葛洲坝电站水轮机埋件的安装

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<正> 一、概述葛洲坝电站的水轮机埋件、主要包括尾水管的锥管里衬、转轮室三环、固定导叶、座环上环和蜗壳上下衬板及机坑里衬等。葛洲坝电站两种型号(17万KW与12.5万KW)的水轮机埋件、除几何尺寸、重量及
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<正>2023年6月28日,在内蒙古鄂尔多斯市举办的2023世界新能源新材料大会上,5项新能源、新材料领域重大前沿科技成果重磅发布。这5项成果分别为插片式带压电解槽及氢舟电解水制氢系统、10万吨级液态阳光工业化技术、二氧化碳加氢一步法制芳烃技术、电石法聚氯乙烯无汞化生产技术、高焓值系列高低温煤基相变材料。
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为了提高综合能源系统的低碳性与经济性,提出了煤制氢与碳捕集电厂联合运行模式下考虑低碳需求响应机制的综合能源系统优化调度。对煤制氢与富氧燃烧类型碳捕集电厂进行建模,并引入储碳罐、电转气装置以提高捕碳灵活性,降低制氧、制氢成本;将低碳需求响应机制引入综合能源系统调度模型中,并分析其减排能力;建立综合能源系统的低碳经济调度模型,以运行成本最小为目标函数进行低碳经济调度。通过算例对所提策略进行验证,结果表
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对葛洲坝水电站蜗壳在机组增容改造前后及机组拆除时的3种状态进行了三维有限元计算。根据计算研究成果提出了增容改造蜗壳部位加固方案并对加固方案进行了有限元计算。通过对增容改造前状态分别与机组拆除、增容改造后以及增容改造加固后3种状态下锥体二期混凝土部位的计算成果对比分析表明,机组拆除方案是可行的,蜗壳的加固方案也是有效的。
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<正>每4年评选一次的国家级教学成果奖是国务院确定的教育教学领域最高级别的奖项,每一次公布结果都会引发极大的关注这种关注不仅在于它指引着改革方向、提供着探索示范,更是鼓励一线教师,积极探索实践、改革创新,努力去解决教育教学的实际问题。今天,基础教育已进入高质量发展的新阶段,需要更多高质量教学成果引领教育改革方向本期我们邀请了2022基础教育国家级教学成果奖部分上海获得一等奖成果的完成者对成果进行了
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中国提出力争2030年前实现碳达峰,争取2060年前实现碳中和。通过分析发达国家碳中和路径和中国能源现状,得出中国碳达峰路径应建立在以新能源为主体的新型电力系统之上,降低高碳电源比例的同时,对火电进行高效、清洁改造,以源、网、荷、储为链条,考虑安全性、经济性等多要素,分析海量新能源消纳控制,碳捕捉、利用与封存,虚拟电厂,绿电制氢(氧)等关键技术对电力低碳转型路径的影响,最后从政策、资金和产业链层面
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<正> 一、概述葛洲坝水电站是我国长江干流上第一座大型河床式水电站。厂房蜗壳系钢筋混凝土空间结构,是该电站的主要通流构件,设计的好坏直接影响电站的安全运行。在以往的设计中,对蜗壳的温度应力往往按均匀温差法计算,甚至忽略不计,这就不能反映构件的真实情况。二江电站厂房大机组蜗壳的最大过水流量为1130秒立米。其进口最大净宽31.2米,最大
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随着对科学技术现代化要求的提高,FDA在2004年建立了过程分析技术指南;2013年德国提出了以智能制造为主导的工业4.0;2015年,我国拟出“中国制造2025”规划,作为我国医药智能化的向导。过程分析技术凭借其快速无损、高效等优点,逐渐成为制药行业新的测量手段,缩短了制药企业的生产周期,提高了生产效率,避免了不合格产品的产生,保障了产品的质量。制粒过程是固体制剂尤为重要的一个工艺单元,对后续压
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