• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    差位式取排水布置下濱海核電溫排水試驗研究*

    2015-11-28 11:09:16葛小玲趙懿珺劉召平曹佑群
    海洋科學進展 2015年4期
    關鍵詞:取水口溫升水溫

    葛小玲,趙懿珺,袁 玨,劉召平,曹佑群

    (1.國家核電技術公司 國核電力規(guī)劃設計研究院,北京100095;2.中國水利水電科學研究院,北京10038)

    近10a我國核電建設進入快車道。截至2014-12,全國已建和在建核電廠17個,其中投入商運機組22臺、在建機組25臺[1],核電分布呈濱海式布局。濱海核電絕大多數(shù)采用直流冷卻方式,以海水作為冷卻水源。核電運行時,取水口源源不斷吸取較低溫度的海水進入循環(huán)水管路,低溫水經(jīng)凝汽器熱交換后水溫升高6~11℃,最終從排水口排入環(huán)境海域。每單臺百萬千瓦核電機組的循環(huán)水流量大約50~60m3/s,伴隨核電站溫排水排出的還有余氯與放射性液態(tài)流出物。大量的含熱廢水排入海域隨潮輸運,一方面造成核電自身取水溫升增高,降低電廠運行經(jīng)濟效益;另一方面長期作用于海洋生態(tài)環(huán)境,還會改變水體理化特性、加重富營養(yǎng)化、引發(fā)赤潮,甚至損害生態(tài)結構和功能。取排水口工程布置是決定溫排水水力、熱力特性的關鍵因素,也是核電規(guī)劃設計中必須解決的首要技術問題?;?、核電廠常用的取排水布置有3種類型:分隔式、重疊式與差位式[2]。其中,差位式取排水布置在潮汐水域核電工程中應用最為廣泛。因此,開展濱海核電差位式取排水布置下溫排水的隨潮輸移擴散規(guī)律研究,對保障電廠取水安全、提高運行經(jīng)濟效益、減小環(huán)境影響具有重要的現(xiàn)實意義。

    對于感潮河段和以順岸往復流為主的海灣,溫排水從排口流出后隨潮輸運,熱水帶呈伴岸窄帶型分布,順潮流方向擴展較長,垂直于潮流方向較短。利用潮汐水域熱水運動的上述特點,中國水科院在上世紀80年代進行感潮河段諫壁電廠冷卻水研究時,提出差位式取排水布置,即同一過水斷面上在取水口(或者排水口)前緣離岸一定距離設置排水口(或取水口),使得取水口避開熱水通道[2]。隨著沿?;?、核電廠的快速發(fā)展,差位式取排水布置下溫排水的輸運特性受到許多學者的關注。物理模型與數(shù)學模型是進行溫排水模擬預報的主要手段。岳鈞堂利用大亞灣核電工程海域潮流具有輻合輻散流的特征,依據(jù)差位式理論提出南取東排的取排水布置,通過物理模型試驗研究了溫排水隨潮運動規(guī)律,發(fā)現(xiàn)漲、落潮過程中熱水與冷水均可各行其道[3]。華祖林采用二維水動力數(shù)學模型和物理模型對比研究了感潮河段電廠采用分隔式與差位式取排水布置時溫排水擴散的差異,結果表明后者更優(yōu)[4]。陳惠泉采用全潮水力、熱力模型開展了臺山火電廠溫排水隨潮輸移擴散研究,利用廠址海域地形與潮流特點提出將取水口設在處于冷水通道的港池內,而將排水口設置防波堤外側,模擬結果表明無論漲潮或落潮,熱水均受防波堤阻擋而無法直接進入取水港池口門[5]。徐世凱等通過局部正態(tài)模型研究諫壁電廠“淺取深排”近區(qū)的溫差異重流運動特性[6]。郝青哲等選擇k-ε紊流模型對比研究了概化水槽中差位式與重疊式取排水的擴散規(guī)律[7]。張曉艷等針對潮流為往復流動的海灣,采用二維數(shù)學模型模擬了不同布置方案下溫升分布特點,結果顯示溫升場呈帶狀分布、差位式布置具有明顯優(yōu)勢[8]。

    1 工程概況

    某濱海核電廠,規(guī)劃總容量為8 000MW,由1臺高溫氣冷堆、4臺AP1000壓水堆、2臺CAP1400壓水堆組成。核電采用直流供水系統(tǒng),以海水作為冷卻水源。規(guī)劃容量下循環(huán)水流量為435m3/s,取排水溫差為8.3℃。

    廠址附近海灣岸線呈“W”型,核電廠位于海灣中間岬角位置,東、北、南三面環(huán)海,東側瀕臨開闊大海,北側與南側各有一小淺灣(圖1)。近岸水域等深線與岸線大致平行,-5m等深線離岸300~500m,-10m等深線離岸1 500~2 500m。工程海域屬不正規(guī)半日潮,平均漲潮歷時與平均落潮歷時比較接近。潮差較小,典型大潮、中潮與小潮的最大潮差分別為1.86,1.44與1.03m。全潮水文測驗資料顯示,廠址海域潮流主要受岸線與地形控制,主潮流基本呈東北-西南走向的往復流,漲潮流自NNE至SSW方向運動,落潮流基本相反。潮流較強,漲、落潮平均流速約60cm/s。廠址南北側兩個凹灣水域存在回流區(qū),回流區(qū)范圍與外海潮流強度、流向有關。

