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公开(公告)号:CN103147488B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310079051.3
申请日:2013-03-12
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: E03B3/40
Abstract: 一种箱涵式排水口结构,包括排水框体和填载框体,排水框体包括底板、侧板和顶板;填载框体设置于排水框体侧板旁侧,形成有容载填充物的容腔,容腔的底部腔壁为底板自侧板一端向外延伸形成;容腔的一侧腔壁共用排水框体的侧板;填载框体还包括相对于侧板设置的、形成容腔另一侧腔壁的侧壁,以及连接于侧板和侧壁顶部的框架梁;容腔顶部具有开口;其施工方法主要包括将箱涵式排水口结构置于基床,并向箱涵式排水口结构的填载框体内投入填充物;由于设置了填载框体,通过向填载框体内填入填充物而增加排水口结构的重量,抗风浪稳定性好;而填充物不需与排水口结构一同起吊,降低了施工难度,成本低,施工简便。
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公开(公告)号:CN103967504A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410217042.0
申请日:2014-05-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: E21D9/14
Abstract: 本发明涉及一种电厂循环水系统隧洞口支护结构及施工方法,包括钢拱架,所述钢拱架的一部呈弧状,其特征在于:在隧洞口的顶部和两侧的附近区域各设置若干个水泥搅拌桩,形成水泥浆搅拌加固区;在隧洞口顶部设置若干条注浆锚杆,形成洞顶注浆锚杆加固结构;在隧洞口顶部的圆弧区域处设置若干条长管,形成长管棚结构;在隧洞口外进洞通道的两侧设置若干条挡土灌注桩,形成隧洞口外进洞通道的挡土支护;通过混凝土将钢拱架、水泥浆搅拌加固区、注浆锚杆加固结构、长管棚结构和挡土支护连接为一体,构成电厂循环水系统的隧洞口支护结构。本发明在隧洞口的一定范围内开挖软土,采用专门的技术措施对隧洞口有限范围的软土进行加固,形成安全的隧洞口结构,不需要调整隧洞口位置,不需要改变隧洞路线,具有工程投资少、设计和施工方便等特点。
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公开(公告)号:CN103147488A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310079051.3
申请日:2013-03-12
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: E03B3/40
Abstract: 一种箱涵式排水口结构,包括排水框体和填载框体,排水框体包括底板、侧板和顶板;填载框体设置于排水框体侧板旁侧,形成有容载填充物的容腔,容腔的底部腔壁为底板自侧板一端向外延伸形成;容腔的一侧腔壁共用排水框体的侧板;填载框体还包括相对于侧板设置的、形成容腔另一侧腔壁的侧壁,以及连接于侧板和侧壁顶部的框架梁;容腔顶部具有开口;其施工方法主要包括将箱涵式排水口结构置于基床,并向箱涵式排水口结构的填载框体内投入填充物;由于设置了填载框体,通过向填载框体内填入填充物而增加排水口结构的重量,抗风浪稳定性好;而填充物不需与排水口结构一同起吊,降低了施工难度,成本低,施工简便。
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公开(公告)号:CN102968557A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210449125.3
申请日:2012-11-09
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种超大型冷却塔施工期风荷载取值方法,其特征在于:1)以可靠度理论为理论依据,利用结构可靠度的时段分析方法分别建立结构设计基准期及其间各时段的时段关系、以及施工期及期间各时间段的可靠度关系,形成各时段关系表达式和可靠度关系表达式;2)求解步骤1)所述关系表达式,得到施工期风荷载标准值与设计基准期风荷载标准值比例;3)根据步骤2)所述比例求解施工期风荷载因子。本发明以结构可靠度设计的基本理论为基础,以冷却塔塔筒施工期和设计基准期内具有相同的可靠度为前提,对塔筒施工期设计风荷载的取值标准问题进行研究,有利于冷却塔施工期设计风荷载的确定,对施工期冷却塔的稳定性和造价具有决定性的意义。
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公开(公告)号:CN115306647A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210930061.2
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风电技术领域,公开了一种海上风机导管架基础新型过渡段结构及疲劳计算方法,所述结构包括:顶板、底板、以及在所述顶板和所述底板之间设置的腹板、加强肘板、撑板、主腿、内环板和将军柱。本发明采用了腹板加强的结构型式,对大兆瓦风机新型过渡段结进行了设计和优化,相比传统箱梁式过渡段工程造价大幅降低,本过渡段结构可以为传递过来的风机荷载提供较好的承受力,能有效减少大兆瓦风机荷载引起的疲劳累积损坏,进一步地本发明可以准确的计算过渡段结构由风机载荷产生的疲劳累积损伤,精确地估算结构使用寿命,有效地预防服役期内结构因风机荷载等产生的疲劳破坏,为服役期内结构的安全性提供了有利的保障。
