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2無功功率對配電網的影響
無功功率對于電力工程配電網的影響主要體現在以下幾方面:①電力系統當中存在無功功率則會使變電系統的供電能力大大降低;②電力系統當中存在無功功率會在很大程度上影響發電設備的有功功率輸出;③無功功率還會干擾電力工程配電網的電壓;④供電過程當中存在無功功率導致線路運轉處低功率狀態,使得用戶部分電氣設備無法正常運轉。由此看來,無功功率會給整個供電網絡帶來負面影響,為此必須要盡量避免無功功率的產生,或針對存在無功功率的設備采取科學合理的技術手段以進行補償,這樣不但可將供電系統的整體供電質量提高,而且還可將電氣設備運行過程中的功率因數提高,從而實現電能利用的最大化。
3電力工程無功功率補償的實踐
1)利用技術手段確定無功補償容量。
對電力工程當中所存在的無功功率進行補償之前必須要做的就是確定無功補償容量。通過來說,確定無功補償容量的技術手段主要有以下幾種:①通過了解電力工程配電網的電壓來確認,此方法多用于用戶變電所及起樞紐作用的變電所,其主要作用是合理調節電壓;②通過對供電線路的損耗狀況進行分析而確定無功補償容量,此方式可有效體現供電線路損耗及補償容量兩者之間的內存聯系;③通過分析電力工程配電網的配電因數,最佳的功率因素應在充分考慮實際情況的基礎上符合用戶的技術需求;④通過分析變壓器容量以確定無功補償容量,以實現無功補償的合理性。
2)采取相應措施實現無功補償。
通常說來,在實際生活當中使用電力工程配電網時,會采取以下措施實現無功補償:①使用配電變壓器實現無補償,即將適量的電容器安裝于配電變壓器的低壓母線上,同時依照分析無功功率經濟性的方式平衡無功功率;②使用配電網已有的配電線路進行無功補償,在采取此措施時,補償點應置于相應配電線路主干的2/3處,同時要保證每個集中點上的電容器都有足夠的受電壓能力,但此措施也存在諸多不足之處,如采取此補償措施地使得相關電氣設備因曝露而受到自然環境的影響,若設備出現故障,那么將很難在短時間內進行修復;③將無功補償集中實施于變電站當中,通常來說此措施多用于電壓較大的變電站當中,用大部分在母線上實施,將等容量的電容器安裝于母線上,從而達到降低無功功率損耗的目的,同時還可有效減少輸電線路的無功損耗,但此措施也存在一些不足之處,如因無功補償是在變電站的相關線路中進行的,所以變電站相關線路當中仍存在無功電流,因此此措施尚不能完美解決配電網的無功補償問題;④將無功補償集中于低壓線路當中,即在配電網的低壓線路的主干上安裝無功補償電容器;⑤利用隨機的方式實現無功補償,即在供電企業的電動機旁隨機安裝無功補償電容器以對無功功率進行補償。
3)選擇正確的無功補償設備
①用于低壓電網的無功補償設備,此設備的應用最為廣泛,就使用方面來說,此設備應安裝于配電網的低壓端或低壓電動機旁,此設備可隨著電動機的開、關實現無功補償的同步進行;②用于中壓電網的無功補償設備,如干式自愈性并聯電容器,此設備需利用金屬薄膜卷制后將導線引出,為絕緣空氣需利用樹脂進行封裝;③用于高壓電網的無功補償設備,如高壓并聯式電容器,通常來說,此設備應安裝于高壓變電站的主變壓器上,這樣不但可減少主變壓器的無功損耗,而且還可將電力工程配電網的傳輸功率因數進行有效提高,從而提高送電質量。
2電力市場背景下供電電力營銷的應對策略
2.1健全電力營銷的管理機構和獎懲機制供電企業需對內部機構實施改革,健全電力營銷的管理機構,具體內容:供電企業需建立售前和售后兩種服務機制,從制度上加強員工的服務意識;強化營銷信息管理系統的檢查,并及時有效地調整內部的管理結構;依據市場及用戶的需求,建立健全的營銷服務機構,幫助用戶解決用電過程中出現的各種問題。另外,供電企業還需建立一套的獎懲機制,對于服務意識不強或者在營銷工作中出現重大錯誤的員工進行嚴懲,而對于服務態度好、營銷能力強的員工,則需給予一定的獎勵,以提高員工工作的積極性。
2.2豐富電力營銷知識和策略供電企業需對市場發展和用戶需求進行充分調查、分析,從而依據市場發展趨勢,轉變自身的營銷思想,樹立全面、科學的市場觀念,強化工作人員的服務意識和營銷理念,從而豐富供電企業內部職員的營銷知識。打造創新型電力營銷企業,需采取的策略有:(1)觀念創新:改變傳統的工作觀念,形成“以客戶為主”的服務型營銷觀念;(2)組織創新:需依據電力營銷管理的模式,加強對電力產品和客戶群的管理,并充分發揮出企業的服務、監督功能;(3)技術創新:對于市場中供不應求的現象,供電企業需轉變供電的模式,除了傳統的火力發電、水力發電等,還可提高自身的發電技術,合理利用石油液化、天然氣、風能、沼氣等能源,以緩解電力不足引起的問題,為用戶提供更優質的能源。
2.3合理利用電能并制定營銷價格機制供電企業可通過高新技術或者經濟手段,將高峰電力向低谷電力需求轉移。按照電力需求,可向用戶宣傳科學、合理、節約用電知識,還可開展負荷率、節日和季節性等電價活動,讓用戶根據自身的實際,選擇最佳的用電時間和方式,從而提升用電效率。供電企業需制定合理、多層的電價體系,如采取合理利潤,遵循公平的電力產品定價原則等;減少或者取締用電管理的中間商,從而為用戶節約中間服務費用;對不合理收費現象進行整治,并采取優惠折的電價制度。最終實現供電企業的發展經營,減少因電價不合理而引起的糾紛。
2.4實施優質服務供電企業的優質服務屬于一個全面、多角度、多層次、全員參與的服務過程,其對于城鄉經濟的發展、社會的進步等具備重要的促進作用,也是企業開拓新的電力市場、打開電力銷售渠道的主要方法,還是提高企業的經濟效益和職工素質,以及打響企業知名度和美譽度的重要手段。在供電企業中實施優質服務的具體方法有:(1)在電力產品的生產、供銷、使用等每個環節中,需建立安全、優質的服務體系,為用戶提供安全的電能;(2)要求企業員工需建立服務基層、服務客戶、服務一線的服務理念;(3)提升企業的服務品質,如可通過信息處理技術、網絡技術和語音技術等,在網絡系統中建立服務網站,為用戶提供網上查詢、網上繳費、網上解決疑問等綜合服務,為用戶提供便捷的服務。
設計分包單位每月定期向項目現場及設計總體院提交設計工作進展報告,反映其所承擔設計工作的當月實際進展(文件出版、里程碑等),提交下一個月的主要活動和工作計劃,并指出存在的問題及擬采取的應對措施,進度報告在傳遞信息、反饋問題、加強溝通方面起到了良好的作用。
1.2進度動態管理
