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公开(公告)号:CN103488834A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310442622.5
申请日:2013-09-25
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种核电站大直径现浇三通压力混凝土供水管的制作方法,建立三维实体模型,了解三通供水管道的内部结构,得到三通供水管交汇处内壁呈蝶形;然后根据三通供水管在各种状态下的边界条件,选取出多种具有代表性的三通供水管运行工况;采用有限元程序分析多种具有代表性的三通供水管运行工况,获得供水三通供水管的应力分布;结合三维模型和有限元分析结果对三通供水管进行相应配筋,采用标准截面配筋和局部加固的方式;整合所述三通供水管外形和钢筋布置结果,得到核电站现浇大直径三通供水管设计方案。本发明设计方法科学、合理,该方法解决了大直径现浇钢筋混凝土管的三通段设计问题,省时省力,保障了核电站循环水管的正常运行。
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公开(公告)号:CN102831276A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210321445.0
申请日:2012-08-31
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了环境风对超大型自然通风冷却塔热力性能影响的计算方法,包括:根据超大型冷却塔的工艺尺寸,建立所述超大型冷却塔的三维网格模型,根据预设的环境风边界条件,设定环境气象程序;计算所述冷却塔的环境空气参数和冷却水参数,将参数导入所述环境气象程序;在计算流体力学软件中读入所述网格模型,编译所述环境气象程序;指定水温标量的计算区域为传热传质区,设定控制参数;对所述计算域进行初始化,采用有限体积法进行计算得到仿真计算结果。采用本发明,可以预测超大型自然通风冷却塔在环境风作用下空气动力行为以及热力性能,为改善超大型自然通风冷却塔的空气流态以及热力性能提供科学依据。
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公开(公告)号:CN102798537A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210270336.0
申请日:2012-07-30
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种逆流式自然通风湿式冷却塔雨区阻力模拟试验装置,其包括有雨区及尾风段,所述雨区包括上下设置的淋雨装置及集水池,所述雨区的一侧为进风口,另一侧为出风口,所述尾风段与所述雨区的出风口连通,所述淋雨装置与所述集水池之间设有接水平台,所述接水平台上或边缘处设有流水间隙,所述接水平台能够上下移动调节雨区的淋水高度。本发明逆流式自然通风湿式冷却塔雨区阻力模拟试验装置能够实现淋水高度的自由调节,适用于测试不同淋水高度的阻力特性,能够适用于超大型冷却塔的试验需求,具有较高的经济性和实用性。
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公开(公告)号:CN102867121A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210328613.9
申请日:2012-09-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提出冷却塔羽流对核岛核废气浓度分布影响的分析方法,包括步骤:根据冷却塔与核岛高空烟囱的相对位置和几何尺寸建立计算域;建立计算域的计算网格;在计算域内,预设不同高度的环境风速和湍流强度;获取核素衰变源项;建立计算域的三维湍流输运模型;设置计算域的边界条件;根据预设不同高度的环境风速、湍流强度、核素衰变源项以及边界条件,求解三维湍流输运模型,得到在计算域内的不同空间位置和不同时刻的核岛核废气扩散浓度;当核岛核废气扩散浓度超过预定浓度值时,减小核岛高空烟囱的核废气排放速度。与传统方法相比,可以准确反映核岛周围核废气的扩散情况,保证核岛周围的空气质量。
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公开(公告)号:CN102809321A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210328318.3
申请日:2012-09-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: F28F25/02
Abstract: 本发明提出一种超大型逆流式自然通风冷却塔配水方法,包括步骤:建立其中一个喷头的三维几何模型和配水管的三维几何模型;设置第一边界条件;根据第一边界条件、预设的第一配水管流量、湍动能方程和湍流耗散函数方程,获取喷头的三维几何模型进水侧与喷头测的压力差;根据压力差和喷头处的水流流速,获取喷头的水流阻力系数;设置第二边界条件;根据第二边界条件、预设的第二配水管流量、湍动能方程和湍流耗散函数方程,获取喷头的水流量;根据喷头的水流量、冷却塔的喷头数以及淋水区域总面积,获得冷却塔的淋水密度;当冷却塔的淋水密度小于预设的淋水密度时,增大配水管进水测水流压力。可以提高冷却塔配水的均匀性,提高冷却塔配水的可靠性。
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公开(公告)号:CN102789167A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210291097.7
