保持凍住管在施工全過程的完好,關系到工程的成敗,它主要取決于凍住壁的變形和所使用的凍住管對此變形的適應能力。前者的影響因素有凍住壁的厚度及其平均溫度、地壓值大小、施工段高和段高暴露時間等,需要通過采用合理的設計理論和方法來解決。后者可采取改善鋼材的低溫性能、降低冷脆溫度轉化點,提高管材強度和韌性來防止斷管發生,也可采用提高對變形的適應能力來選擇材料和合理的接頭形式以達到防止斷管的目的。這些研究成果已分別在深井工程上應用,取得了良好的效果 [3] 。
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2.3 系統液位測量華能威海三期汽輪機廠家要求凝汽器熱井液位控制在數字電液控制系統中實現, DEH要求3個熱井液位信號。鑒于凝汽器熱井液位在機組安全穩定運行中的重要性,需要對液位測量裝置進行冗余設置。由于凝汽器高背壓側和低背壓側熱井之間有連通管道,熱井里的水從高背壓側熱井流向低背壓側熱井, 在兩側熱井液位建立動態平衡的過程中,低背壓側熱井液位更能相對準確的反應凝汽器熱井液位的當前值。該工程在高背壓側熱井設置2個導波雷達液位計, 1個液位信號送往數字電液控制系統,另一個送往分散控制系統DCS(DistributedControlSys-tem);在低背壓側設置3個導波雷達液位計, 2個液位信號送往DEH, 1個送往DCS。由于熱井水位降低至低二值時,聯鎖啟動另外一臺化學補充水泵,化學水可編程控制器PLC(ProgrammableLogicControl-ler)需要一熱井液位信號, 所以, 在低背壓側再設置1個導波雷達液位計,信號通過硬接線送往化學水PLC。
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1. 潛水的流向:
潛水是在重力作用下,由潛水位高處向低處作下降運動的,所以潛水的流向就是與潛水等水位線垂直且由潛水位數值大的指向潛水位數值小的短線,如圖2中的箭頭指向。
2. 潛水的埋藏深度:
埋藏深度=某點地面標高-潛水位,即某點對應的等高線的數值(地表高度)與其潛水水位數值的差。一般來說,地勢越高,潛水的埋藏越深,如圖2中P點潛水的埋藏深度為5米,點潛水的埋藏深度為10米。
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