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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
基于雅砻江流域降水季节性变化,分析洪水季节性变化规律,并考虑上游在建两河口水电站,分天然情况和受上游水库调蓄两种情况下进行分期设计洪水的计算,天然情况分期设计洪水采用雅江水文站资料进行计算,受上游水库调蓄影响的分期设计洪水通过分析两河口运行规则和调度方案后进行计算。结果表明两河口对汛期成果影响较小,对枯期设计洪水成果有较大影响,牙根一级水电站施工期间应与上游两河口水电站建立密切的联系,及时掌握两河口电站下泄流量情况,以保证施工安全。  相似文献   

2.
1 概述 近年来,我国西南水电建设方兴未艾,继三峡电站和龙滩电站后,正在开工建设和即将开始建设的有几十座大型水电工程,如金沙江流域的溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩和金安桥水电工程等,澜沧江流域的小湾电站,雅砻江流域的锦屏、两河口、官地电站等,开发水能资源对实施西部开发战略、实现"西电东送",优化和改善华中、华东地区能源结构,减少环境污染,发展西南经济,缩小东西部差距,实现我国经济建设的可持续发展具有十分重要的意义.  相似文献   

3.
<正>1工程对中热水泥内控指标要求金安桥水电站具有工程规模大、技术复杂等特点,对大坝混凝土的温度控制与防裂要求十分严格。为此,金安桥水电站有限公司聘请国内著名水泥材料专家到现场对中热水泥进行技术指导,并委托中国建筑材料科学研究总院驻厂监理,对使用的永保特种水  相似文献   

4.
欧阳啸 《水泥》2017,(7):24
近年来随着国家对水电项目投资的增加,陕西区域也加大了对汉江、旬河的水利资源开发,目前汉江旬阳水电站项目和旬河抽水蓄能电站已经开工建设。大坝建设是水电项目最为重要的一项工程,若使用普通水泥浇筑大坝等大体积混凝土一般平均收缩在0.02%~0.035%,180d收缩平均在0.04%~0.06%。为了消除应力、收缩等造成的裂缝,大坝的建设不管是常态混凝土还是碾压混凝土都需要用到有微膨胀功能的中热水泥。目前90%以上的施工都是在普通的中热水泥中掺加膨胀剂来抵消水泥的收缩,使用此方法存在很多的不确定因素,将会严重影响构筑物的安全,并且施工成本大幅上升。鉴于此,我们计划生产自身带有膨胀功能的水泥。  相似文献   

5.
在总结我国钢渣水泥的开发和生产的基础上,研制出钢渣中热水泥。水化热符合国标中热水泥标准,混凝土强度高于胶砂强度8-20%,抗冲磨性能优于峨眉425R水泥,熟料配比以30-40%为宜,具有显著的社会效益和经济效益,已用于水电站拦水坝及护坦过水面,效果良好。  相似文献   

6.
陈姝 《化学工程与装备》2010,(5):113-114,101
根据小水电站、潮汐电站、抽水蓄能电站和梯形电站四种新型水电站运行特点,有针对性的探讨了各自的优化技术,并提出新型水电站优化运行中应注意结合和改进其他类型电站的优化运行的通用算法和求解策略。  相似文献   

7.
小回转窑用劣质煤烧中热硅酸盐熟料的实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
李会元 《水泥》1992,(8):14-16
目前,水电工业发展迅速,对中热硅酸盐水泥(以下简称中热水泥)需求量越来越大。为了适应需要,我厂于1990年10月20~22日用劣质煤作燃料在φ3.0×48米带立筒预热器回转窑上进行了为期3天的中热水泥熟料的试烧及中热水泥的试制工作。从结果(见表1、2)来看,中热水泥熟料及水泥各项指标符合GB200-89《中热水泥》的要求。现将这次试烧情况和体会总结如下: 一、原燃料与配料 1.原料与燃料原料化学成分见表3、煤的工业分析数据见表4。  相似文献   

8.
<正>我公司以Φ2.4m水泥磨生产的中热水泥于2009年成功应用于有着世界第一高拱坝之称的锦屏电站,随着客户对我公司中热水泥质量的认可,需求量逐渐增加,Φ2.4m水泥磨产量不能满足客户需求,同时由于电耗成本高,所以选择开发MB42145水泥磨进行中热水泥粉磨。1中热水泥粉磨工艺及设备MB42145水泥粉磨系统是以O-Sepa选粉机和Φ4.2m×14.5m球磨机为主的水泥圈流粉磨系统,磨机  相似文献   

9.
西藏某水电站工程位于高海拔(3200m~3300m)地区,建设过程中受地域环境和外部不利因素影响,中热水泥一度中断,为保证某水电工程混凝土生产的连续性和建设正常推进,经研究复核、论证,混凝土采用普硅水泥(P·O42.5)代替中热水泥(P·MH42.5)生产27.9万m~3混凝土,应用于大坝主体工程大体积混凝土浇筑,本文对普硅水泥(P·O42.5)代替中热水泥(P·MH42.5)成功应用经验与实践进行了探索与浅析。  相似文献   

