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公开(公告)号:CN113529791A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110882013.6
申请日:2021-08-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 三峡机电工程技术有限公司
IPC: E02D29/045 , E04H5/02
Abstract: 本发明涉及一种地下式转轮现场加工厂布置结构,该地下式转轮现场加工厂布置结构,克服了大型水电站一般处于深沟峡谷地区,会存在高边坡滑坡、落石、汛期洪水水位影响、厂房基础不稳定、机加工机床安装基坑深度不够等问题带来地面式转轮现场加工厂选址困难,通过开挖洞室做地下式转轮现场加工厂,通过规划布置地下式转轮现场加工厂的位置,地下式转轮现场加工厂厂房尺寸、工位、附属设施及电力设备等布置设计,形成地下式转轮现场加工厂,既解决了地面厂房选址困难问题又充分有效利用了地下洞室,并将临时的转轮现场加工厂与永久机修场进行结合,节约了工程投资,达到有效保障整体水电站工程的施工进度及质量控制的目的。
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公开(公告)号:CN216041315U
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202121782719.7
申请日:2021-08-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 三峡机电工程技术有限公司
IPC: E02D29/045 , E04H5/02
Abstract: 本实用新型涉及一种地下式转轮现场加工厂布置结构,该地下式转轮现场加工厂布置结构,克服了大型水电站一般处于深沟峡谷地区,会存在高边坡滑坡、落石、汛期洪水水位影响、厂房基础不稳定、机加工机床安装基坑深度不够等问题带来地面式转轮现场加工厂选址困难,通过开挖洞室做地下式转轮现场加工厂,通过规划布置地下式转轮现场加工厂的位置,地下式转轮现场加工厂厂房尺寸、工位、附属设施及电力设备等布置设计,形成地下式转轮现场加工厂,既解决了地面厂房选址困难问题又充分有效利用了地下洞室,并将临时的转轮现场加工厂与永久机修场进行结合,节约了工程投资,达到有效保障整体水电站工程的施工进度及质量控制的目的。
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公开(公告)号:CN114065484B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111231740.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/12 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种带调压室和明满流尾水系统水电站调节保证仿真平台。它包括输水发电系统有压段模块、明满交替流段模块、混流式水轮发电机组模块、调速器模块、尾水调压室模块、气体空腔模块和电网模块;输水发电系统有压段模块用于描述有压输水发电系统隧洞或管道的有压瞬变流流体运动;明满交替流段模块用于描述明满流流体运动;混流式水轮发电机组模块用于确定混流式水轮机的参数;尾水调压室模块用于获得尾水调压室涌浪情况;气体空腔模块用于描述隧洞内滞留空气以及隧洞顶部空气渗入和排出对明满流段的影响。本发明具有准确性高的优点。
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公开(公告)号:CN110566807B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910944324.3
申请日:2019-09-30
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电站施工支洞储氢系统及方法,所述系统包括水电站的施工支洞,施工支洞设置于山体地表线以下,包括氢气传输系统、置换吹扫系统和防火防爆系统:氢气传输系统用于存储制氢系统输送的氢气并将存储的氢气通过管路系统传输至氢气燃料电池;隔离检修系统用于为氢气传输系统进行氮气置换和/或充水置换;防火防爆系统设置于施工支洞内壁四周,用于为施工支洞储氢系统提供防火防爆设施。本发明利用水电站施工支洞储氢,隔离性好,既节省了成本又有效利用了空间;可直接应用于地下水电站,对氢气能源在水电站中的开发利用和推广具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113158352B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011334005.X
申请日:2020-11-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明采用的技术方案是:一种基于关键部件的水轮发电机组剩余使用寿命的评估方法,其特征在于包括以下步骤:A.根据水轮发电机组状态找出影响超期服役水轮发电机组寿命的关键部件;B.针对每个关键部件进行刚强度分析与疲劳强度计算;C.根据各关键部件刚强度分析及疲劳强度计算结果,计算得出各个关键部件的使用寿命计算值D.根据各关键部件的使用寿命计算值及各关键部件对水轮发电机组使用寿命影响的权重系数,进行加权求和计算得到超期服役水轮发电机组的使用寿命计算值;E.将计算得到超期服役水轮发电机组的使用寿命计算值减去从投产年份算起的投产年限,计算得到超期服役水轮发电机组的剩余使用寿命计算值。