對進度計劃的管理采取本月檢查完成情況、下三個月預報的動態跟蹤方式,同時,根據設計進度計劃提前編制內部接口和外部接口計劃,并根據資料到位情況隨時更新接口計劃和設計計劃。對影響到施工里程碑的重要圖紙缺資料情況提交書面文件,使設計、施工、業主各方及時了解問題并采取措施。
1.3定期的設計進度協調會
設計分包院與設計總體院每月召開一次設計進度協調會,所有設計單位參加的多方設計協調會約2~3個月召開一次。設計進度協調會有利于總包方對設計進度的了解控制,也有利于各方交流專業技術問題和設計管理問題,是各設計單位信息交流的平臺。
2陽江核電廠工程設計進度管理中的問題
2.1計劃工期
陽江核電廠工程在參考其他CPR1000項目的基礎上,制定的單臺機組計劃工期是56個月。在編制工期計劃時,對于參考電站的不同點考慮不夠完善,如:施工邏輯、設計方案、承包商的人力資源等。該工程常規島主廠房框架與樓面同時施工到頂、500kV開關站進出線方案反復變化等,這些都導致原計劃一級里程碑調整,以及后期調試工期緊張。1號機組實際工期63個月,比原計劃多7個月。
2.2二級進度計劃的聯動性
為保證一級進度計劃的順利實施,雖然各板塊二級進度計劃編制時都有提前考慮局部施工計劃,但板塊間的接口點和邏輯關系仍然不夠明確和清晰,設計、采購、施工、安裝、調試各板塊的二級進度計劃的匹配性不強,聯動性差。各板塊計劃不匹配,不能形成聯動,造成下游施工的二級進度受影響。
2.3采購進度計劃的執行
采購進度計劃的執行主要以單個或成組采購包的形式進行,采購二級進度計劃也是按采購包安排進度計劃,未考慮向設計提資的問題。設備制造方面,核島和常規島主設備制造進度普遍延誤,輔助設備中也存在設備到貨時間晚于計劃時間的情況,對現場施工造成影響。
2.4BOP進度計劃
陽江核電廠工程承擔BOP數量較大,較多BOP并無參考資料,部分BOP施工進度受計劃編制的合理性、科學性等因素影響,計劃普遍不能得到有效的執行,二級施工計劃、三級設計計劃與實際施工時間之間偏差很大。
3進度管理改進建議
根據陽江核電廠工程設計進度管理中摸索出的成功經驗和遇到的問題,對其他核電項目的設計分包院的進度管理提出以下改進建議。
3.1加強各方進度考核指標的關聯性
陽江核電廠工程設計進度計劃執行過程中,存在設計總體院、設計分包院、施工承包商進度考核與里程碑不一致的情況,部分里程碑形同虛設。建議加強各方進度考核指標的關聯性,不僅能激發項目參建各方達到進度考核指標的積極性,也有利于業主對項目進度的管理。
3.2參與進度策劃
陽江核電廠工程設計分包合同規定,工程設計三級進度由工程總包方負責編制,設計分包院在計劃編制階段不能參與,因此對計劃的管理沒有主動權,計劃執行過程中往往處于被動地位。建議設計分包院能積極爭取參與到設計進度策劃中,根據設計規律、設計方案編制更合理的設計三級進度計劃。
工廠電氣節能設計過程中,不可以過分的追求節能,還需要考慮到電氣工程項目的實際運行情況和電能需求,在電氣節能設計過程中,需要依據工廠實際運行需要,保證能源的充分供應,并且在工廠運行過程中,可以選擇適合的節能改造和設計方案。
2)節能性原則。
工廠電氣節能設計時,節能技術的有效實施對于工廠發展有著重要作用,節能技術的應用和節能效果有著非常重要的聯系,在工廠發展過程中,不需要簡單的追逐經濟利益,需要不斷實現可持續發展戰略,通過節能技術改造,可以提升工廠經濟效率,比如與工廠公用設備相關的運行,節能,改造,工程等工作開展,就可以切實提升電廠的電能利用效率。
2工程電氣節能技術
工廠電氣節能技術設計和利用過程中,需要重視對各項節能技術的有效實施和利用,能夠強調節能型配電系統的科學利用,不斷強化節能設備的選擇和管理方式,從而通過對工廠運行過程中各個運行方面和各個運行系統都加強節能改造,來有效實現電氣節能。
2.1節能型配電系統
在配電系統設計過程中,電氣節能設計是非常重要的,節能配電系統構建發展過程中,必須要保證電壓的合理。一方面需要控制好電壓大小,在工廠經營過程中,供電電壓需要根據工廠運行的電容量需要、供電負荷大小以及工廠未來的發展規劃進行有效選擇。另一方面在節能型變壓器選擇方面,變壓器是大能耗電器,因此為了有效提升電氣節能效率,需要大力的推廣節能型變壓器,這樣可以充分的借助于干式變壓器來完成改造發展和運行過程。因此降低變壓器能源消耗,保證變壓器的科學有效和安全工作,對于提升整個變壓器的經濟運行效率,合理選擇變壓器的運行方式等方面發揮著重要作用,保證整個工廠實現有效的電氣節能,提高能源利用效率。
2.2節能設備
1)變頻器。
在工廠的括空調,空壓機等技術改造和節能發展過程中,高壓變頻技術已經被廣泛的利用到生產過程中,對于工廠發展來說,在括空調,空壓機等設備運行過程中,采用變頻管理方式,可以使得這些系統處于一個工頻運行狀態,這樣就可以明顯的提升電能的利用效率,通過變頻調節,實現對括空調,空壓機等風量等方面的控制,從而提高設備的運行效率。
2)節能光源。
工廠廠房比較大,對于顯色性要求較高,因此在工廠照明設計過程中,一方面要保證工廠照明需要,另一方面也不需要耗費過大的電能,這樣就會造成電能的不合理損耗,因此在工廠照明設計過程中,需要選擇一些顯色指數較大的金屬鹵化物形成的照明燈,這樣當一部分光源光照強度不夠時,可以采用混合光源氣體放電燈的方式來達到工廠照明需要,既不浪費能源,又可以滿足照明需求。
3)低阻電纜。
在輸電線路運行過程中,隨著輸電線路越長,越容易造成電能的損耗,因此在工廠經營發展過程中,盡可能的降低輸電線路損耗,采用低阻電纜,可以實現有效的能源節約,降低電能事故發生率,保證用電的安全、高效。
4)甲醇系統、氮氣系統等多系統的節能技術。
在各個系統完成生產活動過程中,要想提高系統的運行效率,就必須要不斷提升甲醇、氮氣等處理技術,采用先進的科學技術可以有效的保證各個系統的良好運行,從而實現科學節能功效。
5)廠房維護節能。
廠房維護工作開展過程中,需要定期開展維護工作,對于維護過程中各個方面都加強節能認識,能夠采用先進的節能技術和先進的管理方式來開展運行維護工作,保證整個工廠實現有效的電氣節能,提高能源利用效率。
6)Y型高效能電動機。
和傳統的電動機比較,我們發現當前使用的電動機效能比較高,在各個方面都發生了一定的改善,同時采用了高品質的硅鋼片和銅繞組等,因此有效的降低了電動機運行過程中的電能消耗,與此同時還可以明顯的提升電動機的運行效率,保證電動機的安全運行,這也是工廠發展過程中符合其自身經濟效益的同時所開展和應用的一項技術,通過采用高效能的電動機設備,可以有效的提升電動機的運行效率,縮短電動機的投資回報損耗,在選擇高效能的電動機過程中,也可以明顯的實現電氣節能設計,降低電動機運行過程中的負荷,提高其運行效率。
2.3強化工廠用電和電力計量管理
