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公开(公告)号:CN117028591A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311136652.3
申请日:2023-09-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明一种针对锥形阀门的掺气减蚀方法,其特征在于:包括以下步骤:1)在可移动套筒上选择合适的掺气位置;2)对可移动套筒的结构进行优化设计,实现稳定的掺气条件;3)提出掺气设施的总体布置方案;得到的自然掺气锥形阀门,包括:套筒延长环,分散式通气支孔,环形掺气道,主掺气管;套筒延长环截面为近似梯形,其贴水一面顺着原套筒贴水斜面面延长,其与套筒的衔接面与套筒紧密扣接在一起;本发明的有益效果在于:(1)掺气条件好,适应上下游压力变幅的能力强,实现全开度自主掺气;(2)掺气区位于主流外侧,能有效覆盖阀后边壁,达到保护阀后管壁免遭空蚀破坏的目的;(3)布置方式简单,安装难度小,可以对现有阀体进行改造性安装,工程造价低;(4)不需要采取强迫通气空压机、集气罐等设备,节省空间,降低能耗。
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公开(公告)号:CN116989153A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311141955.4
申请日:2023-09-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明一种保护锥形阀门阀芯的自然掺气方法和装置属于水利工程高端装备领域。一种保护锥形阀门阀芯的自然掺气方法,包括以下步骤:布置环形掺气坎;布置掺气孔;掺气坎尺寸根据管道直径设置;掺气孔连同各级掺气管。一种阀芯受自然掺气保护的锥形阀,包括以下部分:在锥形阀门的阀芯上设置掺气坎;上述的掺气坎长度为阀门标称直径的1/4~1/6;上述的掺气坎高度为掺气坎长度的1/10;该布置条件下掺气坎对阀门过流能力的影响小于10%;本发明的有益效果在于掺气水流进入阀体后能有效覆盖阀芯表面,包括阀座止水位置,阀门振动量显著下降。
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公开(公告)号:CN116989152A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311135771.7
申请日:2023-09-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
Abstract: 一种对锥形阀门进行复合掺气的方法和装置,属于水利工程高端设备制造行业。包括:选择合适的掺气位置;对可移动套筒的结构进行优化设计,实现稳定的掺气条件;布置掺气支孔和掺气主孔;布置环形掺气坎;布置掺气孔。一种复合自然掺气锥形阀门,包括:套筒延长环,分散式通气支孔,环形掺气道,主掺气管,本发明的优点是:(1)掺气条件好,适应上下游压力变幅的能力强,容易实现全开度自主掺气;(2)掺气区覆盖了主流外侧,能有效覆盖阀后边壁,同时掺气区也覆盖了阀芯一侧,同时达到保护阀后管壁和阀芯免遭空蚀破坏的目的;(3)布置方式简单,安装难度小,工程造价低,可以在已经安装好的阀体内部进行后期加装。(4)经济环保,节省空间,降低能耗,便于推广。
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公开(公告)号:CN117150655A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311135767.0
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F30/18 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 水力式升船机调流阀掺气减蚀位置的确定方法,属于水利工程高端设备领域。包括以下步骤:步骤1,通过数值模拟获得调流阀内部流场特征,获得阀门全开时负压区的位置;步骤2,改变阀体体型参数,模拟阀门内部的流场,发现负压区域;步骤3,选择能够满足负压条件的阀体体型参数,进行开度影响分析;步骤4,根据以上掺气区域构建阀门掺气结构方案。本发明的有益效果在于:(1)提供了一种将现有阀门应用在水力式升船机时基于空蚀保护的结构优化方法;(2)能够获得调流阀流道内部稳定的负压区,能在阀门整个开启过程实现自然掺气。
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公开(公告)号:CN221628876U
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202322399182.1
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本实用新型一种复合掺气的锥形阀门,属于水利工程高端装备制造领域。包括:套筒延长环,分散式通气支孔,环形掺气道,主掺气管,并且在锥形阀门的阀芯上设置掺气坎;本实用新型的优点在于:(1)掺气条件好,适应上下游压力变幅的能力强,容易实现全开度自主掺气;(2)掺气区位于主流外侧,能有效覆盖阀后边壁,达到保护阀后管壁免遭空蚀破坏的目的;(3)布置方式简单,安装难度小,工程造价低;(4)不需要采取强迫通气空压机、集气罐等设备,节省空间,降低能耗。