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公开(公告)号:CN111366010A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010176574.X
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种湿式冷却塔,所述塔体内由上至下依次设置有除水器、配水器、填料层和收水装置,所述塔体的顶部设有出风口,所述收水装置的下部设置有集水槽,所述收水装置下方设有进风口,所述集水槽的一侧连接有循环水系统塔外部分,所述循环水系统塔外部分与所述配水器相连。本发明的湿式冷却塔在收水装置的下部直接设置集水槽,不需要设置雨区以及塔底集水池,循环水泵房设置在地面上,缩小了循环水泵的扬程,节省了运行能耗。
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公开(公告)号:CN111285496A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010155281.3
申请日:2020-03-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明涉及一种原水处理系统。该原水处理系统包括三层建筑物,三层建筑物的下层内安装有原水池、污泥池、原水提升泵及污泥输送泵,三层建筑物的上层内安装有絮凝反应池及沉淀池;原水提升泵连接在原水池与絮凝反应池之间、用于将原水池中的水输送至絮凝反应池内;污泥池与絮凝反应池及沉淀池连接、用于接收絮凝反应池及沉淀池中的污泥,污泥输送泵与污泥池连接。本发明的原水处理系统将原水池、絮凝反应池、沉淀池、污泥池、原水提升机整合为一座综合处理的三层建筑物,最大限度地减少建设用地,该构筑物占地面积仅为常规布置方案的40%。本发明的原水处理系统中的三层建筑物采用地上式布置,无负挖土方工程,施工周期短、受外部因素干扰少。
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公开(公告)号:CN109306720A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710618496.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: E03B3/04
Abstract: 本发明涉及滨海火力发电厂取水构筑物。包括取水明渠、泵房前池以及过渡段;所述取水明渠包括相对设置的两个边坡,所述两个边坡界定形成取水通道;所述泵房前池包括两个相对设置的侧壁,两个所述侧壁界定形成所述泵房前池入水口;所述过渡段包括两个,两个所述过渡段分别连接于两个所述边坡与两个所述侧壁之间,两个所述过渡段界定形成连通于所述取水通道与所述入水口之间的过渡通道;每个所述过渡段包括与对应所述侧壁连接的第一连接端、与所述边坡连接的第二连接端以及过渡面,所述过渡面连接于所述第一连接端和所述第二连接端之间,且为面向所述过渡通道凸出的曲面。这种取水构筑物造价低,且可试用于空间较小的施工场地。
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公开(公告)号:CN106907537B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710249610.9
申请日:2017-04-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种管道连接结构及其连接方法,所述管道连接结构包括混凝土管以及连接管件,所述连接管件的一端为连接管段,所述连接管段伸入所述混凝土管中,所述混凝土管与所述连接管段相对应的管段为管道接口段,所述管道接口段的外壁上设有至少两道加强环,至少两道所述加强环沿所述管道接口段的轴向方向间隔设置,其中一道所述加强环设于所述管道接口段的一端,其中另一道所述加强环设于所述管道接口段的另一端。所述管道连接结构及其连接方法,能够有效减小混凝土管和连接管件的管道接口处两侧由于材质差异引起的不均匀沉降,使管道接口处不易出现拉裂破坏,使得混凝土管与连接管件重合的管道接口处具有较强的整体稳定性。
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公开(公告)号:CN106907537A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710249610.9
申请日:2017-04-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种管道连接结构及其连接方法,所述管道连接结构包括混凝土管以及连接管件,所述连接管件的一端为连接管段,所述连接管段伸入所述混凝土管中,所述混凝土管与所述连接管段相对应的管段为管道接口段,所述管道接口段的外壁上设有至少两道加强环,至少两道所述加强环沿所述管道接口段的轴向方向间隔设置,其中一道所述加强环设于所述管道接口段的一端,其中另一道所述加强环设于所述管道接口段的另一端。所述管道连接结构及其连接方法,能够有效减小混凝土管和连接管件的管道接口处两侧由于材质差异引起的不均匀沉降,使管道接口处不易出现拉裂破坏,使得混凝土管与连接管件重合的管道接口处具有较强的整体稳定性。
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