在工廠經營發展過程中,科學合理的實施用電管理方式,能夠有效的提升整個電能運行效率,針對不同時期的用電系統,做到用電安全、高效管理。比如在谷峰時期,需要加強對其用電安排情況,在實踐活動開展過程中,每天上午八點到晚上10點是用電量的高峰期,其他時間是用電量低谷期,這種情況下,就需要根據工廠的具體用電情況來進行合理安排,保證用電的安全、有效。在電力計量管理工作開展過程中,加強對電力計量管理,可以有效的解決企業之間因為電力計量問題而帶來的不利影響,通過對其實施動態監控,可以進一步保證電能計量的準確性、有效性、安全性,使得工廠電氣系統運行過程中,整個運行系統都能夠實現高效、節能安全發展,保證了整個電力系統的運行安全性,同時也可以通過開展多項節能技術提高電力系統的運行效率。
2化工企業自備電廠并網方案的選擇
上文中對于化工企業自備電廠并網后對企業用電影響方面的問題進行了分析論述,下面本文就結合工作實際,對當前化工企業自備電廠并網運行的具體方案進行分析論述。首先,可以通過自備電廠和電網供電變電站10kv母線之間架設熱電聯路線和系統并網運行的方式,實現自備電廠的并網運行。具體來講,則是通過自備電網聯絡線,使得化工企業自備電廠實現并網運行,這樣能夠在很大程度上提升了化工工廠的供電能力,確保廠內各項生產任務和生產目標的順利完成。在整個運行的過程中,如果出現電網供電線路化工線故障跳閘的情況時,則由聯絡線繼續向化工企業工廠內進行供電。如果說自備電廠的聯絡線因為故障原因而導致解列,則可以由聯絡線檢同期合閘和系統繼續實現并網運行。除此之外,應用低壓低周連鎖速斷保護,過流保護等,也能夠在電網供電線路化工線以及化工配電室等恰當的位置設置功率方向保護,確?;て髽I的用電需求。這一并網方式還有利于化工企業自備電廠的擴建,能夠為今后化工企業擴大規模提供加強的供電基礎。其次,可以在電網供電變電站送電線進線側增加進線開關,如此可使其和自備電廠聯絡線并網點開關之間架設光纜,便可與自備電廠進行有效聯絡,且建立光線差動保護,從而提升系統與自備電廠間的自動保護能力。而在電網運送線路出現故障的時候,應用這一并網方式也能夠快速的使自備電廠解列,這樣不會對上級電網產生較大的影響,能夠將危害降低到最低。最后,可以通過自備電廠10kv自備電廠母線聯絡線,接入到化工配電室10kv母線上,將解列點設置在10kv自備電廠母線聯絡線的出線上,這樣也是切實可行的自備電廠并網運行方案。在運行的過程中,采用低周低壓連鎖速斷保護為主要保護手段,將過流保護作為后備保護手段,能夠更好的加強用電保護效果?;づ潆娛遗c電網供電線路化工線二者需同時增加功率方向,并且后者增加電壓互感器,同時和閘方式改為檢無壓重合閘。這一方式盡管能夠達到并網運行的效果,但是在應用的過程中會影響到化工企業供電的可靠性,同時也會給供電網絡帶來一定的消極影響,以此說在選擇自備電廠并網運行方式的時候一定要科學選擇,沒有最佳方案的時候在考慮這一種并網方式。
臺山電廠規劃8X600MW機組,是目前國內在建電廠中規劃最大的電廠。分兩期建成,目前在建的是一期首兩臺600MW機組工程。業主通過全國招標,#1機組土建安裝由我局和廣東火電合作中標。我局主要負責#1機土建和化水、循環水進水土建的施工,在該項目業主非常重視P3軟件和MIS系統的使用,為我們在該項目用好P3軟件提供了外部保證條件。本文就我局在臺山電廠工程項目如何運用P3軟件來管理施工計劃和控制施工進度作一實際介紹。至于P3的資源、費用加載在此暫不多述。
1、工程項目管理模式
在該項目管理中我局采用了項目部下設分公司的管理模式。分別設置了主廠房、化水項目一分公司,集控樓、爐后項目二分公司,循環水進水項目三分公司,主廠房鋼結構吊裝四分公司,止水帷幕項目五分公司。各分公司與項目部簽訂內部分包合同,在經濟上相對獨立。這樣在工程管理上項目部必須采取一種更科學、更有效的手段才能保證各分公司的進度、質量、安全完全在項目部的控制中。P3軟件的使用使項目部完全掌握了分公司的施工進度,使項目部更有效地管理施工計劃。實踐證明,這種項目管理模式使用P3軟件來控制施工進度是比較有成效的。
2、P3總體計劃的編制
P3總體計劃的編制由項目部總工來組織,由項目部計劃主管帶領各分公司計劃專職(由各分公司現場技術主管擔任)統一完成。P3作業代碼采用7位,如作業:#1機A列柱#4~#6軸基礎,其作業代碼用1AAB005來表示。第1位"1"代表#1機組,"2"代表#2機組,"9"代表系統;第2位"A"代表建筑工程,"B"代表安裝工程;第3位"A"代表主廠房土建工程,"B"代表鍋爐房土建工程,依次類推;第4位"B"代表主廠房地下結構,"C"代表主廠房汽機間上部結構,依次類推。WBS碼結構及編碼規則如下圖示。
在總體P3計劃編制時,各分公司計劃專職根據項目部要求,先進行項目分解,完成后由項目部總工審核其項目分解和分解條目工期的合理性。項目部計劃主管根據業主要求先建立P3總體計劃的主/子工程(工程組),我們建立工程組TSAC代表臺電一期首兩臺A標段工程,再分別建立各分公司負責的子工程,如1CVLA標主廠房土建工程,9WTRA標化水系統工程等等。然后由各分公司計劃專職把項目分解分別導入各自負責的子工程,連接作業邏輯關系即可完成。總體P3計劃工程組TSAC完成后,由項目部總工組織項目部各部門及各分公司施工員以上的技術人員共同審核。經過分析調整基本達成一致意見后,建立目標工程TSMB,并報業主審批。
3、P3計劃的定期盤點和周計劃的發放
施工現場實際進度在變化中,現行計劃亦要隨之而動態變化。這就需要定期對現行計劃進行更新、調整和盤點,以始終保持現行計劃的可實現性和指導性。P3計劃的定期盤點就是定期對現行計劃輸入工程進度信息,預測正在進行中作業可能的進展情況,更新數據日期然后進度計算。數據日期線往前移動后,計劃執行情況隨之反映出來。計劃的執行過程關鍵路線也會隨進度而變化,這是我們應特別關注之一。對于由于進度拖后而產生負總浮時的路線,我們要認真分析計劃拖后的原因,以及調整計劃執行的措施。在臺山電廠項目,每周二上午由項目部計劃主管召集各分公司計劃專職共同進行P3計劃的盤點,做好計劃盤點記錄。計劃盤點調整完后,對現行計劃過濾下周P3計劃(P3周計劃采用幕布的辦法表示,見下圖)。P3周計劃由項目部總工簽發項目部調度、項目部部位主管、各分公司經理、施工員、班組長,做到周計劃層層落實。
4、P3周計劃的檢查落實
