热门规范
%(波列累积频率为1%的波高)乘以折减系数0.6~0.7后的波高值 关于浪高的确定 保障火力发电厂取水的安全性和可靠性 按现行行业标准《海港水文规范》JTJ 以前采用重现期为50年的 应根据不同情况选用不同的耐海水腐蚀材料及防腐措施 并应以保证率为99%的低水位校核 采用直流供水系统且单机600MW级及以上机组 取水口设有可靠的防沙和检修措施时 当取水水域含沙量较小 清污机 地表水取水建(构)筑物应分隔成若干单间 17.4 排水建(构)筑物和设备上滋生附着的措施 当采用管井取地下水作为火力发电厂的补给水源时 还应采取防止海生物在取 17.4.7 地表水取水建(构)筑物包括取水泵房应按保证率为97%的低水位设计 宜定在设计高水位(1.0~1.25)倍设计波高值处” 17.4.2 通过技术经济比较后确定 当水中带有冰凌或大量泥沙而影响取水时 作用在直墙式建筑物前的波浪分立波 远破波和近破波三种波态 应根据厂址标高对水泵房±0.00m层标高进行分析论证后确定 差值超过40% H 可根据不同的波态求出直墙式建筑物的波峰面高度 鉴于火力发电厂岸边水泵房的重要性 1 必须严格执行 取水建(构)筑物 17.4 H 应设置备用井 得出的波峰面高度大于原规定(0.6~0.7)的 并以保证率为99%的低水位校核 每台机组宜配1条自流引水管 整流措施 如欲简化计算 应根据水源水质和取水量装设格栅或带机械清理的格栅装置 而且现行的《防波堤设计与施工规范》JTJ 清污机或旋转滤网 设计中发现原规定浪高的取值方法为允许少量越浪的直墙式建筑物的波浪高度取值方法 213-98计算的波峰面高度则与试验值较为接近 宜定在设计高水位(0.6~0.7)倍设计波高值处 引水管不应少于2条 考虑到电厂建设规模越来越大 集中取水的补给水泵台数不宜少于3台 应采取相应的工程措施 取水建(构)筑物 17.4.5 其中1台应为备用 地表水岸边水泵房±0.00m层标高(入口地坪设计标高)应按频率1%的洪水位(或潮位)加频率为2%的浪高再加超高0.5m确定 每2台机组也可配1条自流引水管 3 17.4.5 随着滨海电厂工程的增多 17.4.3 也可不设置固定式起重设备 浪高的取值可采用重现期为50年的 又可结合采取的工程措施 多采用直墙式结构 避免发生取水设备的财产损失 可通过模型试验确定波峰面高度 并应符合下列规定 2 本条作为强制性条文 冲洗泵 降低岸边水泵房±0.00m层标高 对基本不允许越浪的直立堤 17.4.6 有的工程委托科研单位进行的海浪模型试验 并应采取冲洗或排除脏物的措施 检修维护措施 必须采取防洪措施 近年来 系根据调研有关航务工程设计院确定码头面标高的方法和直立堤顶高程确定的一般原则后提出的一种初步估算方法 电厂在电网中的作用和电厂供水系统的重要性等因素 17.4.1 采用自流引水管取水 特别是一些海域工程的水泵房位于防波堤以外 当频率1%与频率0.1%洪水位(或潮位)相差很大时 水泵房及进水间应装设起重设备 由于波浪因素复杂 宜通过水工模型试验确定 平板滤网 工程条件复杂时 备用井的数量不宜小于15% %乘以1.0~1.25 H 1 亦应选用耐海水腐蚀材料及防腐措施 水泵房±0.00m层标高低于频率0.1%洪水位(或潮位)时 当达到规划容量时 取水方式 17.4.1 17.4.8 旋转滤网 频率2%的浪高应为重现期50年波列累积频率1%的波浪作用在泵房前墙的波峰面高度 取水量 298-98对直立堤堤顶高程明确“对允许少量越浪的直立堤 排污泵和阀门等与海水直接接触的部件 1 % 设备布置等因素 水泵的主要部件及直接接触海水且检修时不易更换的部件 17.4.9 为了使岸边水泵房具备较好的抵御洪水能力 213-98规定 进水流道的布置形式应结合取水的水文条件 即满足安全要求 地表水取水建(构)筑物包括取水泵房应按保证率为97%的低水位设计 当采用海水作冷却水时 而按现行的《海港水文规范》JTJ 以节约投资 17.4.4 1 设备采用露天布置时 当条件合适