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公开(公告)号:CN107697239B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201710919690.4
申请日:2017-09-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种水面光伏锚绳浮体连接装置,包括设置于光伏阵列中南侧和北侧外围的浮体的耳板上的南北支架,南北支架包括横梁、垂直设置于横梁两端的连接角钢和斜向加强筋,斜向加强筋的一端固定于横梁,另一端固定于连接角钢上,横梁外侧中部设置有与锚绳连接的南北拉环,耳板与南北支架的连接角钢之间设置有支撑件,所述南北支架、支撑件和耳板通过螺栓连接。本发明制造简单,安装方便,稳定性好,普适性好,支撑件采用钢板与钢管焊接的优化设计形式,形式简单、稳定;支架底部与浮体上表面留有2~3mm的距离,可有效的保护浮体不受损坏。
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公开(公告)号:CN116094034A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211598465.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02M5/10 , G06Q30/0283 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明公开了一种海上风电多电压等级混合集电系统及其方法,所述集电系统包括低压和中压汇集两个片区。单个片区包含多组海上风机、初级交流汇集线路、海上升压站、次级交流汇集母线、海底交流电缆、岸上变电站和电网;多组海上风机通过初级交流汇集线路与海上升压站连接;海上升压站通过次级交流汇集母线连接至海底交流电缆;其再与岸上变电站连接。所述箱式变压器分为低压箱式变压器和中压箱式变压器,所述海上升压站上设置有变压器。本发明通过中压汇集增加了集电线路汇集距离和容量,低压汇集减小了集电线路的汇集成本,解决了现有风机单机容量不一且分布欠集中的问题;同时用海底交流电缆比海底直流电缆输电更加经济。
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公开(公告)号:CN116093836A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310175769.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02G1/10
Abstract: 本发明提供一种360度旋转流场中多船抵靠式海缆保护管穿堤方法,包括:S1、判断穿堤施工条件,若满足穿堤施工条件则执行步骤S2;S2、海缆保护钢管绑扎准备;S3、船舶、牵引设备、钻杆就位;S4、大潮日前一天的落潮时间段内将海缆保护钢管吊入堤坝与护坡之间并固定;S5、大潮当天接近高平潮时利用船舶牵引海缆保护钢管出堤入海;S6、大潮当天开始落潮时利用牵引设备及多船抵靠的方式顺着落潮水流方向将海缆保护钢管牵引至钢管穿堤线上;S7、将海缆保护钢管头部与钻杆连接,解除牵引设备和海缆保护钢管的连接,回拖海缆保护钢管。该方法根据当前流向、水位合理确定海缆保护钢管就位时间、牵引时间,实现了海缆保护钢管的顺利就位以及回拖登陆施工。
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公开(公告)号:CN116062107A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310175770.9
申请日:2023-02-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公布了一种三角全方位斜撑V型海上风电漂浮式支撑基础,所述的浮式支撑基础(2)包括中间竖向浮体(2.1)、右舷端部竖向浮体(2.2)、左舷端部竖向浮体(2.3)、风机底部支撑板(2.4)、右舷连接浮体(2.5)、左舷连接浮体(2.6)、底部斜撑浮体(2.7)、右舷斜撑浮体(2.8)和左舷斜撑浮体(2.9)。所述浮式支撑基础的端部竖向浮体仅与中间竖向浮体连接,形成V型结构,取消了常规甲板和竖向浮体两两连接的设计,节省用钢量且方便建造。在结构最薄弱的位置增加三角斜撑结构,能全面支撑所有可能产生疲劳破坏的薄弱点,显著增强结构安全性和耐久度。
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公开(公告)号:CN116005760A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310105722.2
申请日:2023-02-13
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E03B11/16 , E03B3/02 , E03B1/02 , E03B7/07 , E03B7/08 , E04D13/18 , E04D13/04 , H02J3/28 , H02J3/38 , F03B13/06 , F03B11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于高层建筑群的微型抽水蓄能电站。它包括微抽蓄电站和光伏电站;微抽蓄电站与光伏电站联合运行;光伏电站为分布式结构,光伏电站布置在建筑群的屋顶或墙面;微抽蓄电站包括水库和微抽蓄机组;微抽蓄机组分别与水库、光伏电站连接;水库包括上水库和下水库;上水库包括建筑提水系统的生活水箱和雨水收集系统;下水库包括平地城市供水水库或水厂;生活水箱和雨水收集系统均布置在建筑屋顶;生活水箱的一端通过压力水管与平地下水库相连、另一端与建筑用水系统相连。本发明解决了分布式光伏电站的储能问题;具有同时具备供水能力和储能能力的优点。本发明还公开了基于高层建筑群的微型抽水蓄能电站的使用方法。
