Page 130 - 电力与能源2024年第六期
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766                      梁亚伟,等:沟槽式预制装配式电缆排管试验方案

                开模、加工制作、运输至现场(约 15天)→钢筋绑扎、                          (2)设计了一套力学性能和防水性能试验方
                浇筑混凝土(约 3 天)→蒸汽养护(约 3 天)→节段                      案。预期通过对构件的加载,观测裂缝和挠度变
                螺栓拼装、应变片粘贴(约 3 天);③试验场地脚手                        形以及混凝土预埋件螺栓等应力应变的发展情
                架搭设、铰接支座、滑动支座制作及安放就位(约 3                         况,从而了解整个构件的实际工作性能和薄弱环
                天)。因此,试验最长周期约为 24 天。                             节。最后,通过试验结果和理论计算的对比分析,
                                                                 验 证 并 优 化 计 算 参 数 和 方 法 ,对 构 件 进 行 改 进
                8 结语
                                                                 优化。

                    本文主要对沟槽式预制装配式电缆排管的可                          参考文献:
                靠性试验方案进行了必要性论证和方案设计。                            [1]  曹生龙,萧    岩,李林呈 . 关于预制装配式混凝土检查井的
                    (1)通过分析设计计算和有限元分析的局限                             几个技术问题[J] 市政技术,2002(4):50-54.
                                                                                 .
                                                                [2]  刘子科,胡建伟,翁智财,等 . 蒸汽养护对水泥基材料性能
                性以及某些结构性能的计算复杂性,论证了沟槽
                                                                                  .
                                                                     影响的研究进展[J] 混凝土,2020(4):9-13.
                式预制装配式电缆排管开展真实环境条件下实物
                                                                                            收稿日期:2024-09-15
                可靠性试验的必要性。                                                                   (本文编辑:赵艳粉)
                                                                                                                                
               (上接第 728 页)


                核实数据的准确性。
                                                                 4 结语
                3 应用效果
                                                                    (1)循环冷却水智慧监控系统可有效提升循
                    循环冷却水智慧监控系统运行后,通过设定                          环冷却水系统的综合管理水平,实现循环冷却水
                阻垢剂浓度目标值和偏移值,阻垢剂浓度的波动                            的精细化和自动化运行。
                范围限制在±1 mg·L        —1  以 内 。 ORP 值 为 250~          (2)用循环冷却水智慧监控系统代替人工管
                350 mV,对应余氯为 0.2~0.5 mg·L 。                      控,可实现对循环冷却水水质的全面、实时、准确
                                                —1
                    节 水 方 面 ,循 环 水 的“ 钙 硬 + 碱 度 ”可 贴 近           监控,以及补水、排污和加药的自动控制,运行更

                800 mg·L —1  稳 定 运 行 ,系 统 实 施 前 循 环 水“ 钙         和合理,同时可大大节省人工工作量。
                硬+碱度”在 500~740 mg·L 范围内波动,取平                        (3)循 环 冷 却 水 智 慧 监 控 系 统 可 提 高 循 环
                                          —1
                均值 620 mg·L 进 行 计 算 ,补 水“ 钙 硬 + 碱 度 ”            水 水 质 的 稳 定 性 ,阻 垢 剂 浓 度 的 波 动 区 间 可 稳
                             —1
                为 210 mg·L ,排污量计算见表 1。                           定在±1 mg·L ,杜绝不必要的排污和药剂浪费,
                                                                              —1
                           —1
                   表 1 实施智慧监控系统前后循环水排污量计算               [6]      达到药剂节约和用水减量的双重目标。
                                                  计算数据/          参考文献:
                                                     3
                                                       —1
                      参数             计算依据         (m ·h )
                                                                [1]  蔡世军 ,赵新义 ,王莹莹 . 循 环 冷 却 水 节 水 技 术 研 究 进 展
                                                 实施前 实施后
                                                                    [J] 工业水处理,2009,29(3):4-8.
                                                                       .
                     循环水量           实际运行值           39 381
                                                                [2]  李景梅,王    媛,王   巍,等 . 三溴偶氮胂分光光度法测定
                                   系数取 1.14%         449
                    蒸发量 P Z
                                                                     钙[J] 冶金分析,2004(5):53-55.
                                                                         .
                                   系数取 0.1%          39
                    风吹损失 P F
                                                                                                          .
                                      1                         [3]  袁新民, 戴   彦 . 循环水缓蚀阻垢剂腐蚀性能评价[J] 湖
                                 P P =            191   120
                 循环水排污水量 P P             P Z - P F
                                     ϕ - 1                           南电力,2014,34(1):9-11.
                                                                [4]  蔡少康 . 循环冷却水中两种荧光示踪剂的降解和对比[D]           .
                    对于单台机组而言,实施循环水冷却智慧监
                                                                     济南:山东大学,2021.
                控系统后可减少排污量 71 m·h 。为保持系统                        [5]  马双忱,郭铁甲,苏  敏 . 循环冷却水系统提高浓缩倍率节
                                             —1
                                           3
                水量平衡,补充水量需与蒸发、风吹以及排污等损                               水途径分析[J] 工业水处理,2010,30(2):1-4.
                                                                               .
                                                                [6]  周柏青,陈志和 . 热力发电厂水处理[M] 北京:中国电力
                                                                                                 .
                耗之和相等,因此在减少排污的同时,同等降低了
                                                                     出版社,2015.
                补水量。
                                                                                            收稿日期:2024-10-25
                                                                                             (本文编辑:赵艳粉)
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