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公开(公告)号:CN119958126A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510103907.9
申请日:2025-01-23
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: F25B1/00 , F25B49/02 , H01M10/633 , H01M10/6568 , H01M10/6556 , H01M10/617 , H01M10/6569
Abstract: 本发明公开一种基于准等温压缩制冷的温控系统及流道设计方法,包括制冷循环单元及液冷板换热单元,制冷循环单元包括蒸发器,液冷板换热单元包括换热器,蒸发器与换热器连接实现热交换,智能控制单元控制制冷循环单元及液冷板换热单元工作;本发明中,制冷压缩机的活塞是将传统活塞与多孔介质结合形成等温活塞,通过多孔介质在制冷压缩机内构成气‑液‑固耦合结构,增强压缩过程中的传热,实现准等温压缩,在确保制冷压缩机的排气压力的同时,降低其排气温度,减小制冷压缩机能耗,提高储能电池温控系统效率;本发明根据储能电池区域性散热难易程度,对储能电池液冷板流道密集度进行设计,缓解储能电池内部温度分布不均的问题,提高其使用寿命。
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公开(公告)号:CN118326927B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410146559.9
申请日:2024-02-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02B17/00 , E02D5/56 , E02D5/52 , E02D5/72 , E02D15/04 , E02D7/00 , E02D7/28 , E02D7/24 , E02D15/06 , E21B7/12
Abstract: 本发明公开了一种用于海上升压站的螺旋桩式导管架装置及其施工方法,该装置包括导管架单元、螺旋桩单元和中间连接桩靴单元;导管架单元包括位于竖向弦杆和倾斜弦杆;螺旋桩单元包括位于上部的平直部和下部的螺旋部,螺旋桩单元可拆卸地固定设置在中间连接桩靴单元的端部;中间连接桩靴单元包括多组水平间隔设置且铰接连接的桩靴卡板和抱箍结构。本发明的导管架装置通过设置可使中间连接桩靴单元方便导管架单元和螺旋桩单元的连接安装,另外采用螺旋桩代替现有的桩腿,再通过将倾斜弦杆下端抵接在海床上,位于最下方的桩靴卡板的底面抵接在海床表面,起到了防沉板的作用,提高了整个导管架装置的承载性能。
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公开(公告)号:CN118618565A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410807342.8
申请日:2024-06-21
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明属于海上风力发电技术领域,公开了一种风电筒形基础海上运输装置及方法,通过竖直方向上通过限位卡限制了风浪较大时海上风电筒型基础相对风电筒形基础海上运输装置上下运动,避免了海上风电筒型基础与脱离海上运输装置的事故发生;通过分隔浮体和条形浮体间布置的空洞列能一次运输多个风电筒形基础,运输效率较高,由于分隔浮体与条形浮体是活动连接,容易根据实际条件更换,因而在内分隔浮体的形状选择上具有柔性,方便应对不同外形、规格的风电筒形基础,提升了资源的利用效率。适宜在海上风电场基建项目中推广使用。
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公开(公告)号:CN118110203A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410229153.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02D27/52 , E02D27/42 , E02D5/56 , E02D31/06 , E02D31/02 , E02D29/16 , E02D15/08 , E02D27/12 , E02D5/74
Abstract: 本发明提供一种防冲刷的海上风电单桩基础的环抱式墩台结构,在单桩基础的桩腿外侧设置环抱式墩台结构,墩台包裹于桩腿外侧,通过墩台的阻隔防止海水及泥沙等物质对桩腿的冲刷;通过螺旋桩使得墩台与泥面实现固定,当单桩基础的桩腿在泥面处出现较大侧移时,环抱式墩台结构能起到阻挡的作用,增加了单桩基础的水平承载力,降低了单桩基础的变形;另外输砂管能对墩台周围的冲刷坑进行及时补充。本发明结构简单,施工难度小,具有对单桩基础防冲刷和加强水平刚度的双重效果,实用性强。
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公开(公告)号:CN109585042B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201811551033.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G21C13/02 , G21C13/028 , G21C13/093 , G21C13/10 , G21F9/20