在臺山電廠項目,項目部定期每周二下午召開以計劃為主線的工程協調會。在協調會上,項目部對照上周P3周計劃逐條檢查計劃完成情況,對于未完成作業條目,分公司要說明原因和分析采取的措施。項目部計劃主管要對本周P3計劃盤點調整情況,和P3盤點后現行計劃變化情況作出盤點報告,分析下周P3計劃可能存在的風險因素,盡力確保下周P3周計劃的落實。
我們所稱的電力工程主要包括設備安裝、電力建筑物布置規劃、電力輸入/輸出系統建設等,由此可見土建工程是電力工程的一個重要組成部分,同時也是承載電力工程的基礎建設工程。土建工程與其他部分共同組成完整的電力工程,同時土建工程又是獨立于體系之外的特殊子系統,其擁有一套自己的施工技術及規劃方法,在自身系統中包含著不同的延伸方向。因此,從某種意義上來說土建工程建設的重要性并不亞于電力工程本身,只是電力工程建設的主次之分決定了其必須按電力工程的要求滿足電氣技術條件這樣的前提關系,優秀的土建工程能為電力工程增色。土建工程在根據電力工程的實際需求進行針對性設計施工的同時,還可以建設出自己的特色。
1.2土建工程與電力工程相互協調
電力工程主要通過合理的施工建設完善系統的供電體系,科學布置線路的走向及設備的擺放,合理利用空間與自然資源,保證供電的持續性與充足性,同時保證項目施工過程中的經濟性。土建工程主要是輔助電力工程良好運行,為電力部分提供適用的空間條件,并根據電力設備設施及路線等進行合理施工,考慮到可能出現的各種風險,保證土建工程能應對可能來臨的災害,盡可能保證危急時刻的生命財產安全。電力工程與土建工程之間相輔相成,由于土建工程是輔助電力施工而進行,因此電力工程的設計是否合理直接決定土建工程的施工難度及施工科學性。土建工程則是電力工程的施工基礎,土建工程直接決定電力工程最終實施效果,優秀的土建工程不僅能保證電力設備設施及線路布置的可行性,同時能為項目節省大量的土地、人力和資金;相反,不良土建工程不僅會影響到電力工程的預期成果,還會造成土地資源、資金和人力投入過多,最終收效甚微。
2電力工程施工過程中的土建工程管理
2.1電力工程施工前期準備工作中的土建管理
電力工程施工前期的準備工作主要包括項目設計及設備準備工作。在項目設計之初,電力工程設計人員應該根據工程目標列出具體的要求事項,將可能影響項目的因素在土建項目施工圖中表現出來,不能忽略任何細節,例如設備及輸電線路的布置是否合理、二次動線是否方便、日后是否有擴充空間等,保證在以后的施工過程中不會因受到影響而導致整個項目難以進行。對各種可能出現的不利情況要提前做出預判,最好進行風險評估,并采取一定的預防措施,防患于未然。土建工程開始前電力工程人員和土建工程人員需就施工過程中可能涉及的問題共同進行商討,例如設備放置場所、線路方向布置、對自然資源的合理應用、施工過程中存在的重難點等,找到兼顧經濟性與效率的施工方法,同時保證二次設計的施工空間,杜絕要點的遺漏。電力工程并非一般的簡單項目,施工過程相當復雜,點滴差錯就有可能造成工程施工效果不良,導致嚴重后果,因此必須慎重對待設計階段的工作。電力施工人員必須具備土建人員的基本素養,深入了解基本的施工圖紙及施工過程中的基本原則,從而將電力工程與土建工程良好結合,避免不同專業配合不到位產生的偏差。很多電力工程師覺得只需掌握專業電力知識,其他方面稍微了解足矣。其實,電力工程是一項綜合性工程,尤其是土建工程在電力工程中占據很大比例。電力工程師僅僅只了解自身專業知識,難以做到在設計之初將土建工程相關理論與電力施工相互結合,在與土建人員進行商討時也只是對設計方案進行修補,難以從整體上進行整合。
2.2電力管套工程施工過程中的土建管理
電力工程施工就是現場執行設計方案,按照預期目標控制工程進度與質量。按照土建施工圖紙進行電力設備與輸電線路的安裝布置,在施工時一定要注意做好預埋預留工作,這不僅是當前施工質量的保證,也是對以后再次施工可行性的保證。這部分一般需要分成3個階段,首先是線路管套即輸電線路及設備的承載體的筑建,其次是將管套和相關設備放置于指定部位,最后是完善工作及密封管套的準備工作。施工過程中必須有專門的監測人員實時追蹤施工進度與施工效果,對可能出現的問題進行預判,同時指定專業人員妥善處理已經出現的問題,切不可將細微的問題忽略不計,以免留下隱患。施工過程中一定要預留足夠的再次施工位置,保證電力項目二次完善設計空間,同時保證日后出現不可預見風險時有足夠空間進行維修,避免因難以維修導致項目重建。
2.3電力工程主體建設過程中的土建管理
線路管套工程完成后就可進行電力項目的主體建設。在建造墻體時要注意電力設施的具體布置及墻體內部輸電線的安置。需要注意的是,這部分施工與埋管施工有類似之處,都需要預留空間,在施工過程中需要有專人監測,及時解決細節問題。在線路穿孔位置的選擇上一定要恰當等間距設置檢修孔,保證日后出現問題時能及時找出故障段,避免全段拆開。在電力工程主體施工過程中一定要有專人現場指導。普通的電力施工人員缺乏專業素養及必要的責任心,在施工過程中可能遇到一些意想不到的問題,對一般不影響施工整體進度的問題采取置之不理的工作態度,因此在施工過程中需要身兼電力工程知識與土建工程知識的綜合人才進行現場指導。同時配備一名高級電力工程師以及高級土木工程師,對出現的問題進行現場輔導。實際施工過程中可能出現很多阻礙因素,此時各方面人才需統籌協調,協商解決方案,并由總負責人對方案進行匯總,找出最佳解決方案,切忌各方各自為戰,缺乏合作交流。團結協商是基本原則,一定要避免土建完工后設備無法安置的局面出現。
2.4電力工程后期施工階段的土建管理
電力工程主體施工大致完成后需要進行后期收尾工作。施工人員需要注意,不能因為主要工作已經完成就放松警惕,所謂行百米者半九十,后期收尾工作相當重要。土建施工人員要全面檢測建筑施工是否達到預期標準,電力工作人員要結合實際考察電力設備能否在現行條件下良好運行,線路的布置能否滿足實際需求,在遇到異常情況時能否有效避免問題的進一步擴大并及時解決問題。土建人員要與電力工作人員一起對整個電力工程涉及的重要問題進行考察,并對已完成項目制定驗收標準與檢查報告,同時共同編制后期檢測維護措施與應急措施,從而保證電力工程長期平穩運行。
1.工程概述
尼爾基水利樞紐是國家十五計劃批準修建的大型水利項目,也是國家實施西部大開發戰略的標志性工程項目之一。發電廠房左側與主壩相接,右側與右副壩相連,是水利樞紐的關鍵項目。施工進場前已經建立了二等平面高程控制網。
尼爾基水利樞紐工程位于內蒙及黑龍江兩省交界的嫩江中游,測區屬于平原地帶,高差為50米左右,地形起伏不大,部分地段植被較多,由于進場時部分工程已經開工,河床堆積物較多,大部分二等控制點位于地勢較低的河床地段,通視條件較差。
