观音岩水电站左岸供水系统规划设计

来源 :2015年中国碾压混凝土筑坝技术与2015年水电工程混凝土施工新技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:o70078
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左岸供水系统主要供应左岸大坝施工、厂房施工、左岸下游高程1045混凝土生产系统、左岸下游高程1090混凝土生产系统、左岸下游生产区、左岸上游生产区、钢管拼装厂、金属结构拼装厂、左岸下游承包商营地、中心仓库、油库、机电设备库、砂石加工系统生活区、金台子移民安置点等的施工、生产及生活用水.设计供水规模为2000m3/h.水源取自金沙江.系统主要由竖井取水泵站、高程1070m供水厂及加压泵站、高程1090m高位水池、高程1155m高位水池、高程1165m生活及消防高位水池、高程1122m高位水池、高程1176m高位水池及输水管路等组成.
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本文着重介绍了社会信用体系建设的总体要求、工作机构、运行机制;阐述了信用体系建设对玻璃行业发展的重要意义以及对行业企业的影响;同时介绍了信用评价在信用体系建设中的作用,以及第三代企业信用管理理论;对玻璃行业改革发展及新形势下行业管理具有借鉴意义.
建筑玻璃是建筑外围护中最为薄弱的部位.当受到打击、攻击时极易破碎飞溅,并形成"通道"."护栏、围挡"等传统防护方式已经不能满足现代安防的需求.装贴在玻璃上的安全防护膜,其优异的防护功能远远超出传统的方式,同时又美观隐蔽,是现代建筑玻璃防护的首选产品.安防膜在建筑玻璃防护领域的应用应属于实体防护的一部分.中国在建筑玻璃防护领域的安全意识不断增强。随着防爆反恐要求的不断提高,国家有关部门相继出台了多个
黄河北煤田瓦斯分布呈现条带性和局部富集区的特点,主要与井田的岩浆岩、褶曲构造以及煤种的变化相关。瓦斯含量指标应当作为黄河北井田内判定瓦斯抽采达标的依据。掌握矿井瓦斯赋存规律可以有目的地进行矿井接替设计优化,考虑瓦斯资源的抽采和利用,促进矿井瓦斯有效抽采利用,同时有助于完善矿井通风系统设计,为实现矿井安全高效生产奠定基础。
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本文针对洪峰煤矿一采区西部块段瓦斯涌出异常现象,对形成的原因进行了分析,总结了矿井各因素对瓦斯涌出的影响,采取相关措施,取得了一定的成效,有效杜绝瓦斯带来的威胁.
针对保德煤矿8号煤层瓦斯含量高、瓦斯压力大的现状,在分析矿井瓦斯赋存的基础上,结合矿井采掘规划,制定了保德煤矿瓦斯防治10年长期规划和3年具体实施方案,提出了区域预抽煤层瓦斯、增强风排瓦斯能力和采煤工作面强化瓦斯治理的综合技术措施.工程应用表明:采取综合治理措施后,回采面采前平均预抽率达18%左右,回采期间抽采率达70%,矿井瓦斯抽采率为45%;掘进面巷道风排瓦斯量降低30%,有效解决了采面隅角的
平煤六矿为煤与瓦斯突出矿井,根据矿井的瓦斯地质资料,研究了井田的构造控制特征,总结了六矿煤与瓦斯突出的规律,并分析了地层起伏处煤体内能大小、地应力分布规律、瓦斯赋存特征和地形地貌对煤体破坏的影响.研究认为,平煤六矿构造简单,地质构造对突出的影响较小;由于六矿煤层倾角小,地形起伏导致局部埋深发生巨大变化,进而导致局部区域地应力集中、瓦斯富集、煤体破坏严重,故地形起伏所对应区域的地下煤层,发生突出的危
本文介绍了利用多源信息融合进行矿井瓦斯涌出量预测的方法.该方法通过煤层特征信息、瓦斯含量数据、开采信息、瓦斯涌出数据等数据融合建立瓦斯涌出量预测模型,将其与传统的瓦斯涌出量预测方法相融合使模型进一步优化,可以充分利用瓦斯含量及瓦斯涌出量实测资料,综合考虑地质条件、开采深度等多种影响因素,提供较为可靠的预测结果.
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观音岩水电站地处干热河谷,夏季气温高,昼夜温差大,本文主要研究夏季高温时段和低温时段不同气候条件对碾压混凝土温控的影响,从而探讨混凝土施工过程的精细化控制.首先通过解析法研究了机口到入仓过程低温和高温时段温度回升情况;然后通过精细化的仿真计算,模拟碾压施工的过程,考虑日气温变化,研究了入仓到浇筑过程气候差异对混凝土最高温度的影响.结果表明,相同浇筑温度下,浇筑过程的日气温变化对混凝土内部最高温度的