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公开(公告)号:CN114438956A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210106595.3
申请日:2022-01-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于海上平台的漂浮式防浪系统及施工方法,包括工作平台和用于固定所述工作平台的平台系泊缆,所述工作平台迎浪侧的每两条平台系泊缆之间连接有至少一排通长布置的防浪墙,每排所述防浪墙的至少部分能够依靠自身浮力漂浮于海平面以上。本发明具有消波性能好,稳定性优秀,结构安全,施工方便且充分利用海上平台系泊系统等优点。本发明施工方法简单便捷,避免大型施工装备的采用,降低了施工难度,提升了施工效率。
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公开(公告)号:CN107137837B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710375236.7
申请日:2017-05-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了地下核电厂防火分区设计方法,提出每个厂房洞室为一个大的防火分区,各个厂房洞室之间的联系洞廊或交通道采用平开式的防辐射甲级防火门分隔。在每个厂房洞室内部,根据其工作性质、火灾时放射性物质的释放程度以及方便人员逃生、消防队灭火等要求划分防火小区、限制机组不可用性防火区。每个防火小区均采用符合规定的耐火材料分隔,防火小区的疏散门采用平开式(或滑动式)的防辐射甲级防火门。本发明根据地下核岛各厂房的布置特点、工艺特点、火灾危险性大小等具体情况,在满足国家相关规程规范要求的前提下,提出设置安全可靠地下核电厂大型洞室群的消防系统。
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公开(公告)号:CN110598158A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810709028.0
申请日:2018-07-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站密封隔离系统可靠性评估方法,包括:1)利用计算机建立密封隔离系统失效故障树框架模型,包括最顶层的地下核电站密封隔离系统失效事件,中间层的设备、部件、功能的失效事件和最底层的始发事件;2)确定所有始发事件的失效概率、相依故障的失效概率、人因失误概率;3)通过逻辑门将模型中相邻层级的事件连接;4)利用概率安全分析软件,计算地下核电站密封隔离系统的失效概率以及每一项始发事件的概率重要度,概率重要度中最大值对应的始发事件即为整个地下核电站密封隔离系统的薄弱环节。本发明通过定量分析地下核电站密封隔离系统可靠性,为大规模放射性物质释放概率评估提供有效数据。
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公开(公告)号:CN106355331B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201610784831.1
申请日:2016-08-31
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了地下核电站事故工况下扩散至大气环境的放射性气体活度计算方法,包括步骤:通过调研现有文献资料,建立地下核电站放射性气体扩散数据库;查阅资料获取逸出地下核电站安全壳的反应堆厂房洞室内每种放射性核素源项数据;确定放射性气体由反应堆厂房洞室扩散至大气环境的所有扩散路径,计算通过每条所述扩散路径的每种放射性气体浓度;依次评价每条路径中放射性气体在各个扩散环节中的扩散行为,得到每种放射性核素扩散到达大气中的放射性活度。本发明建立了一套完整、科学的地下核电站放射性气体扩散评价体系,有很强的通用性,易于通过编程形成计算软件,便于用户的使用和二次开发,为地下核电站选址、应急计划的制定等提供数据支持。
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公开(公告)号:CN106528926B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610863522.3
申请日:2016-09-29
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F17/50 , G06F16/245 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站烟羽应急计划区划分方法,方法通过建立地下核电站特征数据库,科学选择事故的初因事件,提高计算方法可信度;建立洞室群结构数据库,提出天然岩体屏蔽层泄漏评估方法;建立核电厂环境因素数据库,提高大气弥散模拟精确性。该方法改进了传统烟羽应急计划区的不足,提出了新的必要计算流程,能准确科学的评估地下核电厂烟羽应急计划区内外区半径及边界形状,可以为地下核电核应急计划的制定提供重要依据。在保障公众安全的同时,最小化核应急的困难与成本。
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