长距离有压隧洞的分段分层减压系统及充排水控制方法

    公开(公告)号:CN119800932A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411828287.7

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种长距离有压隧洞的分段分层减压系统及充排水控制方法,有压隧洞包括有压隧洞前段和有压隧洞后段,有压隧洞前段的入口与上游水库相连,有压隧洞后段的出口与下游受水水库或河道相连,减压系统设置于有压隧洞前段和有压隧洞后段之间;调压井设置于有压隧洞前段的出口并与之连通,稳压室设置于调压井和有压隧洞后段之间并互相连通,稳压室与调压井的连接处中部设置有将流道分为上下两层的岩梗,控制闸门用于分别控制上层流道和下层流道的输水流量。本发明突破传统的有压隧洞末端控制方式,解决隧洞后段内水压力高的问题,避免了弧形闸门淹没出流与平面闸门高水头启闭问题,及缓解了关闭闸门时较高的水锤压力的问题。

    一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构

    公开(公告)号:CN115094744A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210869065.4

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构,渡槽结构包括多个沿水流方向衔接的渡槽,每个渡槽上沿水流方向均间隔设置有多个拉杆,还包括:上钢板,上钢板沿水流方向通铺于拉杆顶面,且其平行于水流方向的两侧边与渡槽顶面紧密贴合;下钢板,下钢板沿水流方向通铺于拉杆底面,并通过紧固组件与上钢板固定连接,下钢板平行于水流方向的两侧边与渡槽内侧壁紧密贴合;以及多个排气管,排气管沿水流方向间隔布置,排气管贯穿上钢板和下钢板并与之固定连接,用于连通渡槽内部和外部环境。本发明将渡槽结构变成“低有压流”结构,避免了对原渡槽混凝土结构进行破坏,显著提升大型渡槽的过流能力。

    一种适用于大断面敞开式TBM超前注浆的施工方法

    公开(公告)号:CN117211809A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311095715.5

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开一种适用于大断面敞开式TBM超前注浆的施工方法,包括:当需要开展超前钻孔作业时,利用大断面敞开式TBM的中空主梁结构作为超前钻孔平台,将移动式钻注一体机向前调整到超前钻孔平台内的指定位置,依据设计钻孔角度及深度,通过刀盘上的钻孔孔洞通道,开展钻孔注浆作业;同时利用TBM装配的既有超前钻机在拱顶位置进行超前钻孔;钻注作业完成后,TBM开展后续正常掘进作业,形成一套超前钻注与TBM掘进交替循环的施工方法。本发明通过敞开式TBM主梁结构的中空空间设置超前钻孔通道,构建掌子面与TBM间的超前钻孔注浆平台,可大幅提高大断面敞开式TBM施工过程中应对不良地质问题的能力,确保隧洞掘进速度与施工安全。

    一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构

    公开(公告)号:CN115094744B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202210869065.4

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构,渡槽结构包括多个沿水流方向衔接的渡槽,每个渡槽上沿水流方向均间隔设置有多个拉杆,还包括:上钢板,上钢板沿水流方向通铺于拉杆顶面,且其平行于水流方向的两侧边与渡槽顶面紧密贴合;下钢板,下钢板沿水流方向通铺于拉杆底面,并通过紧固组件与上钢板固定连接,下钢板平行于水流方向的两侧边与渡槽内侧壁紧密贴合;以及多个排气管,排气管沿水流方向间隔布置,排气管贯穿上钢板和下钢板并与之固定连接,用于连通渡槽内部和外部环境。本发明将渡槽结构变成“低有压流”结构,避免了对原渡槽混凝土结构进行破坏,显著提升大型渡槽的过流能力。

    人工硬岩地下储气库运行系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116767741A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310762706.0

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种人工硬岩地下储气库运行系统。它包括高压储气模块、安全监测模块、超压泄放模块、凝结水排放模块和温度控制模块;所述高压储气模块用于储存压缩空气并根据地上供电站充放电要求灵活调配使用储存的压缩空气;所述安全监测模块用于对每个储气单元在施工期和运行期的整体状态进行实时监测;所述超压泄放模块用于使每个储气单元内部压力始终保持在设计范围以内;所述凝结水排放模块用于将每个储气单元内部压缩空气产生的凝结水排放至对应储气单元外;所述温度控制模块用于带走每个储气单元加压过程中产生的热量。本发明不仅极大地扩大人工地下储气库的应用范围;而且推动压缩空气储能技术的可持续发展,提高能源利用效率。

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