一种堰流前导流式分级消能消泡虹吸井和方法

    公开(公告)号:CN106337401A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610840782.9

    申请日:2016-09-22

    IPC分类号: E02B8/06

    CPC分类号: E02B8/06

    摘要: 本发明涉及一种堰流前导流式分级消能消泡虹吸井,包括:进水口、井体和出水口,所述的井体中部设有溢流堰,将井体分为堰前段和堰后段,所述的进水口和出水口分别与堰前段和堰后段的底部连接,所述的堰前段为渐变扩散式,出水口正前方设置导流墩,所述的堰后段设置多层水平孔板和竖直孔板。本发明在堰前段采用渐变扩散式井体,在出水口处设立导流墩,在堰后设置多层孔板,通过井体体形上的改进和增加孔板等水工设施,可大大减少了虹吸井排出的水中的气泡,减少了对周围环境的影响。使用本发明所述的虹吸井和方法可以在排除气泡污染的干扰,实现相对清洁排水的前提下,大大减少虹吸井的工程量,降低建造成本,节约人力物力。

    一种组合式超泄消能溢洪单元和方法

    公开(公告)号:CN104695390B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510047462.3

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: E02B8/06

    摘要: 本发明涉及一种组合式超泄消能溢洪单元,包括:进口溢流堰,进口溢流堰下游为陡槽,陡槽上设有水跌消能工,进口溢流堰是复合琴键溢流堰,复合琴键溢流堰包括:堰体,堰体顶部交错设置底面水平的正向三角墩和反向三角墩,正向三角墩和反向三角墩的底面沿水流方向的长度超过堰体顶端的厚度,形成堰前悬臂和堰后悬臂;正向三角墩和反向三角墩之间设置隔板。本发明采用复合琴键溢流堰,同传统溢流堰相比,流量系数显著增大,堰上作用水头明显降低,避免为应对溃坝、极端气候等引起超标洪水而导致的大坝加高。本发明结构简单,升级改造、维护成本低,开敞式布置易于排出泥沙,尤其适合已建宽顶堰或实用堰溢洪道的升级改造。

    一种复合琴键溢流堰式虹吸井和方法

    公开(公告)号:CN104563267A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510047382.8

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: E03F5/00 E03F5/04

    CPC分类号: E03F5/00 E03F5/04

    摘要: 本发明涉及一种复合琴键溢流堰式虹吸井,包括:至少一个单井组合体,单井组合体包括:带有进水涵管的竖井,竖井与溢流连接井连接,溢流连接井与输水涵管连接,竖井与溢流连接井之间设有复合式琴键溢流堰;复合式琴键溢流堰包括:堰体,堰体顶部交错设置底面水平的正向三角墩和反向三角墩,正向三角墩和反向三角墩的底面沿水流方向的长度超过堰体顶端的厚度,形成堰前悬臂和堰后悬臂。本发明采用的复合式琴键溢流堰作为过流设施和抑泡方案。从而增强了虹吸井溢流堰的单宽过流能力,降低了与外海间的跌流落差,抑制了过堰水流掺混气泡,减少对周围环境的影响。本发明可以降低工程造价,有效的消能消泡,实现相对清洁的排水。

    基于反向流场溯源的电厂取水卷吸风险概率评估方法

    公开(公告)号:CN117993716B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410187848.3

    申请日:2024-02-20

    摘要: 本发明涉及一种基于反向流场溯源的电厂取水卷吸风险概率评估方法,包括,建立大范围海域水动力数学模型;水动力模型的潮流验证;水动力模型模拟及反向流场处理;建立反向的粒子追踪数学模型;反向粒子追踪数学模型模拟,溯源取水卷吸风险来源;计算反向溯源的取水卷吸风险概率,绘制风险概率分布图,评估风险来源。本发明针对滨海核电厂为研究对象,建立适用于工程海区流场模拟的二维水动力数学模型,对模拟计算得到的流场进行时间逆序、流向反向的处理,采用反向粒子追踪模型模拟反向流场条件下电厂取水明渠口门内投放的粒子在工程海域的运移轨迹,反向溯源进入取水明渠口门内的粒子何时来自何地,在此基础上评估工程海区内取水卷吸风险源的风险概率,为滨海核电厂取水安全防护、监测预警及运维提供科学依据。

    一种基于封闭开边界方式的电厂暗涵取水卷吸率计算方法

    公开(公告)号:CN118821660A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411020074.1

