嘉陵江亭子口厂房工程混凝土生产制冷系统设计
嘉陵江亭子口电站厂房工程预冷混凝土系统设计,结合现有混凝土拌制设备,采用了简化的设计和计算方法,设计出了适合本工程的混凝土制冷系统,最终采用骨料一次风冷、加冰和加冷水进行混凝土拌制的工艺,混凝土拌制强度和温度均达到温控标准要求。
嘉陵江亭子口观礼台景观园林施工组织设计
目录 编制依据及说明 第一章工程概况及说明 第二章组织机构 第三章施工平面布臵 第四章施工方案 第五章施工进度计划及工期保证措施 第六章挖孔桩施工工艺 第七章工程技术措施 第八章质量保证措施 第九章文明施工技术措施 第十章安全生产技术措施 第十一章解决民扰及扰民之方案 第十二章环境保护措施 第十三章竣工档案资料管理措施 第十四章工程回访保修 编制依据及说明 一、编制内容及范围 本施工组织设计为嘉陵江亭子口水利枢纽坝区绿化整体规划及景观设 计---左岸观礼平台及边坡绿化施工组织设计。内容包括项目组织管理、机 构设臵、施工平面布臵、施工目标、人力、机械设备、材料配臵,主要项 目施工工艺及方法、质量、安全和文明施工特点及提供的技术资料,从工 程开工到竣工的全过程组织管理措施。 二、编制依据 (一)嘉陵江亭子口水利枢纽坝区绿化整体规划及景观工程招标文件 及该工程
亭子口工程第一仓混凝土提前浇筑
亭子口工程第一仓混凝土提前浇筑
龙滩水电站右岸大坝混凝土生产制冷系统工艺介绍
介绍了龙滩水电站低温碾压混凝土和常态混凝土的温控的制冷方案工艺,提出了合理的温控措施和布置方案,可供类似工程参考。
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司
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嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司
位于四川省广元市苍溪县的大型水利民生工程——嘉陵江亭子口水利枢纽,历经4年多的建设,首台机组己于2013年8月投产发电。亭子口水利枢纽工程严格按照防治环境污染和生态破坏的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求规划、设计和施工,在工程建
嘉陵江亭子口水利枢纽工程实现下闸蓄水
2013年6月18日上午,亭子口水利枢纽工程实现下闸蓄水,这标志着该工程建设取得了重大的阶段性成果,为电站首台机组发电运行奠定了坚实的基础。中国大唐嘉陵江亭子口水电开发公司、广元市、苍溪县相关领导、设计、监理及施工单位代表莅临下闸蓄水仪式现场。二滩国际党总支书记黄翮代表公司出席仪式并发表了讲话。
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司
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嘉陵江亭子口水利枢纽2号机组并网发电
8月29日15时51分,嘉陵江亭子口水利枢纽2号机组72小时试运成功,进入商业化运营。新机组的投产,再次刷新国内同类型机组启动最快纪录,将有效缓解持续高温用电紧张局面,为川东北地区经济发展提供清洁环保能源。亭子口电站装机容量110万千瓦,设计年平均发电量32亿千瓦时,建成后,配合嘉陵江下游各
周公宅水库混凝土制冷系统设计
周公宅水库混凝土制冷系统设计——本文主要介绍了周公宅水库混凝土制冷系统设计情况,尝试只在搅拌楼料仓内采取一次风冷措施即能达到混凝土出机口温度的要求。
嘉陵江亭子口水利枢纽坝址及坝型研究
亭子口水利枢纽是嘉陵江干流水资源开发利用中的控制性工程,选择一个适宜的枢纽坝址及相应的枢纽布置,除直接影响枢纽的技术经济指标和工程效益外,还将对下游13个梯级工程的经济效益产生联动影响。枢纽所在坝址位于红层地区,其岩性较软弱,通常应首选面板堆石坝。但根据对两个可行坝址的水文、地形、地质、河势等自然条件进行具体分析后,认为两个坝址可分别适宜采用混凝土重力坝和混凝土面板堆石坝。通过对两种坝型的综合技术经济比较,推荐混凝土重力坝为代表坝型,其所在地李家嘴坝址为枢纽选定坝址
