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公开(公告)号:CN118934116A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411006799.5
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地热能与压缩空气耦合储能系统及其使用方法,属于压缩空气储能和地下取热蓄能技术领域,包括压缩系统、换热储热系统、储气系统、膨胀系统、地热蓄热系统和地热取热系统,通过将直接利用岩层中低温区域的地热能对压储系统中遗弃低温水或者外接高压低温水进行加热并对地热进行蓄积,弥补储释能过程热量散失,对释能过程中膨胀透平机中的空气进行再次加热,建立压缩空气储能与地热耦合系统,通过设置地热蓄热环节,并结合压储系统过程热量易耗散的问题,解决了转换效率不高的难题,采用地热进行补热,加热蓄热介质,其储能效率可提高12%—15%,且能量密度提高20%—25%。
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公开(公告)号:CN118793313A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410801060.7
申请日:2024-06-20
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
IPC: E04H7/18 , E02D27/01 , E02D27/38 , E02D17/20 , E02D3/00 , E04B2/00 , E04C3/34 , E04C3/20 , E04B1/98 , E04H9/02 , E04B1/76 , H02S20/23 , F17C1/00 , F17C13/00
Abstract: 本发明公开了一种内外压自平衡兆帕级刚性高压储库系统及建造方法,属于压缩二氧化碳储能技术领域,包括地基结构、储气仓结构系统、顶部光伏系统和地表储能系统,通过地基结构、储气仓结构系统、顶部光伏系统和地表储能系统的协同作用下,形成“新能源+储能”一体化系统,其中,地表储能系统通过张拉自平衡减震装置与板梁柱灵活布置使其对自身能刚性自适应平衡,同时结构的底板和侧壁由地基或侧限提供反力,相对安全,其设计简单、结构稳定容易保证,顶板为临空面,为最不利位置,本发明解决了该位置抗压性能。此外其建造场景不受地形地貌影响,可灵活布置在地面上,半埋或浅埋于地下,可满足多种气候条件的要求。
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公开(公告)号:CN117893094A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410105215.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种采空区变形勘察的多指标联合分析方法,包括因子确定、单一因子分析评价、因子联合校验及分析和变形确定;其中,所述因子确定包括:地表变形、岩心获得率、岩体完整性指数、岩体视电阻率大小和监测变形值。通过对研究区进行地表调查、钻探、监测、物探手段得到相应的代表性指标,包括地面指标、孔内指标、二维剖面指标、变形指标等,并进行联合比较校验及叠加分析,得到研究区内有效的准确的变形区影响范围,在确定影响区范围后,根据综合指标数据大小有效判断影响程度大小;在此基础上,通过监测得到的变性数据指标,得到不同时间不同深度具体变形大小,还可根据不同时段同一深度变形数值大小,推测变形大小随时间变形发展趋势。
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公开(公告)号:CN117189091A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311026703.7
申请日:2023-08-15
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种岩溶区抽水蓄能电站地下厂房涌水流量的勘察及计算方法。根据地下厂房位置确定平洞布置方案,进行平洞开挖;开挖完成后,在地下厂房位置对应的平洞段区域观测洞内地下水流量,测得该洞段因平洞开挖后出现的涌水流量Q2;在平洞内布置钻孔位置,布置完成后实施钻孔;实施完成后,分别测定各钻孔孔口高程处水压,及各钻孔对应的地下厂房洞顶与洞底中心高程处水压;于各钻孔间开展孔间CT物探测试,测试地下厂房开挖范围内,各钻孔间是否存在岩溶异常区;若存在,则对该岩溶异常区的涌水流量进行测量。本发明简单可行,可操作性强。
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公开(公告)号:CN119163476A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411264420.0
申请日:2024-09-10
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及压缩空气储能技术领域,公开了压缩空气储能电站隧洞型储气库洞室群设计方法及装置,方法包括:基于压缩空气储能电站装机设计参数,确定库容约束;库容约束用于指示储能电站的最小库容量;基于储气库洞室的工程地质参数和储气库洞室的预设洞径,确定埋深约束和衬砌约束;埋深约束用于指示储气库洞室的最小埋深;衬砌约束用于指示储气库洞室的最小衬砌厚度;基于埋深约束和衬砌约束,确定洞间距约束;基于库容约束和衬砌约束,确定总长度约束;基于总长度约束、埋深约束和洞间距约束,确定洞室数量和用地面积;基于预设洞径,确定对应的埋深、衬砌厚度、洞间距、总长度,以及洞室数量、用地面积和用地宽度,以生成洞室群布置方案。
