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1、10申请公布号CN104099904A43申请公布日20141015CN104099904A21申请号201410308522822申请日20140701201410144859X20140411CNE02B7/20200601E02B8/0020060171申请人中国水利水电第十一工程局有限公司地址450001河南省郑州市高新区莲花街59号72发明人何无产王飞杨井国高伟李阳春74专利代理机构北京中海智圣知识产权代理有限公司11282代理人白凤武54发明名称一种用于高寒地区通水保温的操作方法57摘要本发明涉及一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,至少包括第一步在闸门轨道的混凝土结构底部设置。
2、进水管道,所述进水管道上侧设置回水管道,进水管道与锅炉进水塔连接,进水管道与回水管道相连通;在闸门轨道的混凝土结构内部水平设置进水管道和回水管道,且进水管道与锅炉进水塔连接,进水管道和回水管道连通;第二步加热锅炉进水塔,通过进水管道和回水管道的热水循环提高混凝土结构的表面温度。本发明所述操作方法的优越效果在于在高寒地区采用在混凝土结构中预埋进水管道和回水管道,能够提高混凝土表面温度,保证闸门轨道所在混凝土结构表面不结冰,保证闸门自由启闭;结构简单,操作简单,制造成本低,安全可靠。66本国优先权数据51INTCL权利要求书1页说明书3页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利。
3、要求书1页说明书3页附图1页10申请公布号CN104099904ACN104099904A1/1页21一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,其特征在于,至少包括第一步在闸门轨道的混凝土结构底部设置进水管道,所述进水管道上侧设置回水管道,所述进水管道与锅炉进水塔连接,所述进水管道与回水管道相连通,形成供热水循环系统;在闸门轨道的混凝土结构内部水平设置进水管道和回水管道,且所述进水管道与锅炉进水塔连接,所述进水管道和回水管道连通;第二步加热锅炉进水塔,通过进水管道和回水管道的热水循环提高所述混凝土结构的表面温度,达到闸门轨道的混凝土结构表面不冻冰的目的,从而保证闸门自由启闭。2根据权利要求1所。
4、述的一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,其特征在于,所述进水管道与回水管道水平设置时,所述进水管道与回水管道距离混凝土结构在1015CM之间。3根据权利要求1或2所述的一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,其特征在于,所述回水管道末端连接排气阀。权利要求书CN104099904A1/3页3一种用于高寒地区通水保温的操作方法技术领域0001本发明涉及高寒地区混凝土通水保温技术领域,具体涉及一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法。背景技术0002随着中国水电行业向新疆、青海及西藏西部高寒地区的开发,冬季低温季节闸门启闭因冰冻问题,闸门槽混凝土及轨道结冰,导致闸门启闭困难。0003通常,。
5、对于闸门启闭问题常规的做法是,在闸门启闭前,采用热水浇筑闸门轨道及门槽混凝土上的冻冰,使其溶化后再启闭闸门,但往往现场条件所限,人员到不了闸门合适位置进行处理,最好达到的效果不理想,造成启闭时闸门水封破坏,门后漏水严重,更有甚者,除冰不彻底,导致闸门上不能正常开闭的尴尬局面,后果十分严重。0004现有技术中采用的机械除冰或热水融冰存在安全隐患,且除冰不彻底,实用性差。发明内容0005为了克服现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法。0006本发明是通过以下技术方案实现的0007一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,至少包括0008第一步在闸门轨道的混凝土。
6、结构底部设置进水管道,所述进水管道上侧设置回水管道,所述进水管道与锅炉进水塔连接,所述进水管道与回水管道相连通,形成供热水循环系统;在闸门轨道的混凝土结构内部水平设置进水管道和回水管道,且所述进水管道与锅炉进水塔连接,所述进水管道和回水管道连通;0009第二步加热锅炉进水塔,通过进水管道和回水管道的热水循环提高所述混凝土结构的表面温度,达到闸门轨道的混凝土结构表面不冻冰的目的,从而保证闸门自由启闭。0010进一步地,所述回水管道末端连接排气阀。0011进一步地,所述进水管道与回水管道水平设置时,所述进水管道与回水管道距离混凝土结构在1015CM之间。0012本发明所述一种用于高寒地区混凝土通水。