地區常年氣溫在-29℃~39℃之間,因工期緊迫,2002年7月選點造墩,8月進行觀測,成果用于開挖及混凝土襯砌。2003年4月對該網進行了復測工作,其成果作為最終成果。
2.施工控制網的設計與實施
2.1控制網設計
水利水電建筑物控制范圍大,具有粗放性的特點,測量放樣達到精度,巖石基礎開挖為dm級,混凝土、公路、隧洞、橋梁為cm級,機電設備安裝、軌道敷設雖為mm級,但系相對軸線而言,故控制網的精度不要求過高,實際上施工控制點用途廣泛,使用周期長至幾年,為保證工程建設質量高標準,我們選定發電廠房控制網平面等級為四等,高程等級為二等。
2.1.1平面控制網設計
因施工現場地形等諸多不利因素影響,點位布置受限,而且與原有東北水利水電勘測設計研究院布設的二等網點通視條件差,通過對二等控制網點可利用性的評估及經過網型優化,最終確定以附和導線網的形式布設廠房施工控制網。利用M05、M09、M15、M11作為起算點,C87、C8、C9、C4及M15布成網型結構,同時觀測M11~C7、M08~C7及M15~M08三條加強邊,方向、距離和天頂距的觀測數為41個,最大邊長為1400m,最小邊長87m,平均邊長為281.7m。按四等三角測量的精度要求實施。采用經過檢定的拓撲康GTS710全站儀(儀器標稱精度為測角精度1.0″,測距精度2+2ppm)進行測角測邊。
利用觀測儀器先驗精度和設計圖形數據,對該網進行精度估算,全部控制點的點位誤差都在7mm以內,其中尼爾基水利樞紐發電廠房平面控制點共有9個(如圖1所示),平面高程控制點的標石類型為普通鋼筋混凝土標石。
圖1發電廠房施工控制網布置示意圖
2.2控制網的施測
施測時采用經過檢定的拓撲康GTS710全站儀(儀器標稱精度為測角精度1.0″,測距精度2+2ppm)進行測角測邊,嚴格按《水利水電工程施工測量規范》SL52-93中的相應技術指標進行施測??刂朴^測時段,以減小大氣折光影響。觀測方向共20個,觀測18條邊。測量測站周圍的溫度及氣壓,輸入全站儀內,氣象改正儀器自動完成。
2.3內業數據處理
原始記錄通過核對后,對測量的邊長進行歸算,邊長經過加乘常數改正、球差改正及投影改正。采用NASEWV3.0平差系統進行平差計算。最大點位誤差、最大點間誤差、最大邊長比例誤差如下:
測角中誤差=1.5″
最大點位誤差=0.01米
最大點間誤差=0.01米
最大邊長比例誤差=1/53600
滿足《水利水電工程施工測量規范》SL52-93中規定的最末級平面控制點相對于同級起始點或臨近高一級控制點的點位中誤差不應大于±10mm的要求。
3.精確性
發電廠房施工控制網施測利用5個II等已知點加密4個IV等待定點,觀測成果采用嚴密平差,其點位中誤差平均值為±10mm,見表1,平面點間誤差見表2。2003年4月對該網進行了復測,兩次觀測成果內部符合精度都比較高,比較同一點兩次坐標值較差都在1cm以內,三角高程較差均在±5mm以內,2002年8月,我們采用二等閉合環線水準對各點進行了觀測,起算點為I等水準點S1,閉合差為1.6mm。計算成果作為各點的高程成果。由此可見尼爾基發電廠房施工控制網成果是精確的,完全可以滿足放樣軸線點及碎步點對施工控制點的精度要求。
表1平面點位誤差表
點名
長軸
短軸
長軸方位
點位中誤差
備注
C8
0.008
0.004
-55.1340
0.009
C9
0.009
0.004
-68.1050
0.010
C4
0.009
0.004
-63.1737
0.010
C7
0.008
0.004
-65.5421
0.009
表2平面點間誤差表
點名
點名
MT
MD
D/MD
T-方位
D-距離
備注
M05
C8
0.0057
0.0041
257000
212.3527
1068.110
C8
C9
0.0025
0.0023
113000
87.0632
261.935
C8
C4
0.0017
0.0020
81000
88.4430
159.862
C8
C7
0.0023
0.0022
105000
126.2937
234.419
C9
M15
0.0025
0.0027
98000
182.1402
265.303
C9
C7
0.0017
0.0017
102000
205.3622
169.251
C9
C4
0.0015
0.0014
71000
264.3319
102.240
C4
C7
0.0015
0.0016
89000
168.4021
145.767
C7
M15
0.0012
0.0024
53000
150.4914
128.820
M15
M11
0.0040
0.0060
140000
87.3840
1401.588
3.可靠性
施工控制網的點位精度是通過穩定牢固的觀測墩來體現和保證的。觀測墩鋼筋混凝土結構,頂部預埋強制對中螺栓,其上可安置儀器和站牌,其對中精度為0.2mm,地面上高度為1.2m,地下至凍層以下(深度2.0m)或置于巖石上。尼爾基水利樞紐地處寒帶,溫差大,凍土層深2.0m,凍土期半年。根據經驗,觀測墩經過一凍一融后可以基本穩定。建網次年的復測成果與原成果較差都在10mm以內。該網的高精度和穩固的觀測墩保證了成果的可靠性。
4.實用性
根據《強條》,事故放油閥門首先應該布置在安全的位置。在以往的工程設計中,事故放油閥門均按照DL/T5204—2005《火力發電廠油氣管道設計規程》將2個鋼制閥門布置在距主油箱5m之外,然后將第1個閥門的操作手輪加傳動裝置傳動至運轉層上?!坝?條通道可以到達”的要求在零米很難實現,因為零米設備布置較多,廠房內空間較小,留出的通道一般是曲折的,而且總有1條通道需要經過主油箱,在主油箱發生事故時不能保證這條通道可以安全通行。
主油箱一般靠近A列布置,主油箱與A列之間只有5m的距離(有的甚至達不到5m)。靠近A列設置了閥門后要留出2條通道,則只能是閥門兩側順著A列的通道;而總有1臺機的主油箱是靠邊的,所以這側的通道只能通過主油箱,但事故放油管道一般從溝道內通向室外事故油池,這樣2個閥門之間的檢漏點不便于運行巡視。
實例說明
圖1為常規300MW級工程事故放油閥門的布置方式。如圖所示,事故放油閥門與主油箱留出了足夠的距離,但“2條通道可以到達”的要求沒有滿足:左側為檢修場地,開有大門,可以算作1條通道;而右側是空冷汽機的大排汽管道和采暖抽汽大管道的管溝等,布置復雜,很難留出合適的通道。此工程為1臺機組,若是2臺機組,則必有1臺機組靠主油箱,靠近主油箱這一端為廠房的端部(固定端或擴建端),實現“2條通道可以到達”則更難:左側通道必須通過主油箱,右側則需要通過排汽大管道及采暖管溝等。另外,圖中2個閥門之間的檢漏點不易操作,檢查巡視不方便;在事故放油閥門上方,本是1條從廠房內通往精處理取樣架及進入精處理靠A軸這一側的通道,但在事故放油閥門上加裝的傳動裝置正好在此通道上,嚴重阻礙通行。
