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水电站无压尾水洞引风技术及应用内容简介

水电站无压尾水洞引风技术及应用内容简介

水电站无压尾水洞引风技术及应用共分10章,分别介绍了水库水温分布的预测方法、无压尾水洞引风热湿交换特性的现场测试及模拟试验、无压尾水洞引风热湿交换过程的理论模型及其热湿交换特性、长无压尾水洞引风过程的简化模型及其热工计算方法、有限长度无压尾水洞引风过程的改进模型、热工计算方法及引风参数二次喷淋控制技术,最后在理论研究基础上对无压尾水洞引风技术的工程应用进行了介绍。本书可供广大从事水电暖通空调专业相关技术人员参考,也可供从事建筑环境与设备工程专业研究生与本科生阅读。利用无压尾水洞引风对电站厂房进行通风空调是水电工程中一种特有的天然冷源利用方式,具有节能、环保和可再生的优点。本书结合当前无压尾水洞引风技术的研究与应用现状,对无压尾水洞引风技术的理论进行了系统、全面的阐述。

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水电站无压尾水洞引风技术及应用造价信息

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电站设备配电箱电

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水电站用桥式起重机

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  • 2022-12-07
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  • 2022-12-07
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  • 2015-09-06
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水电站用桥式起重机

  • 起重量:250/30;跨度:20m;重量171t
  • 10台
  • 1
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  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-08-14
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水电站用桥式起重机

  • 起重量:2×80;跨度:22m;重量102t
  • 1台
  • 1
  • 中原
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-29
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水电站无压尾水洞引风技术及应用图书目录

前言

主要符号表

第1章 绪论

1.1 概述

1.2 水电站厂房的通风与空调

1.3 无压尾水洞引风技术原理

1.4 无压尾水洞引风技术中亟待解决的关键问题

本章小结

参考文献

第2章 水库水温分布的预测

2.1 概述

2.2 水库水温的影响因素分析

2.3 水库水温的分布类型

2.4 水库水温分布的预测模型

2.5 预测模型的应用分析

本章小结

参考文献

第3章 无压尾水洞引风热湿交换特性的现场测试与模拟试验

3.1 概述

3.2 无压尾水洞引风热湿交换特性的现场测试

3.3 无压尾水洞引风热湿交换特性的模拟试验

本章小结

第4章 无压尾水洞引风热湿交换过程的理论模型

4.1 概述

4.2 无压尾水洞引风热湿交换过程的热力分析

4.3 无压尾水洞引风热湿交换过程的理论模型

4.4 理论模型的求解

4.5 理论模型的验证

本章小结

参考文献

第5章 无压尾水洞引风过程的热湿交换特性

5.1 概述

5.2 岩层热参数对引风特性的影响

5.3 引风风速对引风特性的影响

5.4 尾水流速对引风特性的影响

5.5 尾水温度对引风特性的影响

本章小结

第6章 长无压尾水洞引风热湿交换过程的简化模型

6.1 概述

6.2 长无压尾水洞引风热湿交换过程的简化分析

6.3 长无压尾水洞引风热湿交换过程的简化模型

6.4 简化模型的验证

6.5 简化模型与数值模型的比较

本章小结

参考文献

第7章 长无压尾水洞引风过程的热工计算方法

7.1 概述

7.2 长无压尾水洞引风参数的计算

7.3 长无压尾水洞引风过程的热交换量计算

7.4 长无压尾水洞引风过程的湿交换量计算

7.5 无压尾水洞引风有效作用长度的计算

7.6 热工计算方法的应用步骤

本章小结

参考文献

第8章 有限长度无压尾水洞引风技术

8.1 概述

8.2 有限长度无压尾水洞引风过程的改进模型

8.3 改进模型的验证

8.4 有限长度无压尾水洞引风过程的热工计算方法

8.5 无压尾水洞引风有效作用长度分析

本章小结

参考文献

第9章 无压尾水洞引风参数二次处理技术

9.1 概述

9.2 引风参数二次处理技术

9.3 低温尾水喷淋过程的热湿交换模型

9.4 对喷式空气喷淋过程的实验验证

9.5 二次喷淋串联处理过程的引风参数计算

9.6 无压尾水洞引风与二次喷淋串联系统的运行特性

本章小结

参考文献

第10章 无压尾水洞引风技术的工程应用

10.1 概述

10.2 瀑布沟水电站概况

10.3 瀑布沟水电站无压尾水洞引风特性

10.4 瀑布沟水电站地下厂房通风空调

本章小结

参考文献 2100433B

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水电站无压尾水洞引风技术及应用内容简介常见问题

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水电站无压尾水洞引风技术及应用内容简介文献

水电站无压尾水洞引风换热系数的计算 水电站无压尾水洞引风换热系数的计算

水电站无压尾水洞引风换热系数的计算

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大小:438KB

页数: 2页

通过开展地下水电站无压尾水洞引风降温模型的综合试验,测出了不同风速,不同尾水流速情况下空气、尾水及洞壁的温度,得到各种工况下的换热系数,经过对比分析得出引风速度、尾水流速对无压尾水洞引风降温效果的影响。

水电站无压尾水洞引风有效作用长度 水电站无压尾水洞引风有效作用长度

水电站无压尾水洞引风有效作用长度

格式:pdf

大小:438KB

页数: 5页

为研究无压尾水洞对引入空气的热湿处理能力,在尾水洞引风热湿交换过程简化模型基础上,建立了基于全热交换效率的引风有效作用长度计算模型,分析了尾水洞断面尺寸、引风入口参数、尾水温度、尾水及空气流速等因素对引风有效作用长度的影响,得出了无压尾水洞引风有效作用长度的变化规律。研究结果表明:尾水洞宽度、入口空气参数及尾水流速对引风有效作用长度的影响较大,而尾水温度对其影响较小。

变顶高尾水洞大型水电站运行稳定性研究项目摘要

本项目是从水力学、控制理论和模型实验等基本理论出发,研究大型水电站变顶高尾水洞和水轮机调节系统的工作特性,以及两者的相互影响,从而解决变顶高尾水洞大型水电站机组运行的稳定性。突破变顶高尾水洞这一关键技术,取代尾水调压室。该技术的推广应用,将促进我国水电建设的发展,提高水电站的设计水平,具有显著的经济和社会效率。. 2100433B

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水电站尾水位尾水位分类

水电站规划、设计中常用的特征尾水位有以下几种:

(1)最低尾水位。尾水出口断面可能出现的最低水位,相当于水电站最小出力(反击式水轮机常按1/2台机组额定容量)时的尾水位。有综合利用要求时,还需计入相应的同期下泄流量。

(2)最高尾水位。通过设计洪水时的相应尾水位。

(3)正常尾水位。通过平均流量时的相应尾水位。也称半均尾水位。

(4)设计尾水位。通过水电站各水轮机额定流量时的相应尾水位。

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水电站尾水管简介

水电站尾水管是指为了多利用部分水能,连接水轮机转轮出口与尾水的管道结构。尾水管形式及尺寸均由水轮机制造厂提出,对水轮机效率有明显影响。尾水管是水电站厂房的基础结构,对厂房的布置及结构影响较大 。

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