在一些中型和大型水电站中,冷库安装为了保护水力发电站下游的生态环境而建造的,必须将分流通道与原始的旁通管道分开,并通过集热器提供水流。
态下游。过在分流管道中安装环保型制冷存储单元,可以利用生态流量。态冷库的布置可以分为两种形式:腔室后分叉和腔室前分叉。第一配置中,由于两个存储单元的分水管共享压力调节室,因此生态冷藏存储单元与原始系统之间的相互液压干扰很重要,并且冷库的负荷变化会影响生态库。
大于原始生态存储单元对原始存储单元的影响:在后一种配置中,两个存储单元具有独立的压力调节室,每个压力调节室均独立运行,它们之间的液压干扰小。态流量是必须保证下游河流的最小流量,以确保河流的生态功能,维持可持续发展和水资源利用并避免生态环境恶化[2]。
是确保河流流量所需的自我净化能力,而不是因为流量和流量。态变化引起了水污染,冷库安装维持了下游河流中水生生物的生存和水生生态系统的固有平衡,并确保了下游沿海居民集水的基本需求。农业生产和水回收[3]。多水利工程尚未在建设初期就要求进行生态流示范[4],并且在建设初期并未考虑生态流排放设施的建设。足生态和景观美化下游河段的基本要求[5]。而,在进行技术示范以确保下游生态流量之后,许多工厂在原始的引水系统中增加了引水通道[6]。
时,为充分利用生态流量,在新增加的航道尽头还扩大了小型生态冷库,并在此期间卸载了生态冷库。闭大型冷藏存储单元[7]。态冷藏库的结构可以分为两种类型,即后房的分叉和前房的分叉。究表明,不同的配置对环保型冷库和原始系统的大型冷库的过渡过程有不同的影响[8]。相同的布置中,还利用了原始系统的生态冷库和大型冷库之间的相互液压干扰。此,不同的文献[9]对研究生态冷库的不同配置对系统过渡过程的影响具有实际意义。2和图4显示,在后室分叉布置中,生态冷库的蜗壳末端的最大压力值和最大速度增加率大于该值。预燃烧装置和两个装置中都对应。态冷库的压力增加速率和蜗壳末端的速度的生产线是非常不同的。
甚至将增加生态冷库单元蜗壳末端的速率和压力增加速率,直到达到或什至超过控制计算值。际上,生态冷库和原始冷库的标称输出是完全不同的。同时装载两台机器时,与环保型制冷储藏单元相比,由环保型制冷储藏单元产生的压力和水锤流量的变化可以忽略不计对原始冷藏单元的蜗壳末端压力和速度增加速率的影响。
制冷存储单元产生的压力和水锤流量接近于或什至大于生态制冷单元本身对于生态制冷单元的对应值,从而对生态冷藏库蜗壳末端的压力和上升速度有很大影响。文以技术实例为基础,考察了生态冷库的不同配置对两个冷库的压力上升率和蜗壳部分的速度以及速度的影响。个冷库的影响。个冷藏单元的蜗壳末端的压力和速度的增加速率小于后室分叉布置,即布置的过渡过程室前分叉比室后分叉好。腔室后部的分叉装置中,两个制冷存储单元之间的相互作用非常不同:生态制冷存储单元对存储单元蜗壳端部压力和上升速度的影响。
始冷库几乎可以忽略不计,而原始冷库在生态上是冷的。单元的影响是重要的,甚至冷藏生态存储单元的蜗壳上升速度在压力和速度上都将增加,甚至达到甚至超过控制计算标准。上结论对于选择当前工厂中的新生态冷藏库以及确定它们与原始冷藏库之间的相互作用具有重要意义。
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