Abstract: 本发明涉及一种地下核电站防渗岩洞型安全壳。该安全壳,位于地下岩层内,包括由外向内依次设置的混凝土喷锚层、外层疏水盲管、外层防水幕、防渗混凝土层、内层防水幕、内层疏水盲管、钢筋混凝土保护层和钢衬里,通过安全壳的外层疏水盲管和外层防水幕,隔绝安全壳外层地下水,防止外层地下水渗入安全壳;通过安全壳的内层疏水盲管和内层防水幕,屏蔽严重事故中安全壳内放射性废水,防止其渗出安全壳。将安全壳及防渗排水结构相结合,通过设置多层输排水结构,使地下核电站安全壳结构既可防止外界地下水进入核岛,又可防止严重事故中安全壳内放射性废水污染外界地下水,同时,因输排水结构与安全壳一体化设置,增加了安全壳结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN115387371B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210979348.4
申请日:2022-08-16
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 南方海上风电联合开发有限公司 , 大连港湾工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电预制平台的气囊助浮系统及施工方法,该气囊助浮系统,包括用于承载筒型基础的预制平台,预制平台上均匀设有多个贯穿的气囊孔道,气囊孔道内设有气囊,所述空压机泵房内的空压机通过气管与气囊连通。通过在预制平台上设置气囊孔道,并在气囊孔道内设置辅助起浮的气囊,增加沉底后的预制平台的浮力,协助浮箱,避免由于起浮时预制平台竖向上拔力不足,导致预制平台无法上浮;本发明具有材料成本低、施工工艺简便、施工效率高、可重复使用、经济性较好等特点,有利于推广应用。
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公开(公告)号:CN116502475A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310766922.2
申请日:2023-06-27
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开一种最优角避风角风保自切换的光伏支架基础一体化计算方法,包括:步骤1、基于组件倾角和阵列间距交叉反馈计算方法获得可调光伏支架的最优角;步骤2、拟合得到当地全年风速概率密度的Weibull分布;步骤3、依托步骤2确定保护风速初值,按50年最大风压承载计算获得相应的避风角初值;步骤4、建立以保护风速为变量的单位电能成本降低率模型,获得最优保护风速;步骤5、计算组件在最优保护风速作用下的支架基础总量,获得其它运行倾角的临界切换风速,建立支架基础一体化优化方法。该方法提出了最优角/避风角调节的概念,将高风速对支架与基础的不利作用降到最低,节省支架基础成本,同时保证结构安全性。
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公开(公告)号:CN112688221B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011505383.X
申请日:2020-12-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02B7/06 , H02B13/035 , H02B1/20
Abstract: 本发明涉及一种双层海上升压站,该升压站,包括上部组块、导管架结构和桩基础结构,上部组块由一层甲板、二层甲板及顶层甲板分割成两层混合钢结构建筑,分别为第一设备层和第二设备层。将传统底层电缆层优化为35kV电缆夹层室,取消传统设计电缆层,将原电缆层内布置主变压器事故油收集装置,焊接于海上升压站平台底部,将原有海上升压站的三层结构优化为两层。35kV开关柜与主变压器采用铜管母线上进线方式连接,主变压器与GIS设备采用高压油气套管上进线方式连接,进一步提高海上升压站空间利用率,相较于相同装机规模传统海上升压站布置,本发明总面积可缩减为1461平方米,减少约36%,总高度可缩减为13.5m,降低约30.7%。
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公开(公告)号:CN114108684A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111511997.3
申请日:2021-12-07
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于深水的海上风电导管架大圆筒基础,涉及海上风电基础结构。它包括圆形筒体和导管架,圆形筒体包括中心舱室和多个外舱室,圆形筒体顶部有筒裙顶板、底部开口;导管架下部宽、上部窄,导管架包括多个主腿柱和斜撑,主腿柱底部通过连接过渡段与中心舱室顶部连接。本发明传力路径简单,没有水下灌浆作业,缩短了筒型基础海上施工周期,节省了海上打桩与驳运费用,在我国30‑50m海域具有良好的应用前景。本发明还涉及这种适用于深水的海上风电导管架大圆筒基础的安装方法。
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公开(公告)号:CN112900471A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110077401.7
申请日:2021-01-20
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电吸力筒筒内土体加固装置,该加固装置,包括筒内加劲条、排水条、挡土层、排水层和排水孔,本发明的加固装置焊接于吸力筒内壁上,刚度较大,可替代吸力筒基础内加劲肋板,加强吸力筒基础主体结构刚度;加固装置内填充有排水层(土工织物或排水颗粒物),可将筒内土体所含的自由水通过土工织物或排水颗粒物行程的优势渗流排出,加快筒内土体的固结速率;加固装置沿筒壁均匀排布,自泥面处到筒底均有分布,大大缩短了筒内土体的固结排水路径,有效提高筒内土体排水效率;筒内土体排水固结后,土体的强度和变形模量均有所提高,经验证对吸力筒的承载力和变形均产生有益作用,为吸力筒基础的安全运行提供较高的安全储备。
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