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公开(公告)号:CN113158352A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202011334005.X
申请日:2020-11-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明采用的技术方案是:一种基于关键部件的水轮发电机组剩余使用寿命的评估方法,其特征在于包括以下步骤:A.根据水轮发电机组状态找出影响超期服役水轮发电机组寿命的关键部件;B.针对每个关键部件进行刚强度分析与疲劳强度计算;C.根据各关键部件刚强度分析及疲劳强度计算结果,计算得出各个关键部件的使用寿命计算值D.根据各关键部件的使用寿命计算值及各关键部件对水轮发电机组使用寿命影响的权重系数,进行加权求和计算得到超期服役水轮发电机组的使用寿命计算值;E.将计算得到超期服役水轮发电机组的使用寿命计算值减去从投产年份算起的投产年限,计算得到超期服役水轮发电机组的剩余使用寿命计算值。
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公开(公告)号:CN111541241A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010324316.1
申请日:2020-04-22
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02J3/00 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/2475
Abstract: 本发明公开了一种基于氢气储能的船闸、升船机专用移动式岸电供电电源及方法,所述系统包括壳体,壳体内腔中设置有依次连接的氢气储气罐组、定量补氢装置、燃料电池电堆、逆变器,所述逆变器的输出端通过电源外接口与电缆连接,所述电缆与船舶的动力系统电连接。本发明可以有效降低大型货船或客船在进闸(或升船机)和出闸(或升船机)过程中使用自带辅助发电机所引起的噪音污染和环境污染问题,同时可以有效节约能源。
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公开(公告)号:CN108386724B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810356068.1
申请日:2018-04-19
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 防止水电站压力钢管共振的装置,包括压力变送器、电动球阀、控制系统、报警装置,所述压力变送器安装于上游压力钢管下方并通过电缆连接控制系统,所述控制系统通过电缆连接电动球阀、报警装置,所述电动球阀连接在球阀下方的排水管上。现有技术中防止压力钢管共振一般是根据盘根磨损情况来更换盘根,但这样会影响机组的正常启停,从而降低经济效益,而本装置通过控制系统根据压力监测值对自激振荡产生的较高水压进行释放,从而破坏共振的产生条件达到解决压力钢管共振的目的。装置的运行不会影响机组的正常启停,从而减少了机组停机检修的次数,避免由检修造成的电量损失以及由于共振产生的破坏。
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公开(公告)号:CN110528016B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201910947294.1
申请日:2019-09-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种利用水电站冷却供水系统余压发电制氢装置,包括设置于水轮发电机组的压力钢管上的取水口,取水口通过管路与小型水轮发电机组的进水管路连接,小型水轮发电机组的出水管路通过管路与大型水冷机发电机组的冷却系统的进水口连接,冷却系统的出水口与水轮发电机组的尾水管连接,小型水轮发电机组的电力输出端与电解水制氢装置连接,为电解水制氢装置提供动力源。本发明通过小型水轮发电机组转换成电能,提高了70m~230m水头段大容量水轮发电机组水资源利用率及发电潜能,降低了水电站的运行成本。
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公开(公告)号:CN110048663A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910188143.2
申请日:2019-03-13
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 安徽中能众诚新能源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及光伏发电技术领域,尤其为一种前后平移耦合式安装的水面光伏支架及其安装方法,包括主漂浮浮体、光伏组件前支架及光伏组件后支架,光伏组件前支架与光伏组件后支架为前后平移耦合式安装在主漂浮浮体上。本发明,提出了水面光伏组件平推式安装的支架安装形式(及安装方法),一方面不需要采用螺栓,节约了开模加工成本,另一方面,采用本发明所述的前后平移耦合式安装方式,安装简便快捷,可大大提高水面光伏组件的安装效率,而且便于后期水面光伏电站检修时支架的拆装。
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