    圖1 工程海域潮流流速分布Fig.1 Tidal current distribution in the project sea area

    2 差位式取排水布置

    溫排水在環(huán)境水體中的運動規(guī)律是布置取排水的基礎依據(jù)。差位式取排水布置利用熱水帶順流窄長形分布的特點,將取排水口間距的著眼點從順流向轉移到垂直于水流方向[5],通過在垂直于潮流方向拉開取排水間距,使得取水位于冷水通道、排水位于熱水通道。常見的差位式取排水布置有2種形式:“遠取近排”與“近取遠排”(圖2)?!斑h取近排”是溫排水近岸排放,熱水隨潮沿岸流動,取水延伸至離岸較遠區(qū)域吸取低溫水。近取遠排則相反,將溫排水送至離岸較遠的強潮主流區(qū),利用環(huán)境潮流摻混稀釋能力較強的特點,將熱水高溫升影響區(qū)域控制在較小范圍。這2種布置方式應用于實際工程時,需結合廠址海域的岸線與地形特點、水文氣象條件、潮動力特征、環(huán)境保護要求等因素綜合確定,同時方案是否合理可行還應經(jīng)物理模型或數(shù)學模型論證。

    本工程海域潮流具有順岸往復流特征,滿足差位式取排水布置所需基本條件。確定取排水方案時,一方面應保證核電自身取水安全經(jīng)濟,盡量降低取水溫升,另一方面還應考慮海域環(huán)境敏感點對溫升的要求。一般情況下,電廠取水溫升限值為全潮最大不超過2℃、平均不超過1℃。本廠址近岸水域存在養(yǎng)殖區(qū),為減小溫排水對岸邊養(yǎng)殖的影響,環(huán)保要求規(guī)劃容量下1℃以上溫升不能貼岸。此外,依據(jù)核電廠總平面布置,高溫堆與AP1000壓水堆位于廠區(qū)北側,CAP1400壓水堆位于廠區(qū)南側,各機組分別從南、北兩側取水?;谏鲜鲆蛩?,結合工程海域自然條件,可以發(fā)現(xiàn):如果充分利用廠址海域“W”型岸線特點以及深水區(qū)離岸較近的優(yōu)勢,將溫排水盡量輸送到外海主潮流帶上,避免溫排水貼岸輸移,不僅可以加大溫排水自排水出口至取水口之間的“流程”,避免高溫水直接進入取水水域,而且可以實現(xiàn)溫排水與環(huán)境流的充分摻混,有利于降低高溫升影響面積。為此,針對本工程提出“近岸明渠分散取水、離岸明渠集中排水”的取排水總體布局。

    圖2 差位式取排水布置圖Fig.2 Outlet in/outside intake layout

    3 模型設計

    3.1 模型選擇

    物理模型是模擬預報溫排水運動規(guī)律的重要方法,能夠比較真實地反映近區(qū)溫差浮射流卷吸摻混特性,便于直觀顯示各種取排水方案下溫排水的三維水力、熱力特征,直接反映取水溫升隨潮變化規(guī)律,在解決取排水口近區(qū)問題,如優(yōu)化取排水工程布置方案、掌握高溫升區(qū)影響范圍、確定垂向溫升分布以及取水溫升方面具有明顯優(yōu)勢。根據(jù)水平比尺與垂向比尺是否相同,可將物理模型劃分為正態(tài)模型與變態(tài)模型。對于濱海核電,溫排水的受納水體為海域,環(huán)境水域具有水平尺度遠大于水深尺度的特點。溫排水模擬時往往要求同一模型同時考慮取水與排水,模擬區(qū)域需涵蓋近區(qū)、過渡區(qū)與部分遠區(qū)熱影響。綜合上述因素,目前濱海核電溫排水物理模型多采用變態(tài)模型。但隨之而來的問題是,模型水平與垂向尺度不同將對環(huán)境水體流場以及溫排水的輸移擴散產(chǎn)生一定影響。這一問題很早就受到相關學者的關注。李瑞生通過比較浮射流計算結果與水槽試驗結果,得出變態(tài)使得熱水層厚度變薄的結論[9]。陳惠泉利用試驗水槽開展了變態(tài)對溫排水近區(qū)水力、熱力特性的影響研究,認為變態(tài)率小于3時對整體影響不明顯,有時也可小于5~6[10]。此外,郝瑞霞[11]、趙振國[12]、徐世凱[13],袁方等[14]也開展了溫排水的變態(tài)影響問題研究。通過總結分析幾十年溫排水模擬研究實踐經(jīng)驗,為確保變態(tài)模型能夠比較真實地反映溫排水運動的流場與溫度場規(guī)律,《冷卻水規(guī)程水力熱力模擬技術規(guī)程》[15]提出變態(tài)率宜小于5的建議。基于上述分析,針對本核電廠溫排水研究采用小變態(tài)全潮物理模型。

