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公开(公告)号:CN114991541A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210684899.8
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: E04H5/02 , E04H5/12 , E03B1/00 , E03B5/00 , E03F5/10 , E03F5/04 , E03F5/14 , F28C1/00 , F28F19/01
Abstract: 本发明涉及发电机组设备技术领域,公开了一种循环供水系统建构筑物集群化布置结构,包括冷却水循环建筑组,冷却水循环建筑组包括冷却塔、集水池、回水沟、吸水井和循环水泵房,冷却塔设置多个,多个冷却塔呈一字型连接形成冷却塔排,冷却塔排设于集水池上,冷却塔沿冷却塔排的宽度方向相对分布的两侧设有进风口,集水池、回水沟以及吸水井依次连通且水流方向保持不变,循环水泵房位于冷却塔排的长度方向的一侧,回水沟和吸水井依序设于冷却塔排与循环水泵房之间,循环水泵房内设有循环水泵,循环水泵的吸水口与吸水井连接。本发明布置合理,在不影响冷却塔进风冷却效果的前提下有效减少占地面积,节省工程投资,保持系统内水流流态稳定。
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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:CN114991541B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202210684899.8
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: E04H5/02 , E04H5/12 , E03B1/00 , E03B5/00 , E03F5/10 , E03F5/04 , E03F5/14 , F28C1/00 , F28F19/01
Abstract: 本发明涉及发电机组设备技术领域,公开了一种循环供水系统建构筑物集群化布置结构,包括冷却水循环建筑组,冷却水循环建筑组包括冷却塔、集水池、回水沟、吸水井和循环水泵房,冷却塔设置多个,多个冷却塔呈一字型连接形成冷却塔排,冷却塔排设于集水池上,冷却塔沿冷却塔排的宽度方向相对分布的两侧设有进风口,集水池、回水沟以及吸水井依次连通且水流方向保持不变,循环水泵房位于冷却塔排的长度方向的一侧,回水沟和吸水井依序设于冷却塔排与循环水泵房之间,循环水泵房内设有循环水泵,循环水泵的吸水口与吸水井连接。本发明布置合理,在不影响冷却塔进风冷却效果的前提下有效减少占地面积,节省工程投资,保持系统内水流流态稳定。
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公开(公告)号:CN111395501A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010245464.4
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种全地下式雨水排放泵房。泵房整体布置于地面以下,包括与进水管连通的拍门井以及与进水拍门出口连接的雨水收集池;雨水收集池内设有初期雨水回收泵,初期雨水回收泵的出口通过管道连接至人工湿地处;所述雨水收集池通过连通管连接至截洪沟;雨水收集池另一侧壁上设有溢流堰,池内雨水可溢流至雨水泵吸水池,雨水泵吸水池内设有多个雨水排放泵,所述雨水排放泵的出口设有出水拍门,出水拍门位于排水井内,排水井通过出水管与河道连接。本发明提出的泵房符合现代工厂去工业化的设计要求,既可以避免河道高潮位与暴雨叠加引起的厂区内涝,也可以通过雨水回用设施和人工湿地实现消减径流排水和雨水污染治理的综合效益。
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公开(公告)号:CN219200144U
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202223119755.2
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及发电厂建造技术领域,特别是涉及一种阶梯式主流程冷却水系统,包括热交换器、循环水泵、冷却塔和与冷却塔的出水口连通的配水井,冷却塔所处的地势、配水井所处的地势和热交换器所处的地势依次降低,热交换器的进水口与配水井的底部连通,配水井中的水在地势差的作用下流入热交换器,热交换器的出水口与循环水泵的进水口连通,循环水泵的出水口与冷却塔的进水口连通,从而将热交换器流出的水抽至冷却塔中;流入热交换器中的水流仅受到配水井与热交换器之间的地势差所做的功,避免了循环水泵对流入热交换器中的水做功,使得热交换器所受到的水锤压力得以降低,热交换器的设计运行压力和冷却系统的造价得以降低。
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