一种双曲面穹顶地下罐室永久单层衬砌排水方法

    公开(公告)号:CN112431615A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011359583.9

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明提供一种双曲面穹顶地下罐室永久单层衬砌排水方法,包括以下步骤:步骤一,对开挖后的双曲面穹顶和罐室岩体内壁面清理后喷射初喷混凝土;步骤二,在双曲面穹顶和罐室的初喷混凝土层上沿轮廓线均匀布设排水板,且在罐室底板上设置有水平排水板,多个所述排水板之间搭接连通,形成管网排水系统;步骤三,在双曲面穹顶和罐室的初喷混凝土层上或排水板上喷射抗渗混凝土,形成抗渗混凝土层;步骤四,在抗渗混凝土层外围的罐室底板上沿周向设置环向排水侧沟,渗水通过底板上的水平排水板引入环向排水侧沟,然后排出。本发明的排水方法提高了永久单层衬砌整体排水性能,同时施工简单、经济合理,具有较高的实用与适用性。

    一种洞库罐体开挖方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112065470A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011010806.0

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提供一种洞库罐体开挖方法,包括如下步骤:步骤一,对穹顶进行第一部开挖;步骤二,从罐体底部斜向上至罐体对侧进行第二部开挖;步骤三,从穹顶底部向所述第二部开挖竖井为第三部开挖,所述竖井位于所述罐体的一侧;步骤四,所述穹顶到所述第二部之间从上向下分为X层,开挖第1层,以第1层所对应的所述竖井部分为内切圆向外扩展多个圆环,从内向外分别逐次进行圆柱形开挖直至罐体另一侧的轮廓线,开挖穹顶下部的第一层罐室;步骤五,重复上述步骤四进行横向逐层开挖,直至开挖至第X层;步骤六,开挖剩余的下方罐体开挖至罐体轮廓线。本发明的开挖方法可减小吊装出渣的安全风险、降低施工成本、提高施工效率,加快施工进度,经济效益高。

    一种洞库罐体开挖方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112065470B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011010806.0

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提供一种洞库罐体开挖方法,包括如下步骤:步骤一,对穹顶进行第一部开挖;步骤二,从罐体底部斜向上至罐体对侧进行第二部开挖;步骤三,从穹顶底部向所述第二部开挖竖井为第三部开挖,所述竖井位于所述罐体的一侧;步骤四,所述穹顶到所述第二部之间从上向下分为X层,开挖第1层,以第1层所对应的所述竖井部分为内切圆向外扩展多个圆环,从内向外分别逐次进行圆柱形开挖直至罐体另一侧的轮廓线,开挖穹顶下部的第一层罐室;步骤五,重复上述步骤四进行横向逐层开挖,直至开挖至第X层;步骤六,开挖剩余的下方罐体开挖至罐体轮廓线。本发明的开挖方法可减小吊装出渣的安全风险、降低施工成本、提高施工效率,加快施工进度,经济效益高。

    一种双曲面洞库穹顶开挖方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112145185A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011010810.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提供一种双曲面洞库穹顶开挖方法,一种双曲面洞库穹顶开挖方法包括以下步骤:第一步,进行第一部开挖:由导洞进入双曲面穹顶之后沿穹顶直径开挖至穹顶对侧,第一部开挖完成后对围岩进行素混凝土封闭;第二步,进行第二部至N+1部开挖:以双曲面穹顶仰视图的圆心为中心,依次向外开挖扩展N个同心圆,各同心圆从内向外为第二部开挖、第三部开挖……第N部开挖、第N+1部开挖,N为自然数;第二部至第N+1部开挖过程中,以上一部开挖形成的面为工作面,各部开挖完成时均对围岩进行素混凝土封闭。本发明特别适用于双曲面穹顶开挖施工,极大的提高了施工效率,同时降低了施工风险,加快了施工进度,降低工程投资,经济效益明显。

    电动自行车用燃料电池/锂离子电池混合动力能量管理系统

    公开(公告)号:CN103227487B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310103998.3

    申请日:2013-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种电动自行车用燃料电池/锂离子电池混合动力能量管理系统,包括一用于管理所述燃料电池系统单元向锂离子电池单元充电及混合动力系统对外供电,并分别与所述燃料电池系统单元、锂离子电池单元进行电连接的能量管理单元。本发明根据实时可靠地钳位燃料电池单元的输出功率,优化燃料电池系统单元的输出性能;结合锂离子电池工作温度实时估算所述锂离子电池单元的欠压浮充充电电压,在确保降低锂离子电池容量损失的基础上避免锂离子电池单元的过充,能够提高所述锂离子电池单元的浮充安全性,进一步提高燃料电池/锂离子电池混合动力电动自行车系统的整车安全性和经济性。

    空冷燃料电池系统及其耦合热控制方法

    公开(公告)号:CN103401004A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310290337.6

    申请日:2013-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种空冷燃料电池系统及其耦合热控制方法,该方法包括:获取燃料电池当前所处环境温度;获取燃料电池当前工作温度;根据所述环境温度对燃料电池风扇的转向进行控制;根据所述燃料电池工作温度对燃料电池风扇的转速进行控制。本发明利用合金储氢器放氢吸热,燃料电池反应放热的热量耦合特性,通过获取的燃料电池工作温度和环境温度,控制冷却风扇的转向和转速,从而实现有效的储氢器和燃料电池耦合的热控制,能够提高低环境温度时储氢器的放氢效率,和改善高环境温度时燃料电池的工作条件,进而提高空冷燃料电池系统的环境适应能力。

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