申请日:2012-08-15
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: G05B13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于超大型冷却塔的雨区阻力系数的工业控制方法,包括:通过雨区阻力模拟试验,测试超大型冷却塔在各个预设工况下的雨区阻力系数;采用二维计算方法获取超大型冷却塔在各个预设工况下的雨滴当量直径;得出超大型冷却塔中雨滴当量直径与雨区高度的对应关系;采用二维计算方法计算超大型冷却塔在特定工况下的雨区阻力系数;根据计算的所述特定工况下的雨区阻力系数,对超大型冷却塔进行工业控制。本发明可实现超大型冷却塔雨区阻力系数的精确计算。可应用于包括发电机组运行控制和冷却塔精确设计等在内的工业控制领域,能够显著地提高控制精度,增强工业控制的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN103488834B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310442622.5
申请日:2013-09-25
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种核电站大直径现浇三通压力混凝土供水管的制作方法,建立三维实体模型,了解三通供水管道的内部结构,得到三通供水管交汇处内壁呈蝶形;然后根据三通供水管在各种状态下的边界条件,选取出多种具有代表性的三通供水管运行工况;采用有限元程序分析多种具有代表性的三通供水管运行工况,获得供水三通供水管的应力分布;结合三维模型和有限元分析结果对三通供水管进行相应配筋,采用标准截面配筋和局部加固的方式;整合所述三通供水管外形和钢筋布置结果,得到核电站现浇大直径三通供水管设计方案。本发明设计方法科学、合理,该方法解决了大直径现浇钢筋混凝土管的三通段设计问题,省时省力,保障了核电站循环水管的正常运行。
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公开(公告)号:CN102809321B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210328318.3
申请日:2012-09-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: F28F25/02
Abstract: 本发明提出一种超大型逆流式自然通风冷却塔配水方法,包括步骤:建立其中一个喷头的三维几何模型和配水管的三维几何模型;设置第一边界条件;根据第一边界条件、预设的第一配水管流量、湍动能方程和湍流耗散函数方程,获取喷头的三维几何模型进水侧与喷头测的压力差;根据压力差和喷头处的水流流速,获取喷头的水流阻力系数;设置第二边界条件;根据第二边界条件、预设的第二配水管流量、湍动能方程和湍流耗散函数方程,获取喷头的水流量;根据喷头的水流量、冷却塔的喷头数以及淋水区域总面积,获得冷却塔的淋水密度;当冷却塔的淋水密度小于预设的淋水密度时,增大配水管进水测水流压力。可以提高冷却塔配水的均匀性,提高冷却塔配水的可靠性。
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公开(公告)号:CN102867084A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210319829.9
申请日:2012-08-31
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了超大型逆流式自然通风冷却塔工艺设计三维仿真计算方法,包括:根据超大型冷却塔的工艺尺寸,建立所述超大型冷却塔的三维网格模型;计算所述超大型冷却塔的环境空气参数和冷却水参数,将参数导入预设的环境气象程序;在计算流体力学软件中读入所述三维网格模型,编译所述环境气象程序;指定水温标量的计算区域为传热传质区,设定控制参数;对所述计算域进行初始化,进行计算得到仿真计算结果。本发明运用的CFD技术可视化程度高、可扩展性强,提出的三维仿真计算方法可以得到在环境气象条件影响下,超大型逆流式自然通风冷却塔内外部的空气流场以及冷却塔的热力性能参数,评估电厂建筑对超大型自然通风冷却塔热力性能的影响。
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公开(公告)号:CN102789167B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201210291097.7
申请日:2012-08-15
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G05B13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于超大型冷却塔的雨区阻力系数的工业控制方法,包括:通过雨区阻力模拟试验,测试超大型冷却塔在各个预设工况下的雨区阻力系数;采用二维计算方法获取超大型冷却塔在各个预设工况下的雨滴当量直径;得出超大型冷却塔中雨滴当量直径与雨区高度的对应关系;采用二维计算方法计算超大型冷却塔在特定工况下的雨区阻力系数;根据计算的所述特定工况下的雨区阻力系数,对超大型冷却塔进行工业控制。本发明可实现超大型冷却塔雨区阻力系数的精确计算。可应用于包括发电机组运行控制和冷却塔精确设计等在内的工业控制领域,能够显著地提高控制精度,增强工业控制的稳定性和可靠性。
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