    3.2 相似準則

    溫排水物理模型試驗以相似理論為基礎,但與常規(guī)水工模型試驗相比,除了模擬水流運動外還需同時模擬熱量傳遞過程。理論上,要完全復演原型中溫排水的輸運規(guī)律,必須同時滿足幾何相似、水流運動相似、動力相似和熱力相似。但實際模擬時很難同時實現(xiàn)上述條件,因此必須進行合理假設與簡化。陳惠泉在20世紀70年代提出3個綜合參數(shù):自然水溫、水面綜合散熱系數(shù)與臨界流量,基本理念是進行水力、熱力模型試驗時不要求各個物理量相似,但要保證上述綜合變量相似[16]。這一理念后來成為指導火、核電廠溫排水模型試驗的理論基礎。利用這3個綜合參數(shù),可得到幾個簡化的模型相似關系式。

    重力相似:

    浮力相似:

    溫度分布相似:

    散熱相似:

    式中,F(xiàn)r為弗汝德數(shù);Ri為理查森數(shù);H為水深;V為流速;ρ為環(huán)境水體密度;Δρ為排水與環(huán)境水體密度差;T,T1,Te分別代表溫排水影響區(qū)任意點溫度、排水水溫以及自然水溫;Qm為模型流量;Qcr為臨界流量;K為表面綜合散熱系數(shù);L為模型水平比尺;底標r代表原型與模型的比值。

    這些相似關系式看似簡單,但仍然存在比尺矛盾,因此模型設計時需要抓住主要矛盾,放松一些條件的相似。對于全潮溫排水小變態(tài)物理模型,模擬重點為溫排水主影響區(qū)的水力、熱力特性,應以重力與浮力相似為主,兼顧阻力相似、散熱相似等條件[16]。

    3.3 模型比尺及模擬范圍

    濱海核電溫排水運動具有排熱量大、隨潮非恒定輸移的特點。為較好地反映取排水區(qū)域溫排水在潮流作用下的水力、熱力特性,模擬區(qū)域需要保證漲落潮流場具有相對完整的態(tài)勢,同時依據(jù)相關規(guī)程要求,還要包含1℃以上溫升影響范圍。模型試驗一方面希望模擬范圍盡可能大,另一方面變態(tài)率又不能太大,為此模型設計時需要權衡兩者的矛盾。此外,為避免表面張力的影響,模型水深還應大于模擬理論中最小水深要求。綜合上述因素,本研究模型水平比尺Lr=400、垂向比尺Hr=150、模型變態(tài)率ε=Lr/Hr=3.2。模擬范圍為以廠址為中心、包括整個W型岸線在內的順岸18km、離岸14km的海域,總面積約252km2。

    4 潮流模擬驗證結果

    采用海工模型自動生潮控潮系統(tǒng)實現(xiàn)潮流模擬。控潮方式為開邊界給定流量過程、同步監(jiān)測潮位的開環(huán)控制模式。模型驗證資料選擇2006年工程海域全潮水文測驗數(shù)據(jù),測點布置見圖1。模擬區(qū)域包括1個潮位測站和12個測流站。實測大潮的模擬與實測潮位過程對比見圖3,結果表明,潮位驗證良好,高潮與低潮出現(xiàn)時刻相同、最高與最低潮位偏差不超過10cm。12個測流站模型驗證結果顯示,各測站模擬的流速與流向隨潮變化過程與實測資料符合較好,潮流轉潮時刻基本一致,漲落潮平均流速與實測值誤差在10%以內,流向偏差小于15°,模型能夠反映工程海域漲落潮流場的總體特性,可據(jù)此開展溫排水模擬預報。廠址近岸區(qū)域D07以及外海主流區(qū)D08測流站驗證結果如圖4所示。

    圖3 大潮期間潮位驗證結果Fig.3 Tidal elevation verification at spring tide

    圖4 大潮期間流速、流向驗證結果Fig.4 Velocity and direction verification at spring tide

    5 溫排水隨潮輸運特性

    5.1 取排水工程局部區(qū)域流態(tài)

    分析工程區(qū)域的水流流態(tài)便于掌握溫排水的運動規(guī)律。核電廠采用廠區(qū)“南北兩側近岸明渠分散取水、中間明渠離岸集中排水”的取排水總體布局。物理模型試驗經(jīng)過多方案比選優(yōu)化論證,提出最終取排水方案的排水明渠外延長度600m,一直延伸至7.0m等深線(圖5)。試驗時,采用在排水中加入高錳酸鉀示蹤劑以及在取排水區(qū)域投放示蹤粒子的方法研究溫排水隨潮運動軌跡,發(fā)現(xiàn)取排水工程實施后外海主流區(qū)潮流依然呈往復運動,潮流場總體特性沒有改變;排水出口位于漲落潮主流區(qū),溫排水受強潮作用可以較快地與外海新鮮客水進行交換;廠址近岸局部區(qū)域受取、排水明渠岸線影響流態(tài)有所改變,主要表現(xiàn)為排水明渠南北兩側靠近淺灣區(qū)域出現(xiàn)明顯回流流態(tài);漲潮時回流呈順時針旋轉,且北側回流區(qū)范圍更大;落潮時則基本相反。