    申请日:2024-07-29

    摘要: 本发明涉及一种基于封闭开边界方式的电厂暗涵取水卷吸率计算方法,包括,建立二维水动力数学模型;计算域中暗涵取水口的封闭开边界设置;给定表征取水暗涵的封闭开边界的边界条件;建立二维粒子追踪数学模型;粒子运移轨迹的模拟计算;电厂暗涵取水卷吸率的计算。本发明针对暗涵取水型式的电厂为研究对象,建立二维水动力数学模型,将暗涵取水口设置为封闭的开边界并依据电厂运行的取水流量给定边界条件,在此基础上采用示踪粒子方法模拟计算漂浮物的运移轨迹,统计粒子在取水抽吸作用下吸入暗涵取水口的数量,计算电厂暗涵取水卷吸率。本发明提出了一种工程上可行的、相对快捷、有效的电厂暗涵取水卷吸率的计算方法。为核电厂取水安全预警以及应急措施的规划和设计提供科学依据。

    考虑致灾生物运动特征及节律行为的取水风险评估方法

    公开(公告)号:CN116468275A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310430759.2

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明涉及一种考虑致灾生物运动特征及节律行为的取水风险评估方法,包括:构建包括电厂取水工程在内的取水海域流场模型;流场模型结果验证及流场分析;构建典型取水致灾生物迁移模型;典型取水致灾生物迁移模型与取水海域流场模型耦合;取水风险评估。本发明针对核电取水风险评估方法无法反应各电厂取水设计、海域特点以及各致灾生物差异性的局限性,提出一种利用流场模型和生物迁移模型耦合的方式,充分考虑致灾生物运动特征、节律行为、取水工程设计特征及取水流场变化的取水风险评估方法,使得取水风险评估的结果能够更客观、准确的反应实际的各电厂取水差异性情况,为核电厂取水风险提供科学有效的评估结果,为保障核电安全提供技术支持。

    光伏阵列影响水面接受短波辐射能量的观测系统和方法

    公开(公告)号:CN114964489A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210607256.3

    申请日:2022-05-31

    摘要: 本发明涉及一种光伏阵列影响水面接受短波辐射能量的观测系统和方法,包括设置在光伏阵列外数十米的对比测量子系统和设置在光伏阵列中央的光伏区测量子系统;对比测量子系统包括至少一个安装在距离水面高度不超过3米的辐射测量表;光伏区测量子系统包括至少10个距离水面高度不超过2米,排列在前后左右四个相邻光伏板立柱之间的辐射测量表。本发明利用利用对比测量子系统和光伏区测量子系统实现了对水面光伏电站的水面太阳辐射进行对比监测。所述的方法通过与无光伏区对照组的测量值对比得到水上光伏修建后短波辐射的减小量,相比以往方法更为直接和准确,且无需在水上光伏电站区域布设高塔,在水面低位布置测量装置更为便捷可行,测量代价低。

    一种冰期河湖与大气热交换线性化模型构建方法

    公开(公告)号:CN112541275B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202011516480.9

    申请日:2020-12-21

    摘要: 本发明涉及一种冰期河湖与大气热交换线性化模型构建方法,包括:计算太阳辐射净热通量;计算河湖长波辐射的热通量;计算长波大气逆辐射到河面的热通量;计算蒸发‑冷却的热通量;计算空气对流的热通量;计算河湖表面日平均净热通量;构建线性河湖与大气热交换模型;构建研究地区的线性热交换模型。本发明建立适用于冰封河湖与大气的非线性热交换模型,包括太阳辐射、长波辐射、蒸发‑冷却和对流,发现冰封河湖表面温度接近河面上1.5m高测得的气温,包括雪盖和裸露冰盖表面,将河湖与大气的非线性热交换模型线性化的方法,提出了基于气象站历史日平均天气资料采用线性回归的方法,解决了热交换系数的取值相差悬殊的问题。

    一种冰期河湖与大气热交换线性化模型构建方法

    公开(公告)号:CN112541275A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011516480.9

    申请日:2020-12-21

    摘要: 本发明涉及一种冰期河湖与大气热交换线性化模型构建方法,包括:计算太阳辐射净热通量;计算河湖长波辐射的热通量;计算长波大气逆辐射到河面的热通量;计算蒸发‑冷却的热通量;计算空气对流的热通量;计算河湖表面日平均净热通量;构建线性河湖与大气热交换模型;构建研究地区的线性热交换模型。本发明建立适用于冰封河湖与大气的非线性热交换模型,包括太阳辐射、长波辐射、蒸发‑冷却和对流,发现冰封河湖表面温度接近河面上1.5m高测得的气温,包括雪盖和裸露冰盖表面,将河湖与大气的非线性热交换模型线性化的方法,提出了基于气象站历史日平均天气资料采用线性回归的方法,解决了热交换系数的取值相差悬殊的问题。