建議
針對上述問題,結合現場實際,提出以下建議。
(1)主油箱應緊靠A列布置,在主油箱另一側留通道,事故放油管道從地上穿出主廠房,然后在A列外設置閥門小間以布置事故放油閥門及檢漏點,事故放油管再從地下通向事故油池。
(2)主油箱及事故放油管道維持原設計不變,將事故放油的2道閥門全部布置在室外,同樣在A列外設置閥門小間。這樣布置可以緩解空間緊張的問題,而且將閥門設置在室外的安全性遠遠大于室內,同時也滿足了《強條》的規定。
汽水及油管道布置
1條文內容及解釋
DL5000—2000《火力發電廠設計技術規程》部分《強條》規定:“單元控制室、電子設備間及其電纜夾層內,應設消防報警和信號設施,嚴禁汽水及油管道穿越?!?/p>
按照規定,在布置管道時應避開單元控制室、電子設備間及其電纜夾層,而對于其他電氣熱控的房間及設備雖沒有明確規定,但在設計中也應盡量避開管道。如果布置電氣熱控的房間及設備旁邊的汽水管道的閥門法蘭處發生泄漏,將會損壞電氣設備。
2常規的汽水及油管道布置
在以往工程設計中,空冷設備間側循環水及有無壓放水管道進出主廠房時,總要穿越空冷電子設備間,在穿越時有采用整體加套管的方式,也有采用降低標高徹底直埋在空冷電子設備間下的方式。加套管的方式對預留套管及墻壁的防水要求高,容易漏水;直埋的方式不利于日后檢修。因此按照《強條》規定,在布置汽水及油管道時應該徹底避開空冷設備間,從其他方向進出主廠房。
常規設計中,電氣低壓配電間是封閉的,管道及閥門一般不會布置在房間中(即使布置在房間中也很容易發現,能夠盡早修改),一般都是順著房間的墻邊布置,即使閥門法蘭泄漏也不會直接對配電間中的配電柜造成損壞,及時消除泄漏不會產生次生危險。還有一些工程設計中,電氣低壓配電間采用敞開式設置,周圍用欄桿圍起來,管道閥門就不能布置在其周圍,否則閥門法蘭或管道等泄漏將對配電間造成威脅。
3實例分析
3.1布置方式存在的問題
以科右中電廠為例,如圖2所示,配電間在固定端為敞開式設置,按照常規設計在1軸處,在1軸的A列與1/A列之間為室外管道進入主廠房的空間,除鹽水管道進入主廠房后設置了1道閥門,氫氣管道從此處進來后也設置了閥門。在安裝期間,除鹽水管道閥門法蘭泄漏,導致周圍配電柜進水,幸好配電柜未帶電,沒有造成重大事故;后統一將配電間周圍的閥門移至遠離配電間的地方,同時對配電間周圍的管道焊縫均做了射線探傷,徹底消除了隱患。
3.2建議
建議敞開式的配電間周圍不要設置法蘭閥門、法蘭對夾式的流量測量裝置或用法蘭連接管道;同時應在圖紙上標明周圍的管道焊縫以便做射線探傷,確保日后運行的安全性。
制粉系統防爆和滅火設施設置
1條文內容
選自DL5000—2000《火力發電廠設計技術規程》部分的《強條》規定:“制粉系統(全部燒無煙煤除外)必須有防爆和滅火設施。對煤粉倉、磨煤機及制粉系統,應設有通惰化介質和滅火介質的設施。
2設計中存在的問題
在以往的工程設計中,磨煤機、給煤機只有蒸汽滅火設施,并沒有設計通惰化介質設施,只有煤斗既有通惰化介質設施也有蒸汽滅火設施。目前多數給煤機廠家在設備上沒有設計消防蒸汽的接口,因此在設計中也就取消了蒸汽滅火設施。這些設置方式都不滿足《強條》的規定。
3實例說明
在科右中電廠工程設計中,只給磨煤機設置蒸汽滅火設施,蒸汽從除氧器引出;煤斗設計了通惰化介質的設施;由于給煤機廠家沒有設置消防滅火接口,所以沒有設計消防滅火設施。之后為給煤機加裝消防滅火設施;蒸汽從暖通用減溫減壓器后引出,然后與磨煤機消防蒸汽母管連接,磨煤機與給煤機的消防蒸汽成為雙路汽源。正常運行時用除氧器內的汽作為滅火汽源,停機狀態下用暖通減溫減壓器后的汽作為滅火汽源。更改后的系統見圖3。
這樣更改的原因是:此工程為單機運行,長期停機的可能性較大,在停機狀態下,除氧器中是沒有蒸汽的,為防止給煤機中存煤在停機狀態下自燃(燃用煤種為褐煤),單從除氧器接出的消防蒸汽汽源是不可靠的;而停機時的蒸汽來源只有啟動鍋爐房來汽,蒸汽進入輔汽聯箱后向各個用汽點分配。為提高消防蒸汽的可靠性,從暖通減溫減壓器后引出1路汽源作為停機狀態下的消防蒸汽汽源。這樣更改后,制粉系統的主要設備均有了滅火設施,任一設備事故都能及時消除,確保運行的安全性,但這樣不滿足《強條》中“應設有通惰化介質和滅火介質的設施”的要求。
4建議
針對此問題,在以后的設計中應該嚴格按照《強條》的規定,結合工程實際情況,作出合理的設置;同時將事故情況進行認真分析,有針對性地選擇消防蒸汽汽源。
抗燃油集裝裝置基礎設計
選自DL5000—2000《火力發電廠設計技術規程》部分的《強條》規定:“當汽輪機調速系統和旁路系統的控制油采用抗燃油時,應有必要的安全防護設施。室內空氣中有害物的濃度值不應超過現行的國家有關衛生標準的規定。”
1設計中存在的問題
在以往工程設計中,抗燃油集裝裝置基礎均設計為直接做1個基礎臺面,或做1個槽鋼架子,將設備放在上面,并沒有按照條文中所要求的設置“必要的安全防護設施”。
2建議
抗燃油屬于有毒介質,為防止其泄漏造成事故擴散,同時為了檢修時易清理泵內殘留的油,基礎應該類似于油區的圍堰,在抗燃油集裝裝置底部的基礎臺面四周也做1圈。圍堰的底部留出排油口,放置1個小油桶接收事故及檢修時泄漏的抗燃油,防止事故及檢修時抗燃油泄漏而造成次生危害;在基礎平臺的表面要求貼防腐瓷磚,以便在基礎沾油后易于清除,盡可能地減少其揮發量。
排汽口設置
1條文內容
DL/T5054—1996《火力發電廠汽水管道設計技術規定》部分《強條》規定:“排汽管道出口噴出的擴散汽流,不應危及工作人員和鄰近設施。排汽口離屋面(或露面、平臺)的高度,應不小于2500mm?!?/p>
2排汽口設置形式選擇
實際設計中,“排汽口離屋面(或露面、平臺)的高度,應不小于2500mm”的要求一般都能滿足,但是部分設計不滿足“排汽管道出口噴出的擴散汽流,不應危及工作人員和鄰近設施”的要求,主要是由于采用的排汽口形式不同,噴出的擴散汽流差別較大。室外排汽口的設置大致可分為6種形式(見圖4)。在以往的設計中,從側墻引出的排汽口大部分采用圖4中a的形式,排出的汽流有斜向下擴散的趨勢,但高度很難計算,因為汽流高度與排汽時的壓力及排汽時長等均有關系,而這些數據不確定,即使排汽口標高大于2500mm后,也不能確定是否會危及工作人員和鄰近設施;采用方式e也存在同樣的問題。若采用這2種方式,為保證噴出的擴散汽流不危及工作人員和鄰近設施,只能在2500mm的基礎上進一步抬高排汽口的標高,這樣勢必增加排汽阻力并浪費材料,而且標高也受廠房結構的限制。除此2種方式外,其余4種方式噴出的汽流均為向上擴散,在滿足2500mm的情況下一般也能達到擴散汽流不危及工作人員和鄰近設施的要求。這4種方式可以根據工程實際情況來選擇。同1個工程應選擇1種排汽口方式,以達到整齊美觀的效果。在選擇時要注意,c、d、f3種方式均有可能導致雨水進入排氣口,需要做防雨罩。防雨罩的設置也比較麻煩,不如直接使用方式b好一些。