    圖5 取排水近區(qū)溫排水流態(tài)Fig.5 Flow regime of thermal effluent in the sea area around the intake-outlet project

    5.2 溫升分布隨潮特性

    高于環(huán)境水溫的溫排水以一定速度從排口排入海域后,其運動過程受到排水初始動量、溫差浮力效應、環(huán)境潮流等因素的共同作用,表現(xiàn)為非恒定紊動浮力射流。排水近區(qū)是溫排水水力、熱力特性急劇變化的區(qū)域。在此區(qū)域,一方面,排水出流與周圍環(huán)境水體發(fā)生強烈的卷吸、摻混,環(huán)境低溫水不斷摻入,射流流量沿程增加,并在橫向和垂向上擴展;另一方面,溫排水高于環(huán)境水溫8.3℃,排水密度明顯小于環(huán)境水體密度,溫排水受到浮力作用后向水體表層運動,形成溫差異重流。近區(qū)的水溫分布表現(xiàn)為:垂向上具有明顯的溫度梯度;平面上水溫沿程急劇下降,具有較大的溫降梯度。近區(qū)高溫升影響范圍是熱污染控制的重點區(qū)域,目前環(huán)境影響評價中絕大多數(shù)以4℃以上溫升區(qū)作為監(jiān)管混合區(qū)。本工程秉承差位式取排水布置理念,近岸取水、離岸深排。推薦取排水方案下,排水出口處于水深流急的外海主潮流通道,環(huán)境潮流與溫排水的摻混稀釋比較充分,有利于將熱水高溫升范圍控制在較小區(qū)域。針對實測大潮開展溫排水物理模型試驗,水體表層全潮最大溫升包絡范圍見圖6a,排口前緣A點漲急與落急時刻垂向溫升分布見圖6b與圖6c。試驗結果表明:排水出流流速約0.2~0.3m/s,環(huán)境潮流較強,最大漲、落潮流速可達0.9~1.0m/s,排口近區(qū)溫降較快,規(guī)劃容量下溫升大于4℃的混合區(qū)范圍較小,全潮最大包絡面積不超過4.5km2;排水區(qū)域存在比較明顯的溫度分層現(xiàn)象,排水出口前緣水體熱水層厚度約2~3m,表底溫差約3.0~4.0℃。

    隨著溫排水在潮流挾裹下遠離排口,其水力、熱力特性變化逐漸趨于平緩。溫排水的出流初始動量與浮力效應消失殆盡,垂向層與層間的熱量交換大為削弱,熱水層厚度由于水體下?lián)窖爻讨饾u變薄,溫排水的運動受控于環(huán)境潮流,對流擴散作用以及水面散熱成為影響水溫分布的主要因素。試驗研究結果表明:溫排水隨潮輸移擴散,漲潮時向西南方向輸運,落潮時基本相反,熱水帶呈順流窄帶型分布,沿漲落潮主流方向擴展較遠,而垂直于潮流方向相對較窄。在取水口附近水域,溫差分層現(xiàn)象已不明顯,表底溫差減小至0.2℃以內。1℃溫升全潮最大包絡影響范圍不超過35.6km2,且1℃溫升線離岸大于200m,沒有影響到岸邊養(yǎng)殖區(qū)。

    圖6 取排水工程布置及溫升分布Fig.6 Intake-outlet layout and temperature increment distribution

    5.3 電廠取水溫升隨潮變化規(guī)律

    本工程核電機組取水口分別位于廠址南北兩側近岸取水明渠根部,而排水則延伸至600m處的主潮流深水區(qū)。取水口與排水口離岸距離較遠,位于溫排水高溫升影響帶之外。這種取排水布置形式能夠有效增加取水與排水之間的流程,避免熱水短路現(xiàn)象,有利于降低取水溫升。試驗研究結果表明:溫排水對南取水口的影響主要發(fā)生在漲潮至高平轉落時段,對北取水口的影響則發(fā)生在落潮至低平轉漲時段。漲潮時,熱水隨潮南下,遠離北側取水,不會對北側取水產(chǎn)生直接影響,在此過程中南側取水溫升有所升高。當潮流較強、高溫升熱水帶較窄時取水溫升相對較低,而潮流較弱,溫升帶離岸擴展較遠時,取水溫升略高,溫升峰值發(fā)生在高平之后2~3h。落潮時相反,熱水北上,遠離南側取水,北側取水溫升增大,峰值出現(xiàn)在低平過后3h左右。從水體表層全潮最大溫升分布圖可以看出,2℃溫升線尚未影響到取水明渠口門。提取一個完整潮周過程中南、北取水口逐時取水溫升,統(tǒng)計最大值以及平均值,可以得到南取水口全潮最大與全潮平均取水溫升分別為1.2℃與0.9℃,北取水口全潮最大與全潮平均取水溫升分別為1.3℃與1.0℃,均滿足設計要求。南、北兩側取水受溫排水影響的程度較為接近,溫升特征值相差不超過0.1℃。