7、保温的操作方法的工作原理是0013在闸门轨道所在混凝土结构内预埋进水管道和回水管道,所述进水管道与锅炉进水塔连接,通过预热进水管道和回水管道,提高闸门轨道所在混凝土结构表面的温度,保证闸门轨道所在混凝土结构表面不结冰,保证闸门自由启闭。0014与现有技术相比,本发明所述一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法的优越效果在于在高寒地区采用在混凝土结构中预埋进水管道和回水管道,能够提高混凝土表面温度,保证闸门轨道所在混凝土结构表面不结冰,保证闸门自由启闭;结构简单,操作简单,制造成本低,安全可靠。说明书CN104099904A2/3页4附图说明0015图1为运用本发明所述一种用于高寒地区混凝土通水。
8、保温的操作方法的施工现场示意图;0016图2为图1示意图的A向视图。0017附图标识如下00181进水管道、2回水管道、3混凝土结构。具体实施方式0019下面结合附图对本发明具体实施方式作进一步详细说明。0020如附图12所示,本发明提供的一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,包括0021第一步在闸门轨道的混凝土结构3底部设置进水管道1,所述进水管道1上侧设置回水管道2,所述进水管道1与锅炉进水塔图中未示连接,所述进水管道1与回水管道2相连通,形成供热水循环系统;在闸门轨道的混凝土结构3内部水平设置进水管道1和回水管道2,且所述进水管道1与锅炉进水塔连接,所述进水管道1和回水管道2连通;所。
9、述回水管道2末端连接排气阀图中未示。所述进水管道1与回水管道2水平设置时,所述进水管道1与回水管道2距离混凝土结构3在1015CM之间。0022第二步加热锅炉进水塔,通过进水管道1和回水管道2的热水循环提高所述混凝土结构3的表面温度,达到闸门轨道的混凝土结构3表面不冻冰的目的,从而保证闸门自由启闭。0023本发明所述一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,已成功运用于新疆吉勒布拉克导流洞封堵改建工程中。0024新疆吉勒布拉克水电站位于亚欧大陆腹地的新疆阿勒泰地区,该地区多年平均气温为4,极端最高气温364,极端最低气温40,全年平均气温见表11所示;0025表11克拉他什水文站平均气温特征表。
10、单位0026月份一二三四五六七八九十十一十二全年月平均气温146132606071411872071891325744116400月平均最高气温9973051281821525522716410810624255月平均最低气温2482491152792154166149841311524249极端最高气温5162325315343643529224612979364极端最低气温40373217535387451653440400027由于工程需要,在寒冷的冬季对导流洞进行封堵改建工作,由表11所示,该段时间处于全年最为寒冷的时段。该工程涉及在导流洞支洞及导流洞闸井进行闸门下闸,该闸门轨道及闸门。
11、轨道的混凝土结构3在水面以上115M,冰冻严重,在冬季严寒地区进行下闸困难。冰冻部位多为施工人员难以到达部位,除冰困难。0028采用本发明所述一种用于高寒地区混凝土通水保温的操作方法,在冬季施工时在说明书CN104099904A3/3页5在闸门轨道的混凝土结构3底部设置进水管道1,所述进水管道1上侧设置回水管道2,所述进水管道1与锅炉进水塔图中未示连接,所述进水管道1与回水管道2相连通,形成供热水循环系统;同时在闸门轨道的混凝土结构3内部水平设置进水管道1和回水管道2,且所述进水管道1与锅炉进水塔连接,所述进水管道1和回水管道2连通;所述回水管道2末端均连接排气阀图中未示。所述进水管道1和回水。
12、管道2采用直径为48MM的热水管。0029所述进水管道1与回水管道2水平设置时,所述进水管道1与回水管道2距离混凝土结构3在1015CM之间。0030经检测进水温度8086,出水温度6067,混凝土结构3表面温度为56。在混凝土结构3内部设置多组进水管道1与回水管道2形成的供热水循环系统,供热水循环系统间距5060CM。所述混凝土结构3表面闸门轨道及门槽内无冻冰现象,闸门开闭顺利。0031本发明并不限于上述实施方式,在不背离本发明的实质内容的情况下,本领域技术人员可以想到的任何变形、改进、替换均落入本发明的范围。说明书CN104099904A1/1页6图1图2说明书附图CN104099904A。