筑物采用岸邊水泵房,虹 吸引水管,蘑菇型取水頭,布置如圖(1)所示。 取水口河段的水文特征值:洪水位p=1時 為284、99米,p一0.1時為289.60米;枯水 位p一97時為259.50米,p=99時為 259、47米。設計采用施工期常年枯水位 264、00米作為

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水下巖塞爆破技術(shù)及在塘寨電廠取水工程中的應用

水下巖塞爆破技術(shù)及在塘寨電廠取水工程中的應用

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水下巖塞爆破技術(shù)及在塘寨電廠取水工程中的應用 4.5

水下巖塞爆破技術(shù)包括硐室爆破、鉆孔爆破以及這2種技術(shù)的組合,分析了各自的優(yōu)缺點和適用條件:硐室爆破威力大,適用于大斷面、大厚度巖塞;鉆孔爆破能量分布均勻,適用于中小規(guī)模巖塞;而這2種技術(shù)的相互組合和內(nèi)部組合則更能適用于不同的工程環(huán)境。以貴州塘寨電廠取水工程為例,分析了平行小斷面雙巖塞的結(jié)構(gòu)特點,設計了大孔徑深孔和淺孔組合的爆破方案,總結(jié)了其施工技術(shù),可供類似工程參考。

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嘉興電廠二期取水工程管段海上浮運沉放施工 嘉興電廠二期取水工程管段海上浮運沉放施工 嘉興電廠二期取水工程管段海上浮運沉放施工

嘉興電廠二期取水工程管段海上浮運沉放施工

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嘉興電廠二期取水工程管段海上浮運沉放施工 4.7

嘉興電廠二期取水工程是國內(nèi)首次采用沉管法在海底建設的取水隧道,工程具有海象與地質(zhì)條件復雜、海上浮運沉放次數(shù)多以及對沉放精度要求高等特點。扼要介紹的管段浮運、沉放施工等技術(shù),可供其它類似工程借鑒與參考。

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電廠山區(qū)性河流取水工程安全設計分析 電廠山區(qū)性河流取水工程安全設計分析 電廠山區(qū)性河流取水工程安全設計分析

電廠山區(qū)性河流取水工程安全設計分析

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電廠山區(qū)性河流取水工程安全設計分析 4.3

通過對代表性山區(qū)河流電廠的取水工程安全實例分析,根據(jù)取水方式不同,建議應采取的措施分為:直接在天然河道上布置取水構(gòu)筑物時,取水頭部上下端加設三角形擋沙板,取水口上游設導沙丁壩,抬高取水頭高程和進水底檻高程,并且可考慮設置兩套取水系統(tǒng),枯水期直接利用河道取水頭取水,洪水期從移動式泵車取水;在河道上設置攔河低壩取水時,必須設置配套取水防沙設施,如排沙閘或沖沙閘,進水閘前設導沙壩,沖刷閘前設導沙坎,泄洪閘前設沖沙廊道和導流堤,還可在河道上設置潛水丁壩等。

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感潮河段三角門船閘啟閉機受力試驗分析 感潮河段三角門船閘啟閉機受力試驗分析 感潮河段三角門船閘啟閉機受力試驗分析

感潮河段三角門船閘啟閉機受力試驗分析

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感潮河段三角門船閘啟閉機受力試驗分析 4.6

建立了焦港三角門船閘物理模型。通過模型試驗研究開通閘運行條件下閘門啟閉機的受力,確定啟閉機受力能滿足開通閘要求的臨界控制條件??刂茥l件分別為:上游高水位控制時,能進行開通閘運行的臨界上下游初始水位差應小于0.39m;上游中水位控制時,能進行開通閘的臨界上下游初始水位差應小于-0.34~0.38m;上游低水位控制時,能進行開通閘的臨界上下游初始水位差應小于-0.37~0.43m。三角閘門開關(guān)門的受力變化規(guī)律可為開通閘運行研究提供參考。

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取水工程水下巖塞爆破設計 取水工程水下巖塞爆破設計 取水工程水下巖塞爆破設計

取水工程水下巖塞爆破設計

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取水工程水下巖塞爆破設計 4.4

水下巖塞爆破,用于水下取水工程,這種爆破方式須一次成功,否則后遺癥難于處理,并造成較大的經(jīng)濟損失,給工程的運行帶來嚴重的影響,本文針對水下巖塞爆破進行探討。

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曹口堰水廠取水工程設計體會

曹口堰水廠取水工程設計體會

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曹口堰水廠取水工程設計體會 4.6

曹口堰水廠是以曹口堰水庫為水源,供應祁東縣城生產(chǎn)、生活用水的供水工程,文章通過取水口和取水構(gòu)筑物的選擇、水泵選型設計、輸水管線設計等方面的分析,對曹口堰水廠取水工程設計進行了探討。

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沿崗河取水工程可研報告[1]

沿崗河取水工程可研報告[1]

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沿崗河取水工程可研報告[1] 4.4

安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司沿崗河取水工程 可行性方案 霍邱縣淮河水利水電規(guī)劃設計院 二0一0年六月 批準饒會祥 項目負責人吳長旭 審查饒會祥 編寫吳長旭馬慶樂黃從啟 (對外未加蓋設計圖紙專用章者無效) 1 前言 安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司750萬噸選擇礦廠正在建設之中(其中磁 鐵礦250萬t/a,鏡鐵礦500萬t/a),計劃于2010年底建設完成并投入 使用,年產(chǎn)鐵精粉269.98萬t/a,品位65%。下屬安徽開發(fā)礦業(yè)和諾普 礦業(yè)兩家采礦廠,其用水規(guī)劃已納入《城西湖及周邊地區(qū)水資源配置 規(guī)劃》中。為了選礦廠及時投入生產(chǎn),計劃從沿崗河范橋鄉(xiāng)牛皮嶺灣 處提水直接送達選礦廠,以解決新水補充問題。 受安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司委托,霍邱縣淮河水利水電規(guī)劃設計院 承提方案編制任務,設計院成立了項目組,項目組通過實地勘察測量、 在充分收集資料、深入調(diào)查研究的基礎上,于

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孫毅佳

職位:雙證監(jiān)理工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

射陽閘閘下感潮河段電廠碼頭和取水工程淤積研究文輯: 是孫毅佳根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)射陽閘閘下感潮河段電廠碼頭和取水工程淤積研究資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)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(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 射陽閘閘下感潮河段電廠碼頭和取水工程淤積研究
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