    6 結語

    差位式取排水布置是濱海核電工程最為常用的典型取排水布置形式。本文詳細闡述了差位式取排水布置適用的潮流條件以及溫升帶分布形態(tài)。采用小變態(tài)全潮物理模型深入研究了某濱海核電廠的溫排水隨潮輸運規(guī)律。研究結果表明,工程海區(qū)潮流呈現(xiàn)順岸往復流特點,可利用差位式理論采用“近岸分散明渠取水、離岸集中明渠深排”的取排水布置。推薦方案下,溫排水從排口流入環(huán)境海域后,隨潮順流方向擴展較遠、離岸方向擴展較窄。排水出流位于水深流急的主潮流通道,環(huán)境潮流與溫排水摻混稀釋充分,溫升混合區(qū)范圍較小。同時,遠取近排的布置形式也有利于降低溫排水對電廠自身取水以及岸邊養(yǎng)殖區(qū)的熱影響。

    (References):

    [1]China Nuclear Energy Association.The operation report of nuclear power in China in 2014[EB/OL].(2015-02-06)[2015-07-25].http:∥www.china-nea.cn/html/2015-02/31955.html.中國核能行業(yè)協(xié)會.2014年全國核電運行情況報告[EB/OL].(2015-02-06)[2015-07-25].http:∥www.china-nea.cn/html/2015-02/31955.html.

    [2]CHEN H Q,YUE J T,CHEN Y R.Some features of intake-outlet planning in China and their thermo-h(huán)ydraulic behaviors[J].Journal of Hydraulic Engineering,1993,(10):1-11.陳惠泉,岳鈞堂,陳燕茹.我國電廠排取水口規(guī)劃特色及其水力熱力特性[J].水利學報,1993,(10):1-11.

    [3]YUE J T.Theory and engineering application of"outlet-in/outside-intake"works[J].Journal of Hydraulic Engineering,1993,(12):10-17.岳鈞堂.差位式理論及工程應用—感潮水域冷卻水運動及工程布置研究[J].水利學報,1993,(12):10-17.

    [4]HUA Z L.Prediction for the impact of thermal discharge from power plant on tidal river environment[J].Electric Power Environmental Protection,1995,11(4):17-22.華祖林.電廠溫排放對感潮河段環(huán)境水體影響預測研究[J].電力環(huán)境保護,1995,11(4):17-22.

    [5]CHEN H Q.The optimization principle and practice of thermal/nuclear power station′s cooling water hydraulic arrangement in coastal area[J].Ocean Technology,1999,18(4):82-87.陳惠泉.沿海水域火/核電廠冷卻水水工布置的優(yōu)化原則和實踐[J].海洋技術,1999,18(4):82-87.

    [6]XU S K,ZHU J G.Hydraulic arrangement of water intakes and discharge outlets in rebuilding project of Jianbi Electric Power Plant by enlargement of capacity of generating units[J].Journal of Hohai University:Natural Science,2007,35(5):581-586.徐世凱,朱進國.諫壁電廠“以大代小”改建工程取排水口水工布置[J].河海大學學報:自然科學版,2007,35(5):581-586.

    [7]HAO Q Z,JIA L,LIU Z,et al.The environmental impact and intake water temperature analysis of cooling water in coastal power plant[J].Electric Power Construction,2011,32(2):6-9.郝青哲,賈路,劉哲,等.沿海電廠溫排水環(huán)境影響及取水溫升分析[J].電力建設,2011,32(2):6-9.

    [8]ZHANG X Y,NI P T.Investigation on intake-outlet layout of power plant(s cooling water project and its application[J].Guangdong Wa-ter Resources and Hydropower,2012,(4):23-25.張曉艷,倪培桐.電廠冷卻水工程的取排水口布置研究及工程應用[J].廣東水利水電,2012,(4):23-25.

    [9]LI R S,CHAI F K.Distorted and undistorted model studies on cooling water for power plants[J].Journal of Hydraulic Engineering,1989,(5):22-29.李瑞生,柴方昆.冷卻水模型試驗中的正態(tài)與變態(tài)問題[J].水利學報,1989,(5):22-29.

    [10]CHEN H Q.Geometric distortion and classification of thermo-h(huán)ydraulic models[J].Journal of Hydraulic Engineering,1993,(3):18-27.陳惠泉.水力熱力模型的幾何變態(tài)與分類[J].水利學報,1993,(3):18-27.

    [11]HAO R X.Geometric distortion problem on the experiment of cooling water circulation model[J].Journal of Taiyuan University of Technology,1999,30(3):258-261.郝瑞霞.冷卻水物理模型試驗中的幾何變態(tài)問題[J].太原理工大學學報,1999,30(3):258-261.

    [12]ZHAO Z G.New similarity law of hydraulic model test for cooling water flow in pond[J].Journal of Hydraulic Engineering,2005,36(3):1-13.趙振國.冷卻池試驗模型律探討[J].水利學報,2005,36(3):1-13.