嘉陵江亭子口水利枢纽二期截流阶段通过验收
第3期 吴 迪,等:区域气候模式regcm3在海河流域的初步应用 分析资料空间分辨率较粗所致。通过与主要气象站的 月降水总量比较发现,不同地区(地形条件)、不同月 份模拟的月降水总量各不相同。总体来看,8月模拟 效果好于7月,与实测值比较接近;山地等地形复杂地 区模拟效果没有平原区模拟效果好,可能原因是模式 的物理参数化过程还不能很好地反映客观现实情况。 (3)为了提高模式模拟精度,还需要进一步对模 式进行敏感性验证,包括:不同初始和侧边界条件、不 同分辨率、不同降水参数化方案、不同区域(空间上)、 不同时间尺度(季、年、多年代际时间尺度)等模拟效 果进行研究,以寻求最优方案集。 总体而言,regcm3能够较好地再现海河流域的 温度和降水特征,但在模拟精度上还需要作进一步的 研究,模式的各种参数还需要进一步调整以适应区域 的实际
嘉陵江亭子口水利枢纽左岸供水系统工程自控设计
亭子口水电站施工供水系统承担着工程建设期施工辅助生产企业和各生活区的供水任务。左岸供水系统由生产供水系统和生活供水系统组成。左岸生产供水系统主要承担大坝浇筑养护、砂石混凝土系统、土石方开挖、小型施工企业、公用设施等生产供水及消防供水等任务,为实现给水厂各环节合理及高效运行,由传统的运行管理转向数字化管理,建立一套先进、成熟的自动化系统,达到了"以分散控制为主,集中管理为辅"的系统要求,大大提高了供水系统的安全性和工作效率,降低了供水成本,提高了水质。
亭子口碾压混凝土重力坝厂房坝段抗滑稳定分析
亭子口水利枢纽工程碾压混凝土重力坝是我国在红层基础上建设的最高重力坝,其大坝基础内存在缓倾下游的软弱夹层,因此深层抗滑稳定问题突出。基于非线性有限元方法,进行了针对厂房坝段不同设计方案、受力模式的分析,进而确定选用厂坝设缝不联合受力的方案。
制冷系统设计步骤
一、设计任务和已知条件 根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃, 空调回水温度为11℃,总制冷量为400kw,冷却水系统选用冷却塔使 用循环水。 二、制冷压缩机型号及台数的确定 1、确定制冷系统的总制冷量 制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷 系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中——制冷系统的总制冷量(kw) ——用户实际所需要的制冷量(kw) a——冷损失附加系数。 一般对于间接供冷系统,当空调制冷量小于174kw时,a=0.15~0.20; 当空调制冷量为174~1744kw时,a=0.10~0.15;当空调制冷量大于1 744kw时,a=0.05~0.07;对于直接供冷系统,a=0.05~0.07。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,选用氨为制冷剂并且采用间接供冷方式
武警水电部队承建的嘉陵江亭子口水利枢纽正式开工
据悉,由武警水电部队建设的嘉陵江亭子口水利枢纽主体工程2009年11月25日正式开工。这是他们继参加重庆富金坝航电枢纽、草街航电枢纽等工程建设后在嘉陵江流域承担的又一重点工程。嘉陵江亭子口水利枢纽是2009年国家西部大开发重点开工项目。工程位于四川省广元市苍溪县城上游15公里,装机110万千瓦,
工程建设近况嘉陵江亭子口水利枢纽2号机组并网发电
2013年8月29日15时51分.嘉陵江亭子口水利枢纽2号机组成功完成72h试运.进入商业化运营。新机组的投产.再次刷新国内同类型机组启动最快纪录.将有效缓解持续高温用电紧张局面.为川东北地区经济发展提供清洁环保能源。自8月22日2号机组首次启动至25日11时50分试并网成功。该机组启动调试用时5天.再度刷新国内同类型机组启动调试最快纪录。至此.中国水利水电第五工程局机电安装项目部在电站机电工程安装中.先后创造了国内同类型规模机型蜗壳单台施工工期最快、首台机组从充水到试行运成功最快,比计划工期提前5个月实现投产发电的优异成绩。嘉陵江亭子口水利枢纽位于四川省广元市苍溪县境内.