10.
纯低温余热发电采用双压技术的应用分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
张福滨 《水泥》2007,(1):19-21
0引言 2002年我院承担了上海万安水泥公司1300t/d带四级预热器窑水泥生产线纯低温双压余热电站的设计工作。该纯低温双压余热电站装机2500kW,设计发电功率1900kW,采用我院的技术和国产设备。该电站2003年5月建成投产,实际发电能力为1900-2100kW,吨熟料发电量35-39kWh/t,接近同类电站的国际先进水平(宁国水泥厂带四级预热器窑余热电站和柳州水泥厂带四级预热器窑余热电站的吨熟料余热发电量为36kWh/t)。经过3年多的生产运行,除补汽外,主要设备和系统运转正常,各项技术经济指标达到或超过了设计指标。  相似文献   

11.
海南炼化含盐污水(盐含量较高的含油污水)是一座新建的污水处理设施,采用一体化氧化沟工艺,投运伊始,氧化沟沉淀区污泥上浮较重、出水带泥量多、泥水分离效果欠佳,经分析、并经改造,同时调整氧化沟运行工艺参数,解决了出水带泥、COD出水不达标问题。  相似文献   

12.
《河南化工》2008,25(9):53-54
一项新技术的诞生,改变了96%以上的氢气由天然气及石油等碳氢化合物重整获得的燃料制氢传统路径。中国工业气体工业协会昨天对外宣布,由宜昌兰天气体有限公司建设的长阳小水电氢能示范基地项目,经过一个多月的运行,取得了满意的社会和经济效益。该项目把小水电站间歇性难贮存的电能转变为可持续供给、可贮存的氢能,氢气成本仅为1.8元/m^3,大大低于其他制氢方法,非常具有发展前景。  相似文献   

13.
韦武群 《化工文摘》2011,(7):47-48,51
为了提高六甲水电站的自动化运行水平,对电站的控制系统进行了技术改造。介绍了六甲水电站自动化系统改造应用经验和体会、系统技术特点、运行情况和效益。  相似文献   

14.
硫铁矿制酸企业在遇到电网供电事故时,为保证生产的连续性要求余热发电系统能孤网运行。针对制酸用电设备实际情况,开发了一套适合硫酸余热电站机组孤网运行的控制技术。实践证明该技术措施具有可行性,硫酸余热电站机组具有一定孤网运行能力,可成为硫酸生产企业应对电网事故的有效手段。  相似文献   

15.
阳煤和顺化工有限公司变换装置采用带饱和热水塔的全低变工艺,在实际运行过程中存在着诸多弊病,为此决定将现有装置改造为无饱和热水塔的全低变工艺。改造完成后,系统运行稳定,调节方便,醇氨比调节容易,操作弹性大。  相似文献   

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1 汽轮机调节保安系统简况 随着纯低温余热发电技术及装备在水泥行业的推广、应用,作为电站系统的关键设备之一的汽轮机越来越多地进入到了水泥生产企业。汽轮机的安全可靠运行是电站正常稳定运行的基本条件,而其控制是由汽轮机调节保安系统实现的。  相似文献   

17.
<正>从中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司获悉,中国首座煤气化联合循环电站——华能天津IGCC(整体煤气化联合循环发电系统)示范电站工程正式投产,标志着我国洁净煤发电技术取得了重大突破。该电站采用华能具有自主知识产权的两段式干煤粉气化炉等多项新技术、新工艺。2012年11月6日,整套装置顺利通过72+  相似文献   

18.
唐声飞  刘明亮 《水泥》1998,(12):10-12
1引言随着国家对电力工业的加大投入,众多拦河大坝和核电站的相继动工兴建,加大了对中热硅酸盐水泥(以下简称中热水泥)的需求。为适应市场的需要,我公司组织了中热水泥的试制和批量生产,已成功地投入了岭澳核电工程和湘江大源渡水电站工程等国家重点工程的使用。公...  相似文献   

19.
袁涤非  吴涵  范元亮  顾锦书 《粘接》2022,(6):163-167+181
导热辐射数值离散角度区域划分混乱,导致储能电站预制舱中通风冷却能耗比过高。计算基于热电耦合模型的储能电站预制舱舱内热环境数值,建立储能电站预制舱舱内热平衡方程组,并分割网格的积分区域,计算预制舱舱内综合导热系数;重新划分导热辐射数值离散角度区域,构建热电耦合预制舱热负荷算法,完成预制舱舱内热环境数值计算。实验结果表明:共轭梯度计算方法的储能电站预制舱中通风冷却能耗比最小为250 kW/h,广义最小残量的储能电站预制舱中通风冷却能耗比下降到最小为298 kW/h;基于热电耦合模型的储能电站预制舱舱内热环境数值计算,储能电站预制舱中通风冷却能耗比最小为150 kW/h。  相似文献   

20.
以城市污水处理厂剩余污泥和成都某食堂餐厨垃圾为底物,以实验室厌氧产甲烷污泥为种泥,研究中温条件下剩余污泥和餐厨垃圾质量混合比例为纯污泥、1∶4、1∶1、4∶1,接种产甲烷种泥与否对联合发酵的影响,初步探究联合发酵运行条件。结果表明,中温条件下,接种厌氧产甲烷种泥,剩余污泥和餐厨垃圾质量混合比例为4∶1时更有利于联合发酵的启动。  相似文献   

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