沉井法凿井在井口位置,预制好沉井刃脚和一段井壁,边掘边沉,再在地面浇筑,接长井壁,继续下沉。施工时沉井利用钢刃脚插入土层,工作面不断破土排渣,依靠井壁自重不断下沉,当沉井刃脚达到基岩后,即行封底与壁,后注浆固井。沉井法与板桩法的操作过程大体相同。该液位测量控制方案和控制策略是作者结合工程实践得出的经验和体会,该方案可稳定地控制凝汽器热井水位,有效缩短调节回路的振荡周
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沉井法凿井在井口位置,预制好沉井刃脚和一段井壁,边掘边沉,再在地面浇筑,接长井壁,继续下沉。施工时沉井利用钢刃脚插入土层,工作面不断破土排渣,依靠井壁自重不断下沉,当沉井刃脚达到基岩后,即行封底与壁,后注浆固井。沉井法与板桩法的操作过程大体相同。该液位测量控制方案和控制策略是作者结合工程实践得出的经验和体会,该方案可稳定地控制凝汽器热井水位,有效缩短调节回路的振荡周期,从而有利于机组的安全稳定运行,给类似工程凝汽器热井液位的测量和控制提供参考和借鉴。区别在于沉井法是将一个事先制好的有相应稳定结构的护具整体下沉到预定位置,形成对于整个区域的保护作用。施工人员可根据自身情况灵活选择施工位置。沉井法对于底层性质与深度有一定的要求,特点是整体造价较低、操作便利、工艺简单,工人不下井即可完成施工。缺点在于下沉过程中,护具姿态和井筒本身的偏斜不易控制 [5] 。
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热井是凝汽器下部收集凝结水的集水井。全称“凝汽器热井”,俗称“热水井”。安装在汽轮机表面式凝汽器底部的一种直立圆筒状部件。用以汇集由大量乏汽连续冷凝而生成的主凝结水。因外形似水井,故名热井。
凝汽器热井水位的准确测量对于机组的安全经济运行极为重要,在机组启、停过程中, 运行参数变化较大,对水位的严密监视显得更为重要。顿钻钻速慢,效率低,不能适应日益增加的井深和复杂地层的钻探要求,逐渐被旋转钻代替。针对以往业主提出的凝汽器热井液位测量方案存在的问题,结合华能威海三期凝汽器热井液位自动调节系统,本文在此探讨凝汽器热井液位测量方案和热井水位的控制策略。

埋藏在基岩裂隙中的地下水叫裂隙水。这种水运动复杂,水量变化较大,这与裂隙发育及成因有密切关系。裂隙水按基岩裂隙成因分类有:
( 1 )风化裂隙水
分布在风化裂隙中的地下水多数为层状裂隙水,由于风化裂隙彼此相连通,因此在一定范围内形成的地下水也是相互连通的水体,水平方向透水性均匀,垂直方向随深度而减弱,多属潜水,有时也存在上层滞水。根据所要采暖或制冷的面积,计算冷热负荷,确定水源热泵机组型号及数量和需水量。如果风化壳上部的覆盖层透水性很差时,其下部的裂隙带有一定的承压性,风化裂隙水主要受大气降水的补给,有明显季节性循环交替性,常以泉的形式排泄于河流中。

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