水电站大型金属蜗壳延伸段与封头洞内安装施工技术

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以某水电站为例,简要介绍了水电站地下厂房的蜗壳延伸段与封头布置于厂房与引水瞇洞交汇处且延伸入洞内工况下,厂房桥机无法一次吊装就位,采用二次牵引拖运就位及辅以设计运输工装进行安装的施工技术工艺。
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针对造纸厂污水站恶臭气体含硫化物和有机物的特点,本工程采用“碱吸收+次氯酸钠氧化+生物滴滤”组合工艺对其进行处理。该工艺处理后的废气中,非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢的排放浓度分别为6.6,13,1.26和2.52 mg/m 3,对应排放速率分别为0.031,0.062,0.006,0.012 kg/h,臭气值470,均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的排放要求。该工程固定投资65万元,运行费用434.7元
为了更好地实现室内热环境及空气品质的调控,通过实测方法对过渡季不同通风工况进行研究,针对其变化特性提出基于物联网的室内环境预测控制平台架构。测试结果表明内扰和通风措施对热环境和空气品质的影响很大、且波动较快,而基于预测反馈控制的平台架构能够自适应地调整设备动作,从而支持智能化控制的实现。
对回流式低速风洞试验段横截面进行流场测量和测试数据分析。由于回流式低速风洞试验段流场受边壁效应的影响且风洞两壁面不光滑,所以造成紧靠管壁处的流体速度趋于零。由于空气流体黏性的作用,使得从管壁到管的中心,速度有一定的梯度变化,且靠近管的中心时速度最大。经风洞划分区域并标记区域中心,测量结果表明,风洞中央风速明显略高于目标风速,且越往两侧风速越低。
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本文分析了定子线圈产生电晕的成因,结合其他电站的施工经验,对定子下线的措施进行优化,提高绑扎工艺,改善下线的施工环境,使得定子电晕放电的光子数量大幅降低,为高海拔空气稀薄条件下定子试验一次性通过创造了条件。
我国面积辽阔,水资源丰富,但水资源的开发利用率并不高,我国可开发的水电资源十分丰富,但人均资源量并不高,而且受我国河流分布不均匀的影响,水电资源主要分布在我国的西部地区,占全国水资源的78%。不仅如此,因为我国季风气候显著,受季风影响,我国年降水量差异较大,雨季旱季分明,各江河年径流量差距较大,受这些因素的影响,提高水资源利用率,提高供电质量是目前需要解决的问题。在水电站各种技术中,把水轮机技术完善提高,是建立一个水电站必须的一个过程。我们只有不断学习和完善我们所掌握的技术,提高自己的技术水平,才能为我国
转子磁轭热打键是水轮发电机组安装过程中一项十分重要的工作,直接影响机组安装质量和运行振摆,甚至影响机组运行的可靠性和安全性.文章以长龙山500 r/min、350 MW级抽水蓄能电站高转速悬式机组磁轭热打键为例,在采用可靠的加热方式基础上,利用自制的集水防护装置,重点阐述了磁轭热打键加热及冷却阶段的控制重点和方法,该工艺方法保证了磁轭的安装质量,最后总结了施工过程中的注意事项,为类似机组的安装提供了有益的借鉴和参考.
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抽水蓄能电站一般沿调压井井璧铺设承压排水管道。对于深竖井混凝土浇筑一般采用滑模施工。若根据滑模施工平台安装管路,由于需要多次打压,易造成底部承压儈路多次处于超工作压力,不仅影响管路运行年限,且极大增加了施工成本及施工工期。本文以河北丰宁抽水蓄能电站为例,根据调压井承压埋管安装过程中的关键工序、控制重点以及施工特点进行分析,总结出一种大口径深竖井承压埋管安装方法,以确保竖井承压埋管施工安全、质量、进度、成本可控,供同行借鉴参考。