    [13]XU S K.Simulation techniques and similarity laws of cooling water model[D].Nanjing:Nanjing Hydraulic Research Institute,2011.徐世凱.溫排水模擬和相似問題研究[D].南京:南京水利科學研究院,2011.

    [14]YUAN F,LUO M,JI P,et al.Impact from distortion ration on flow field and temperature field in thermal effluent model test[J].Water Resources and Hydropower Engineering,2013,44(7):138-141.袁方,羅敏,紀平,等.溫排水模型試驗中變態(tài)率對流場和溫度場的影響[J].水利水電技術,2013,44(7):138-141.

    [15]SL160-2012Regulation for hydraulic and thermal medel in cooling water prejects[S].Beijing:China Water Power Press,2012.SL160-2012冷卻水工程水力、熱力模擬技術規(guī)程[S].北京:中國水利水電出版社,2012.

    [16]CHEN H Q.Theory and practice of thermo-h(huán)ydraulic modeling[J].Journal of Hydraulic Engineering,2011,42(8):908-917.陳惠泉.冷卻水運動物理模擬的理論與實踐[J].水利學報,2011,42(8):908-917.

    猜你喜歡
    取水口溫升水溫
    水資源取水口數(shù)字化管理技術探討
    治淮(2022年3期)2023-01-03 11:05:22
    寧夏地表水一級取水口評價與調整
    中國水利(2022年1期)2023-01-03 09:16:29
    電機溫升試驗分析及無人值守電機溫升試驗優(yōu)化
    防爆電機(2022年5期)2022-11-18 07:40:48
    電機溫升計算公式的推導和應用
    防爆電機(2022年4期)2022-08-17 05:59:50
    黃河中游干流取水口設計討論
    陜西水利(2021年10期)2021-01-18 08:32:47
    基于PLC的水溫控制系統(tǒng)設計
    電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:18:10
    基于DS18B20水溫控制系統(tǒng)設計
    電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:38
    LED照明光源的溫升與散熱分析
    電子制作(2018年2期)2018-04-18 07:13:36
    深降幅水電站進水口分層取水口設計
    大聯(lián)大:最先感知“水溫”變化
    欧美激情久久久久久爽电影| 性色avwww在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 99国产精品一区二区三区| 久久伊人香网站| 午夜福利视频1000在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 国产av在哪里看| 一区二区三区激情视频| xxx96com| 美女高潮的动态| 亚洲成a人片在线一区二区| 毛片女人毛片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美日韩精品网址| 99精品在免费线老司机午夜| 国产视频内射| 亚洲七黄色美女视频| 免费av毛片视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 精品熟女少妇八av免费久了| 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久精品91蜜桃| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 欧美日韩一级在线毛片| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美性感艳星| 国产成人福利小说| 国产av不卡久久| 久久精品综合一区二区三区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产一区二区激情短视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 丰满人妻一区二区三区视频av | 精品不卡国产一区二区三区| 免费看光身美女| 国产精品电影一区二区三区| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 无人区码免费观看不卡| 欧美黑人巨大hd| 欧美性猛交黑人性爽| 91av网一区二区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 中文资源天堂在线| 校园春色视频在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 日本a在线网址| 叶爱在线成人免费视频播放| 在线免费观看的www视频| 欧美性猛交黑人性爽| 久久亚洲精品不卡| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久欧美精品欧美久久欧美| 成年女人看的毛片在线观看| 91在线观看av| 国内精品久久久久精免费| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美黑人巨大hd| 俄罗斯特黄特色一大片| 少妇的逼好多水| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲欧美日韩无卡精品| 好男人电影高清在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 国产99白浆流出| 91九色精品人成在线观看| 18+在线观看网站| 天堂网av新在线| 成人18禁在线播放| 精品久久久久久成人av| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美3d第一页| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美成人a在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费大片18禁| 一个人免费在线观看的高清视频| 深夜精品福利| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久精品人妻少妇| 精品国产亚洲在线| 国产精品99久久久久久久久| 欧美大码av| 国产欧美日韩精品一区二区| 18+在线观看网站| 中文字幕高清在线视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| a级一级毛片免费在线观看| 中文字幕久久专区| 中文字幕久久专区| 韩国av一区二区三区四区| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 婷婷精品国产亚洲av| 老汉色∧v一级毛片| 精品久久久久久,| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产欧美日韩一区二区三| 国产精品女同一区二区软件 | 日韩av在线大香蕉| 天天躁日日操中文字幕| 久久亚洲真实| 精品免费久久久久久久清纯| 十八禁人妻一区二区| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲av美国av| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 国产单亲对白刺激| 久久久国产成人精品二区| 久久草成人影院| www.