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公开(公告)号:CN118171350A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410222463.6
申请日:2024-02-28
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了考虑最不利工况的地下储库承压结构及其量化设计方法,适用于地下工程技术领域,包括以下步骤:S1、查明多层结构的力学边界条件,确定地下储库条件及相应运行参数;S2、基于多层结构的力学边界条件,获取地下储库的最不利工况;S3、根据三向应力平衡方程,以步骤S1得到的参数作为输入,计算在所述最不利工况下地下储库承压结构相关参数。通过设置承压结构在最不利工况下的承压模式,并综合经典理论提出高内压地下储库各层结构的量化设计方法;以多条件多方面综合考虑承压结构,实现了减小地下储库受硬性条件的制约,进而能够有效提高地下储库的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN116280852A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310147799.6
申请日:2023-02-22
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在高压储气洞库内利用洞内气压智能控制的排水方法,利用密闭的储气洞库内部集水通道,将储气洞库内凝结水汇集到集水井,集水井内设置传感器,集水井通过排水连通管通向高处,引入外部排水池,排水连通管外部端头设置阀门,通过智能控制系统监测集水井内水位,设定适当的控制水位参数,由智能控制系统控制阀门,以储气洞库内的高压压缩气体作为动力,将凝结水通过排水连通管通自行排出,同时避免储气洞库内的压缩气体外泄。本发明利用储气洞库内部高压压缩空气作为动力,选择适宜排水工况与时机,将凝结水自行排出至系统外,无需外部动力,无需额外设备,结构与运行本质安全,检修维护方便,大大降低储气洞库内抽排水泵所需空间。
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公开(公告)号:CN114491734A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111643080.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水平岩层隧洞顶板稳定性快速判别方法,包括:1)收集岩体地质参数;2)分析围岩破坏力学平衡关系和建立地质模型;3)模型内力及岩体抗力计算;4)构建破坏预判模型。本发明是从岩体结构力学和施工地质参数的角度出发,通过勘察和施工地质获取围岩相关参数,构建相关地质力学模型,设计一种水平层状围岩顶板破坏快速预判方法,使工程人员能够通过简单测量表观地质条件快速识别顶板破坏风险,有效避免施工安全事故。
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公开(公告)号:CN109241209A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810419188.1
申请日:2018-05-04
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 依泰斯卡(武汉)咨询有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种快速估算中国境内任意位置地应力场分布状态的方法,包括收集公开发表的涉及或反映中国境内的地应力场分布特征的数据;根据中国境内的区域性构造将中国全境划分成若干次级板块;根据收集到的资料,将3个方面的信息输入计算机,作为定量评价的依据;假定三个主应力中两个近水平,一个近垂直,拟定地应力大小和方向的估计方法;根据该估算方法,根据输入的参数条件,计算机后台以相关的实测统计结果为基础,同时增加考虑地表运动速度的影响,进行最大主应力方位、三个主应力大小的计算查询。本发明根据既往中国境内大地构造特征、地表运动及其相关应力测试成果,直接给定查询位置的经纬度,即可估算出该位置的地应力场的状态。
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公开(公告)号:CN119288602A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411351584.7
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及储气硐室技术领域,公开了排水装置,用于储气硐室,包括:透水结构和第一集水结构;通过设置相配合的透水结构和第一集水结构,能够将储气硐室中围岩裂隙的水进行收集并排出至储气硐室外,相比于相关技术的排水方式,该排水装置中的透水结构能够直接沿储气硐室内的截面进行铺设,无需在围岩上设置排水孔和排水廊道等孔道结构,不仅能够达到简化储气硐室排水的施工工艺的技术效果,而且能够达到降低该排水装置施工成本的技术效果。该排水装置中的透水结构设置在了围岩与衬砌之间,因此,围岩裂隙中的水在给予衬砌压力之前,即可通过透水结构传导出去,可以达到提升对于储气硐室内衬砌的保护力度的技术效果。
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