3建議
一些小排汽管道宜采用方式b,因為小的排汽管道排汽反力小,支架容易設置,同時也滿足《強條》的規定;對于一些大的排汽管道類似定排擴容后的排汽管道,則宜采用方式d,因為這類排汽管道不怕雨水不易從排汽口進入設備,同時管道管徑比較大,排汽反力大,可以較好地平衡管道排汽時的水力,垂直的反力利用支架來承受,整個管系的穩定性較好。
燃油管道補償能力設計
1條文內容
DL/T5047—1995《電力建設施工及驗收技術規范》(鍋爐機組篇)的《強條》規定:“燃油系統管道安裝結束后應進行清水沖洗或蒸汽吹洗,吹洗前止回閥芯、調整閥芯和孔板等應取出;靶式流量計應整體取下,以短管代替;吹洗次數應不少于2次,直至吹掃出介質潔凈為合格;吹掃結束后應清除死角積渣?!?/p>
《火力發電廠油氣管道設計規程》規定:“伴熱管道應留有足夠的熱補償,應按設計溫度計算布置π形補償器的距離”“,在燃油管道的熱補償計算中,管材的熱態許用應力和彈性模量應選用在燃油管道掃線介質溫度下的數值”。
2條文解釋
從上面條款中可以看出,燃油管道在安裝結束后要進行吹洗。以往的常規設計中,燃油管道的吹洗均為蒸汽吹洗,蒸汽管道均設計了π形補償彎。
對于燃油管道補償,管線若為管溝內的布置方式,因在設計溝道時就考慮了蒸汽管道的π形補償彎,最終的溝道就是帶π形彎的走向,所以燃油管道布置時也只能順著溝道走π形彎,同時也實現了燃油管道的熱補償,不容易漏掉補償彎。然而,隨著電廠管理日趨人性化,為方便日后巡視維護,很多電廠在設計中要求而不設置管溝。
3實例分析
科右中電廠采用綜合管架的布置方式,綜合管架一般為直線式,順著管架有將近200m的直管段。管道補償則可在管架內或超出管架通過上下管架的方式設置補償彎,不需要補償的可以順著管架一直走下去,而不受溝道走向的約束;但對于一些有高溫工況而長期在低溫狀態下運行的管道,容易漏掉補償彎。
管道安裝結束后按照規范要求進行蒸汽吹洗,整條管道一起吹洗,而不是分段吹洗;吹洗時從鍋爐房一端進汽,一直吹到燃油泵房排汽。由于燃油管道直管段太長,導致靠燃油泵房一側位移量過大,將接入燃油管道的吹掃點撕裂,管道支架也均滑出了滑動支架的底座。為確保日后運行的安全性,最終取消中間設置的吹掃點,只留兩端的吹掃點,在管道中部設置放油點。
4燃油管道補償能力的建議
針對以上的問題,燃油管道布置,尤其是綜合管架上的燃油管道布置應考慮足夠的補償能力,計算補償時的溫度,應按照規程要求采用吹掃蒸汽的溫度,以免在吹掃時補償不夠位移太大而造成焊縫撕裂;尤其應該考慮的是管道安裝結束后吹洗時的補償能力,因為安裝結束后的吹洗都是從開始的一端一直吹洗到結束的一端,這樣就相當于整個管系處于高溫狀態下,若沒有設計足夠的補償能力,則容易產生裂紋,甚至造成焊縫撕裂的事故,給日后的運行留下隱患。
管道對接焊口距離設計
1條文內容
DL/T869—2004《火力發電廠焊接技術規程》部分的《強文》規定“:管道對接焊口,其中心線距離管道彎曲起點不小于管道外徑,且不小于100mm(定型管件除外),距支、吊架邊緣不小于50mm。同管道2個對接焊口間距離一般不得小于150mm,當管道公稱直徑大于500mm時,同管道2個對接焊口間距離不得小于500mm。”
2條文解釋
在管道設計時,應該嚴格按照規定留出足夠的間距。對閥門密集或空間小的地方,通過調整布置,使管道對接焊口滿足條文要求,否則將造成施工不合格,焊接后再更改布置較困難。
3設計中存在的問題及建議
在以往工程設計中,出現焊縫間距不符合規定的主要有凝結水管道的閥門站、各低加進出口及旁路閥門(集中布置時)、循環冷卻水管道閥門(集中布置時)、高低加危急疏水管道靠疏水擴容器側的閥門站、軸封供汽管道的閥門站。在這些管道設計時,閥門前后的直管段一定要滿足要求,因為管道穿越樓板或墻板的孔洞已經開好,如果現場因為焊縫間距不夠而平移管道,勢必會造成預留的孔洞偏離。
2勘察目的及任務
我國新《核電廠巖土工程勘察規范》(GB51041—2014)將核電廠巖土工程勘察劃分為初可研勘察、可研勘察、設計階段勘察、施工勘察四個階段,并規定了各階段的勘察任務、要求及一般方法。在這里我們應該明確的是勘察規范規定的任務是針對所有勘察場地制定的。因此在編制某項目巖土工程勘察大綱時,應根據現場踏勘與資料收集結果,結合具體工作場地的實際情況確定勘察工作的目的任務,特別是對巖溶、塌陷、地面沉降、崩塌、滑坡、泥石流、地裂縫、采空區、地震液化等不良地質作用和地質災害的調查;對岸坡、斜坡及人工高邊坡的調查。應結合場地具體實際制定任務。避免出現如在巖漿巖、火山巖、沉積砂巖區出現要求調查巖溶的任務這類問題。
3施工組織的設置
每一個核電廠勘察項目的實施,項目承擔單位都必須成立項目組織機構,對于主要組織機構人員組成都要明確到人,由于種種原因,一些單位對參與工程項目的主要技術人員往往會出現計劃與實際工作的不一致性,隨著國家對核電建設質量控制越來越嚴格,管理部門和業主單位對工程項目承擔單位的人員管理要求也越來越高,這就要求我們在編制勘察大綱的過程中,慎重考慮和安排合格可行的項目組織機構及人員。
4工作方法的選擇
《核電廠巖土工程勘察規范》(GB51041—2014)等規范標準對各階段勘察工作方法都有較明確的規定,但我們應注意的是一些具體工作方法的選擇問題,如早期勘察階段的地面工程物探方法的選擇,上述規范主要給出的是電法勘探、地震勘探。在方法選擇的時候,很多單位都是根據自己所擁有的設備條件來設計工程物探方法,而沒有考慮到如電法勘探方法的干擾源、地形條件和地震勘探方法的震源強度等限制條件。從而造成成果資料的準確性問題以及設備人員的重復調配。在其他工作方法和設備的選擇上,或多或少存在一定問題,充分了解各方法和設備的適用條件與范圍是巖土工程師必須具備的技能。
5巖土工程勘察實施細則
巖土工程勘察實施細則是總體目標任務的具體分解,也是現場實際工作的作業指導書,這也要求勘察大綱編制時,應結合本單位實際,將總體目標任務分解到各工作方法中,明確提出每一工作方法的目的任務、技術和質量要求、設備人員、實物工作量等,使巖土工程勘察實施細則具有可操作性。