嘉陵江亭子口水利枢纽工程环境、水生态影响及保护措施
嘉陵江亭子口水利枢纽位于四川省广元市苍溪县境内,坝址上距广元市区160km,下距苍溪县城10.5km,是嘉陵江干流开放中的控制性梯级,工程以防洪、灌溉及城乡供水、发电为主,兼顾航运,并具有拦沙减淤等效益。本文介绍了该工程主要环境、水生态影响及保护措施。不利影响主要是施工期环境的影响、水生态环境的变化、移民安置对环境的影响等。
亭子口电站碾压混凝土连续上升模板的设计与施工
为满足2013年防洪度汛要求,亭子口水电站37#、38#坝段碾压混凝土必须保证连续上升。为此,根据坝体设计结构尺寸,对斜坡面、阴角、横缝面及止水周边模板进行了优化设计,在满足结构可靠、稳定性好、拆装方便等要求的基础上,使所有模板均能连续翻升,为坝体连续上升提供了必要条件。
亭子口水利枢纽建设对嘉陵江水环境影响研究
亭子口水利枢纽担负有城镇供水和农田灌溉的任务,因此,对水库水质保护的要求较高。采用一维和二维水质模型,分析了亭子口水利枢纽建设对嘉陵江水环境的影响。研究重点:工程建设期砂石料加工冲洗废水对下游河道水质的影响,工程运行期水库水质变化对水库沿岸城(集)镇供水水源的影响,入库支流闻溪河回水顶托对剑阁县县城水环境的影响以及闻溪河入库段的水环境容量变化。根据预测结果和亭子口水利枢纽的特性,研究提出了建设期砂石料冲洗废水和运行期支流闻溪河水污染控制方案。
武警水电部队承建的嘉陵江亭子口水利枢纽正式开工
武警水电部队承建的嘉陵江亭子口水利枢纽正式开工
嘉陵江亭子口水利枢纽一期围堰高压旋喷灌浆试验及施工
对亭子口水利枢纽右岸前期工程——一期围堰高压旋喷灌浆进行了试验,探索了适合工程特点的高压旋喷灌浆参数、工艺及控制措施,对围堰高压旋喷灌浆施工具有指导意义。经后期施工验证,围堰高喷灌浆极为成功,确保了后期相关工程的顺利实施。
亭子口水利枢纽工程首仓混凝土开盘浇筑
四川省重大水电项目--嘉陵江亭子口水利枢纽工程传来捷报,近日,由中国水电五局承建的嘉陵江亭子口水利枢纽主体工程首仓混凝土开盘浇筑,比原定计划提前1个月,标志着该项目又一阶段性目标顺利实现。亭子口水利枢纽工程位于苍溪县境内,是嘉陵江干流控制性骨干工程,
大岗山水电站混凝土生产系统设计
针对大岗山水电站大坝主体施工中混凝土浇筑量大、工期紧、施工强度高、温控要求严格等特点,对混凝土拌合系统进行了研究并选择了合适的技术参数。结合现场地形特点,提出混凝土拌合系统的布置必须满足紧凑集中、工艺合理、进出料方便等原则。介绍了混凝土拌合系统的工艺设计,包括拌合系统平台和道路的布置、骨料储运系统和二次筛分系统、胶凝材料储运系统、压缩空气站和供风系统、外加剂车间和场内的交通布置。并对制冷系统的预冷措施和主要工艺参数进行了说明。系统于2011年3月进行了试运行,运行状况良好,混凝土温控和质量均达到了设计要求。
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职位:道路工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林