熟女人妻精品国产| 国产成人啪精品午夜网站| 在线免费观看不下载黄p国产 | 久久久久亚洲av毛片大全| 悠悠久久av| 男人舔奶头视频| 精品电影一区二区在线| 亚洲精品一区av在线观看| 精品人妻1区二区| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 在线视频色国产色| 亚洲精品在线观看二区| 男女午夜视频在线观看| 国产三级中文精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 色在线成人网| av国产免费在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产高清视频在线观看网站| 国产精品三级大全| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 嫩草影院精品99| 国产伦人伦偷精品视频| 听说在线观看完整版免费高清| 超碰av人人做人人爽久久 | 国产精品嫩草影院av在线观看 | 亚洲av成人精品一区久久| xxx96com| 国产精品电影一区二区三区| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 国产精品99久久久久久久久| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | h日本视频在线播放| 欧美+日韩+精品| 国产精品国产高清国产av| 婷婷亚洲欧美| 少妇高潮的动态图| 免费无遮挡裸体视频| 麻豆成人av在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| av在线蜜桃| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲自拍偷在线| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 他把我摸到了高潮在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 宅男免费午夜| 九色成人免费人妻av| 国产精品三级大全| 18禁在线播放成人免费| 日韩av在线大香蕉| www.www免费av| 男人和女人高潮做爰伦理| 一进一出抽搐动态| 无人区码免费观看不卡| 免费看日本二区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一级毛片女人18水好多| 99久久精品一区二区三区| 国产成+人综合+亚洲专区| 成人国产综合亚洲| 黄色日韩在线| 成人av一区二区三区在线看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 身体一侧抽搐| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| www.999成人在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 免费大片18禁| 天天躁日日操中文字幕| 日韩亚洲欧美综合| 欧美3d第一页| 中文在线观看免费www的网站| 少妇的逼水好多| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| h日本视频在线播放| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久精品国产综合久久久| 黄色日韩在线| 亚洲 国产 在线| 亚洲精品成人久久久久久| 欧美午夜高清在线| 国产一区二区在线av高清观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 一区二区三区免费毛片| 午夜福利在线观看吧| 国产真实乱freesex| 婷婷丁香在线五月| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 中文资源天堂在线| 亚洲中文字幕日韩| 2021天堂中文幕一二区在线观| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产亚洲欧美在线一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久久色成人| 国产精品久久电影中文字幕| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲欧美日韩东京热| 老汉色∧v一级毛片| 少妇人妻一区二区三区视频| 日韩欧美三级三区| 免费看美女性在线毛片视频| 桃红色精品国产亚洲av| 国产97色在线日韩免费| 天堂影院成人在线观看| 无限看片的www在线观看| 一区二区三区激情视频| 在线视频色国产色| 国产一区二区激情短视频| 欧美黑人巨大hd| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲人成网站在线播| 麻豆一二三区av精品| 免费av不卡在线播放| 国产野战对白在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 桃红色精品国产亚洲av| 在线看三级毛片| 99精品在免费线老司机午夜| 激情在线观看视频在线高清| 不卡一级毛片| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 九色成人免费人妻av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 很黄的视频免费| 久久人妻av系列| 亚洲av五月六月丁香网| 在线观看av片永久免费下载| 久久久久久久久大av| 天美传媒精品一区二区| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 中文字幕av在线有码专区| 一区二区三区激情视频| 国产免费av片在线观看野外av| av在线天堂中文字幕| 青草久久国产| 日本在线视频免费播放| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产乱人视频| 免费高清视频大片| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美3d第一页| 麻豆一二三区av精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美+日韩+精品| 日韩欧美精品v在线| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 女警被强在线播放| 丁香六月欧美| 1000部很黄的大片| 国产成年人精品一区二区| 俺也久久电影网| 精品久久久久久久久久久久久| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 日本 欧美在线| 人妻久久中文字幕网| 久久久久久久久中文| 日韩欧美 国产精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 深爱激情五月婷婷| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产激情欧美一区二区| 国产乱人伦免费视频| 五月伊人婷婷丁香| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 熟女人妻精品中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 国产伦在线观看视频一区| 村上凉子中文字幕在线| or卡值多少钱| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产午夜福利久久久久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产亚洲精品久久久com| 男女那种视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 在线视频色国产色| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 美女 人体艺术 gogo| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产亚洲欧美98| 在线国产一区二区在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品,欧美在线| 国产精品三级大全| 99在线视频只有这里精品首页| 九色国产91popny在线| 变态另类成人亚洲欧美熟女| www日本黄色视频网| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品久久久久久久久久免费视频| 免费无遮挡裸体视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 狠狠狠狠99中文字幕| 女人被狂操c到高潮| 内射极品少妇av片p| 日韩成人在线观看一区二区三区| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 深爱激情五月婷婷| 亚洲在线观看片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 最近在线观看免费完整版| 欧美不卡视频在线免费观看| 中文字幕熟女人妻在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 在线观看一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月 | 精品一区二区三区人妻视频| 国产精品久久久久久精品电影| 一本久久中文字幕| 国产伦一二天堂av在线观看| 91av网一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲av一区综合| 少妇人妻精品综合一区二区 | 大型黄色视频在线免费观看| 久久久久久久午夜电影| 老司机午夜十八禁免费视频| 91九色精品人成在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 我要搜黄色片| 色视频www国产| 国产伦在线观看视频一区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 91麻豆av在线| 国产精品国产高清国产av| 久久久久久久久大av| 操出白浆在线播放| 国产精品99久久久久久久久| 