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公开(公告)号:CN221547789U
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202322399183.6
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本实用新型是一种阀芯受自然掺气保护的锥形阀门,属于水利工程高端装备领域。在固定锥形阀门的阀芯上设置掺气坎;掺气坎长度为阀门标称直径的1/5;掺气坎高度为掺气坎长度的1/10;掺气坎在纵剖面上是楔形。本实用新型的优点是:(1)掺气坎能实现自主掺气,设施简单、易于维护;(2)抑制阀芯及阀座止水处的空蚀破坏,保护阀芯及止水装置;(3)避免在使用过程中因为空蚀破坏造成阀芯结构损坏或阀门漏水。
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公开(公告)号:CN221547790U
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202322399194.4
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本实用新型一种在有压管道中使用的套筒自然掺气锥形阀门,属于水利工程高端装备领域。包括:套筒延长环,分散式通气支孔,环形掺气道,主掺气管;所述的套筒延长环截面为近似梯形,其贴水一面顺着原套筒贴水斜面面延长,其与套筒的衔接面与套筒紧密扣接在一起;在原套筒临水面设置分散式通气支孔,所述的分散式通气支孔不少于32个,通气支孔的直径范围为1mm到管道直径的1/10。本实用新型的有益效果在于:阀前自然掺气,高效低能耗;采用环形通气措施,整个阀体的环形范围都会被保护。
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公开(公告)号:CN115199935B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210795062.0
申请日:2022-07-07
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于裙边式密封膜的重力压缩空气储气系统,包括竖井、重力组件和裙边式密封膜,裙边式密封膜包括受拉层和密封层,受拉层延伸出密封层的部分裁剪为长条状形成裙边式密封膜的裙边段,裙边式密封膜两端的裙边段分别绑定在第一环形绑定环和第二环形绑定环上,裙边式密封膜除去裙边段的部分的两端通过螺栓分别锚固在重力组件底部和竖井内壁面。本发明将裙边式密封膜的柔性筒体通过螺栓锚固在壁面,且将裙边式密封膜的裙边段绑定在环形绑定环上,将锚固位置受力由单纯的摩擦力转换为摩擦力和拉应力共同作用,有效地防止密封膜运行过程中破损,在较大范围的气室压力下都可以实现较好的固定作用。
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公开(公告)号:CN106836154B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201710218624.4
申请日:2017-04-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明公开了一种具有减少出口水流横向扩散功能的新体型深孔,属于泄水建筑设计技术领域。一种具有减少出口水流横向扩散功能的新体型深孔,包括带有事故阀门、检修阀门和横缝的深孔本体,所述深孔本体包括进口、洞身和出口,所述出口两侧均设有边墩,所述深孔本体的进口断面和出口断面均为矩形,所述进口断面垂直高度高于出口断面的垂直高度,且垂直高度的偏差不超过35%,所述进口断面的横向宽度小于出口断面的横向宽度。它具有更合理的体型,适用于进口断面与出口断面尺寸存在差别的深孔,同时能大幅度减少出口水流横向扩散现象,防止水流冲击边墩,有效保护深孔出口边墩的结构稳定。
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公开(公告)号:CN112686438B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011556384.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06F30/20 , E02C1/00 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种多因素的船闸输水系统选型的方法,属于通航领域。本发明的方法包括:将现有船闸输水系统分为7种不同的类型;构建三个选型参数:m,mL,mc;构建七类输水系统的m、mL、mC量化值表;计算待选型船闸的选型参数m、mL、mC量化值;采用绝对关联度方法计算待选型船闸与各个类型输水系统的绝对关联度,选择绝对关联度最大值为输水系统类型。本发明不仅提高了输水系统选型的精确性,而且可以量化输水系统选型结果,方法简洁实用,具有很好的应用前景。
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