一、建筑電氣工程施工技術的質量問題和措施
1建筑電氣施工技術中的質量問題
1.1建筑電氣線管處理不當在建筑電氣施工中,施工人員沒有受過專業的培訓,在進行導線敷設操作中不認真負責,監督管理人員監督力度不夠,而出現眾多質量問題。如:1、預制板上管線密集,交叉太多導致管線保護層厚度達不到要求;2、直通采用非國標非線管專用直通,導致線管在澆搗混凝土時脫落而堵塞線管;3、彎管過程出現嚴重凹陷繼續安裝導致線管的實際管徑變小而穿線困難;4、有部分施工人員為效率而忽略質量,采用切割機切割線路,導致線管口處毛刺太多,而且沒用銼刀銼去毛刺直接用直通連接安裝,這直接影響敷線質量,出現絕緣層破損等問題。甚至有部分施工單位為了節省施工成本,甚至用薄壁管代替厚壁管,黑鐵管代替鍍鋅管,PVC管代替金屬管等現象。
1.2建筑電氣導管敷設過程處理不當導線的質量直接影響到整個建筑電氣工程的質量問題,嚴重的甚至影響人身財產的安全,有的施工人員不重視,在安裝過程忽視導線敷設的重要性,一味只要穿好就行,沒有對導線敷設完后進行絕緣電阻測試或直流電的耐壓試驗,直接安裝設備通電。可能有的導線絕緣層破損不大,甚至有的刮破后沒有與線管直接接觸,但這給以后留下了隱患。導線敷設還要注意分色,這樣以后接線或日后的維修都提供了便利,最好各回路的相線都分清顏色。嚴禁用雙色線做相線或零線,用藍色線做相線等。
1.3建筑電氣施工中配電箱問題首先,配電箱在建筑電氣施工中,容易出現凹入墻面,移位、變形等問題,甚至導致標高不準確。其次,配電箱箱體的油漆層遭到損壞,修復防腐不及時,箱蓋內雜物沒有清除,安裝環境濕度大,導致配電箱箱體出現銹蝕現象,甚至電器內元件受潮。再次,配電箱體沒有按照圖紙配置,位置偏移明顯,成排電器偏差大。最后,配電箱安裝好后,沒有重新查線,也沒有對配電箱內,導線之間、導線與地的絕緣電阻值進行測量就直接送電,導致配電箱元器件損壞甚至直接威脅施工人員的人身安全。造成這些通病主要由施工人員施工馬虎、責任心不強、與土建施工配合不當三大因素形成。
1.4建筑電氣施工中防雷接地不達標第一,在防雷接地及避雷網施工中,避雷帶采用普通的圓鋼敷設,帶間及引線下線采用對焊或單面焊接,搭接長度不足,導致焊接不符合要求。第二,接地極電阻測試點不符合要求,防雷接地裝置測試點金屬物的防腐措施不到位。
2應對建筑電氣施工技術中質量問題的主要措施
2.1做好鋼導管切割和連接工作導管切割時,禁止使用割管器切割鋼導管,應采用細齒鋼鋸切割,在切割時鋼鋸鋸口要平,不能傾斜,同時用圓銼把管口毛刺處理干凈。暗配鋼管導管需要連接時,應該采用鍍鋅鋼導管專用直接緊定式連接,直通長度為連接管外直徑的1.5~3倍,連接管的對口應在直通的中心,中心處還應設防水圈,連接時,管與管必須升到防水圈的位置,直接兩端100mm內必須綁扎固定,保證管與管之間的密閉性和牢固性。這樣保證管與管的錯位和水泥砂漿滲進管道內導致管道堵塞。嚴格按照設計和規范下料配管。在選擇彎管器的時候,到鍍鋅管和薄壁鋼管內徑≤25mm時可選用不同規格的手動彎管器;當內徑≥32mm時,可選用液壓彎管器;PVC管子根據實際情況合理選用彈簧彎管。當彎管或承重出現凹陷時,該線管作廢不能使用。
2.2做好管內穿線工作用于建設電氣工程施工的材料、構配件、設備必須符合實際要求和產品質量標準。對電氣工程施工使用的各種銅、鋁導線等進行嚴格檢查,施工中發現預埋的線管內有水或細沙石時,應該先清理干凈線管再穿線。為了防止建筑電氣線路在穿線過程中受損,影響電氣建設施工質量,在穿線的時候需要用膠護套口套在管口上穿線,有效的保護電氣線路的完整性。并且為了使線路更加條理化,對線路連接更為有利,在穿線時盡量將不同的線路按照顏色進行分類;在進行線路連接時,盡量不要在統一個導管內穿入太多導線,以免影響導線的散熱效果,甚至給以后的維護、修理等工作帶來不必要的麻煩。
2.3做好配電箱安裝處理工作配電箱安裝施工前,技術管理人員應詳細了解箱盒的坐標、標高,把箱盒定位好。如果是暗裝的電箱,先用木方做好一個尺寸比電箱尺寸稍大的盒子里面塞滿泡沫進行預埋,等拆開后再把木盒拆出來,等土建砌筑好后在用水平尺定位安裝,安裝的位置、標高必須符合實際和規范要求。按照規定及時對管內外壁做除銹和防腐處理,剔除管口毛刺。配電箱安裝好后,進行穿線以及安裝箱體內的元件箱,安裝完成后必須重新檢查箱內的接線,對配電箱內導線間,導線對地間的絕緣電阻進行測量無誤后進行送電。
2.4接地防雷施工處理方面首先,目前常用的避雷接地極一般采用樁基肋、基礎肋焊接為一體,通過柱肋連接到避雷網。其次,根據相關施工及驗收規范規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,不能用螺紋鋼代替圓鋼接鋼肋。扁鋼與鋼管、扁鋼與角鋼焊接時,應將扁鋼彎成弧形或直角形與鋼管或角鋼焊接,以滿足搭接面的要求,并應刷瀝青油兩道防腐。
二、建筑電氣工程施工管理中的質量問題和措施
1建筑電氣工程施工管理中的質量問題
1.1建筑電氣工程施工中施工人員的問題
第一,在建筑電氣施工中施工方為了降低人工成本、節省經濟支出增加利潤,盲目選擇施工人員,導致出現了施工人員看不懂電氣施工設計圖的情況,這種現象必然會造成建筑電氣施工的質量問題。第二,建筑電氣施工技術人員沒有根據建筑電氣施工圖紙制定一個科學嚴密的計劃且合理的安排施工程序,導致建筑電氣施工人員進行電氣施工時,無法很好的執行建筑電氣施工方案,造成建筑電氣施工中出現各種質量問題,無法從根本上保證建筑電氣施工的工程質量。第三,建筑施工單位為了加快施工速度,忽略了質量問題,而且對電氣施工所需的電氣材料也缺乏良好的檢驗。在施工前,很多施工人員由于受不到管理規則的約束,隨便挑選電氣材料,在施工中也不關心材料的質量問題,導致很多電氣施工不合格,影響到后續的工作進行。
1.2建筑電氣工程施工中的安全管理問題
建筑電氣施工不當會造成安全問題。出現安全問題的原因是由于建筑電氣施工人員不熟悉施工材料和設備,盲目操作,特別是施工中的電氣設備比較繁瑣,如果沒有按照其功能或者操作手冊進行操作,很可能發生因為操作失誤或者安裝失誤給建筑電氣施工質量安全埋下隱患。
2應對建筑電氣施工管理中質量問題的主要措施
第一,加強對建筑電氣施工人員管理。第二,加強對建筑電氣施工的安全管理。第三,建立科學的建筑電氣施工方案。
三、結束語
建筑電氣工程施工質量的好壞直接影響整個建筑工程質量,同時也影響到人們的日常起居及正常的生活質量水平,甚至威脅到人身安全問題,因此在建筑電氣施工過程中要切實抓好電氣工程施工的施工質量管理工作,確保工程施工質量,從而達到保證生命財產的安全的目標。
參考文獻: