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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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公开(公告)号:CN106759637A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710102431.2
申请日:2017-02-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC classification number: Y02E10/22 , E03B1/02 , E02B9/00 , E03B7/07 , E03B7/075 , E03B7/078 , E03B11/10 , E03B11/12
Abstract: 本发明公开了一种水电站开闭式结合的技术供水系统,属水电站技术供水系统领域。本发明包括开式供水装置、闭式供水装置、第一操作阀组、第二操作阀组;开式供水装置一端与水源相接,另一端其中一路依次与第一操作阀组、冷却对象、第二操作阀组和水电站尾水或水电站下游相接,另一路依次与闭式供水装置和水电站尾水或水电站下游串联相接;闭式供水装置和冷却对象相接并组成循环回路。本发明适用于供水水源水质随季节变化比较明显的水电站,并可显著提高水电站技术供水的可靠性和降低其运行成本。而且本发明设置有两条可相互切换工作支路和备用支路,方便对整个系统的检修,进一步增加了本发明的可靠性。
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公开(公告)号:CN110048664B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910188142.8
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,尤其为一种插拔卯榫式结构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,光伏组件前支架及光伏组件后支架插拔卯榫式安装在主漂浮浮体上。本发明,提出了一种插拔卯榫式结构式安装的支架安装形式(及安装方法),一方面只采用极少的螺栓,节约了开模加工成本,安装拆卸较为方便,另一方面,采用本发明所述的插拔卯榫式安装方式,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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公开(公告)号:CN110566805B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201910942297.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: F17C5/00 , F17C5/06 , F17C7/00 , F17C13/02 , F17C13/04 , F17C13/12 , C25B1/04 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , C25B9/60 , C25B15/02
Abstract: 本发明涉及水电制氢技术领域,具体涉及一种水电站加压储氢、减压输氢发电装置。包括电解槽、氢气收集装置、氢气加压装置、第一电磁阀、高压氢气储气罐、减压保护装置、燃料电池电堆和高压储气控制系统,高压储气控制系统的压力信号输入端与高压氢气储气罐连接,控制信号输出端与电解槽和第一电磁阀电连接,电解槽的进水口通过水泵与水电站内存储水连通,氢气收集装置的出口经氢气加压装置和第一电磁阀与高压氢气储气罐入口连接,高压氢气储气罐出口经减压保护装置与燃料电池电堆连接。本装置为水电站水电解制氢、加压储氢和减压输氢发电系统提供了安全有效的氢气传输方式,对氢气能源在水电站中推广应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113864098B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202110988211.0
申请日:2021-08-26
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种立轴双级混流机组转轮中拆和下拆检修方法,该检修方法,在厂房中层设有水平设置的中层转运通道,在厂房底层设有水平设置的底层转运通道,在厂房发电机和水轮机层的相同平面位置设有竖直设置的吊物孔;通过中层转运通道内的转运吊车将上转轮一起吊出,再通过中层转运通道内的转运小车运至吊物孔的吊物区域,最后主厂房桥机将上转轮吊起运至安装场;通过底层转运通道内的转运吊车将下转轮一起吊出,再通过底层转运通道内的转运小车运至吊物孔的吊物区域,最后主厂房桥机将转轮吊起运至安装场。相对于上拆检修方式,本发明采用转轮中拆和下拆检修方式,无需拆除发电机转子及其附属设备,节省检修工作量,节约检修
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公开(公告)号:CN114370033A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111280256.9
申请日:2021-10-29
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移动水塔调蓄加压过流的干渠不停水检修装置,涉及能源、电力、市政、环境、生物工程技术领域。它包括输水干渠,输水干渠需检修渠段的上游侧设置有上游挡水设施,下游侧设置有下游挡水设施;上游挡水设施的上游侧设置有抽水管路,抽水管路与一级移动水塔连接,抽水管路上设置有抽水水泵,一级移动水塔与二级移动水塔连接,二级移动水塔与下游挡水设施的下游侧连接。本发明解决了大断面渠道在正常或减水运行工况下无法完全沥空某段干渠的难题,可实现干渠不停水局部渠段检修和维护,具有显著的社会效益和经济效益。本发明还涉及这种利用移动水塔调蓄加压过流的干渠不停水检修装置的使用方法。
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公开(公告)号:CN114108563A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111268839.X
申请日:2021-10-29
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种通过水泵组和管路过流的干渠不停水检修装置,涉及能源、电力、市政、环境、生物工程技术领域。它包括输水干渠,输水干渠需检修渠段的上游设置有上游挡水设施,下游设置有下游挡水设施,上游挡水设施的上游侧设置有延伸分布式潜水泵组,下游侧设置有延伸分布式出水管道,延伸分布式潜水泵组与延伸分布式出水管道连接。本发明通过在需检修渠段上下游两侧设置挡水设施,将渠道中的水通过延伸分布式潜水泵组进入延伸分布式出水管道,并输送到挡水设施下游侧,实现单线干渠的旁路输水,使该段渠道在两侧挡水设施之间的范围内具备不停水检修的条件。本发明还涉及这种通过水泵组和管路过流的干渠不停水检修装置的使用方法。
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公开(公告)号:CN113961997A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111214558.6
申请日:2021-10-19
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种大型水轮发电机组大件现场加工工位的设计方法。所述的方法至少包括:重大部件加工工位工艺要求及受力分析、工位基础锚杆直径及埋深计算、调平锚杆工位粗调、成对楔子板工位精调、工位基础混凝土振捣浇筑、复测工位水平度。本发明方法具有能够满足不同制造厂的使用需求,同时兼顾不同制造厂的工艺方案、差异的配套需求等诸多方面因素,可成功解决深山峡谷地区大型水轮发电机组的重大部件不能整体运输及现场制造加工的技术难题,可以广泛应用于水利水电工程技术领域的优点。
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公开(公告)号:CN113864098A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110988211.0
申请日:2021-08-26
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种立轴双级混流机组转轮中拆和下拆检修方法,该检修方法,在厂房中层设有水平设置的中层转运通道,在厂房底层设有水平设置的底层转运通道,在厂房发电机和水轮机层的相同平面位置设有竖直设置的吊物孔;通过中层转运通道内的转运吊车将上转轮一起吊出,再通过中层转运通道内的转运小车运至吊物孔的吊物区域,最后主厂房桥机将上转轮吊起运至安装场;通过底层转运通道内的转运吊车将下转轮一起吊出,再通过底层转运通道内的转运小车运至吊物孔的吊物区域,最后主厂房桥机将转轮吊起运至安装场。相对于上拆检修方式,本发明采用转轮中拆和下拆检修方式,无需拆除发电机转子及其附属设备,节省检修工作量,节约检修时间。
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公开(公告)号:CN112576816A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011594233.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 一种水电站油气水管路及电缆桥架综合支吊架系统,包括油气水管路电缆桥架综合吊架、油气水管路系统失稳备用综合支架、油气水管路系统轴向力支撑支架、油气水管路系统抗重坐地支撑支架;油气水管路电缆桥架综合吊架、油气水管路系统失稳备用综合支架设置在机组段,油气水管路系统轴向力支撑支架布置在端部机组段的混凝土墙面上,油气水管路系统抗重坐地支撑支架布置在安装场混凝土楼板上。本发明有效的解决了在狭小的空间中高利用率的综合排布油气水干管和电缆桥架的问题,避免了支吊架数量及类型过于庞杂,同时考虑了各辅机系统不同运行工况下所产生的动态荷载,增加了支吊架系统的稳定性。
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