







( 3 )构造裂隙水
由于地壳的构造运动,岩石受挤压、剪切等应力作用下形成的构造裂隙,其发育程度既取决于岩石本身的性质,也取决于边界条件及构造应力分布等因素。构造裂隙发育很不均匀,因而构造裂隙水分布和运动相当复杂。当构造应力分布比较均匀且强度足够时,则在岩体中形成比较密集均匀且相互连通的张开性构造裂隙,赋存层状构造裂隙水。当构造应力分布相当不均匀时,岩体中张开性构造裂隙分布不连续,互不沟通,则赋存脉状构造裂隙水。具有同一岩性的岩层,由于构造应力的差异,一些地方可能赋存层状裂隙水,另一些地方则可能赋存脉状裂隙水。反之,当构造应力大体相同时,由于岩性变化,裂隙发育不同;张开裂隙密集的部位赋存层状裂隙水,其余部位则为脉状裂隙水。层状构造裂隙水可以是潜水,也可以是承压水。柔性与脆性岩层互层时,前者构成具有闭合裂隙的隔水层,后者成为发育张开裂隙的含水层。柔性岩层覆盖下的脆性岩层中便赋存承压水。脉状裂隙水,多赋存于张开裂隙中。由于裂隙分布不连续,所形成的裂隙各有自己独立的系统、补给源及排泄条件,水位不一致。有一定压力,分布不均,水量小,水位水量变化大。但是,不论是层状裂隙水还是脉状裂隙水,其渗透性常常显示各向异性。这是因为,不同方向的构造应力性质不同,某些方向上裂隙张开性好,另一些方向上的裂隙张开性差,甚至是闭合的。
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2.3 系统液位测量华能威海三期汽轮机厂家要求凝汽器热井液位控制在数字电液控制系统中实现, DEH要求3个热井液位信号。鉴于凝汽器热井液位在机组安全稳定运行中的重要性,需要对液位测量装置进行冗余设置。由于凝汽器高背压侧和低背压侧热井之间有连通管道,热井里的水从高背压侧热井流向低背压侧热井, 在两侧热井液位建立动态平衡的过程中,低背压侧热井液位更能相对准确的反应凝汽器热井液位的当前值。该工程在高背压侧热井设置2个导波雷达液位计, 1个液位信号送往数字电液控制系统,红河地热井施工价格,另一个送往分散控制系统DCS(DistributedControlSys-tem);在低背压侧设置3个导波雷达液位计, 2个液位信号送往DEH, 1个送往DCS。由于热井水位降低至低二值时,联锁启动另外一台化学补充水泵,红河地热井施工,化学水可编程控制器PLC(ProgrammableLogicControl-ler)需要一热井液位信号, 所以, 在低背压侧再设置1个导波雷达液位计,信号通过硬接线送往化学水PLC。
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本文提出的凝汽器热井液位测量方案和控制策略已经应用于华能威海电厂三期工程的控制系统中,在不久前的调试过程中,取得了良好的测量和控制效果。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。
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