99久久精品热视频| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜视频国产福利| 美女大奶头视频| 久久精品91无色码中文字幕| 看免费av毛片| 亚洲国产精品sss在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 色综合婷婷激情| 搡老岳熟女国产| 日本一二三区视频观看| 日韩欧美在线乱码| avwww免费| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久久久久久久大av| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文资源天堂在线| 香蕉av资源在线| 国产成人av教育| 日本熟妇午夜| 一二三四社区在线视频社区8| 99热6这里只有精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美色欧美亚洲另类二区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 波多野结衣高清作品| 夜夜夜夜夜久久久久| av天堂中文字幕网| 久久精品影院6| 欧美3d第一页| 99视频精品全部免费 在线| 久久久久久大精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 在线a可以看的网站| 变态另类丝袜制服| 欧美色视频一区免费| 欧美乱色亚洲激情| 国产私拍福利视频在线观看| tocl精华| 一本综合久久免费| 草草在线视频免费看| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产探花极品一区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 99久久精品国产亚洲精品| 在线观看66精品国产| 十八禁网站免费在线| 国产单亲对白刺激| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲av电影在线进入| 在线播放国产精品三级| 午夜免费成人在线视频| 一本久久中文字幕| 国产黄片美女视频| 丰满乱子伦码专区| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久精品国产欧美久久久| ponron亚洲| 午夜福利在线观看吧| 亚洲成av人片在线播放无| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美一区二区亚洲| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 91久久精品国产一区二区成人 | 国产乱人伦免费视频| 少妇的逼好多水| 99久国产av精品| 国产极品精品免费视频能看的| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 夜夜爽天天搞| 中文字幕久久专区| 亚洲片人在线观看| 三级毛片av免费| 亚洲中文字幕日韩| 69人妻影院| 精品一区二区三区av网在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 精品一区二区三区视频在线 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 最新在线观看一区二区三区| 黄色成人免费大全| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲内射少妇av| 国产成人啪精品午夜网站| 在线观看av片永久免费下载| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产午夜精品论理片| 天堂动漫精品| 成人亚洲精品av一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| av欧美777| 两人在一起打扑克的视频| 午夜两性在线视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 午夜视频国产福利| 97超视频在线观看视频| 久久草成人影院| 久久精品人妻少妇| 俺也久久电影网| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 一二三四社区在线视频社区8| 日本三级黄在线观看| 国产乱人视频| 成人av在线播放网站| 国产极品精品免费视频能看的| 最后的刺客免费高清国语| 又黄又爽又免费观看的视频| 成年女人永久免费观看视频| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 综合色av麻豆| 观看免费一级毛片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品一区二区三区人妻视频| 男女视频在线观看网站免费| 一本综合久久免费| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美大码av| avwww免费| 女人被狂操c到高潮| 日本免费一区二区三区高清不卡| 在线观看午夜福利视频| 内射极品少妇av片p| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 五月伊人婷婷丁香| 首页视频小说图片口味搜索| 国产乱人视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产老妇女一区| 免费搜索国产男女视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久伊人香网站| 91av网一区二区| 一级黄片播放器| 亚洲专区中文字幕在线| 一级作爱视频免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 在线播放无遮挡| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app | 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产高清激情床上av| 欧美大码av| 听说在线观看完整版免费高清| 日韩有码中文字幕| 久久久久亚洲av毛片大全| 日本三级黄在线观看| 亚洲av美国av| 老司机深夜福利视频在线观看| 日本一二三区视频观看| 亚洲美女黄片视频| xxx96com| 日本免费a在线| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 日本黄色片子视频| 久久精品国产清高在天天线| 91在线观看av| a在线观看视频网站| 国产三级在线视频| 99久久精品国产亚洲精品| 男女下面进入的视频免费午夜| 美女被艹到高潮喷水动态| 制服丝袜大香蕉在线| 动漫黄色视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 18禁国产床啪视频网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 俺也久久电影网| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲人成网站高清观看| 观看美女的网站| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲一区高清亚洲精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 午夜日韩欧美国产| 久久久久国内视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲在线观看片| 最近最新中文字幕大全免费视频| ponron亚洲| 国产精品永久免费网站| 天天添夜夜摸| 亚洲国产高清在线一区二区三| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲av五月六月丁香网| 热99re8久久精品国产| 亚洲激情在线av| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久色成人| 久久人人精品亚洲av| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久久人人人人人| 日韩欧美在线二视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲中文字幕日韩| 免费看日本二区| 有码 亚洲区| 国产精品国产高清国产av| 久久午夜亚洲精品久久| 午夜a级毛片| netflix在线观看网站| 嫁个100分男人电影在线观看| 丁香欧美五月| 丁香六月欧美| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲自拍偷在线| 可以在线观看毛片的网站| 18美女黄网站色大片免费观看| 最好的美女福利视频网| 一级毛片女人18水好多| 母亲3免费完整高清在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美成人性av电影在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美大码av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产 一区 欧美 日韩|