水電施工論文范文

時間:2023-03-24 12:39:38

導語:如何才能寫好一篇水電施工論文,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文,供你借鑒。

水電施工論文

篇1

1.1施工前期準備

水閘施工前期準備是確保水閘施工順利的關鍵。前期準備包括材料準備、設備準備、質量檢查、方案審核等等。結合水閘施工實際,水閘施工前期必須做好以下幾項工作:首先,施工單位要在施工前期對各道施工工序作嚴格審查,確保各道工序的可行性。審查時要對施工方案的可實施性進行考查,包括核對施工措施、管理制度等等,務必要做好一切施工前期準備工作,確保水閘施工的安全高效。其次,要對工程施工人員的素質進行加強,要合理配置施工隊伍,確保人才的優良,以便能圓滿完成水閘施工。在施工設計圖紙方面,要掌握好施工技術要點,并制定一套相應的施工管理制度,為后期水閘施工的順利奠定基礎。

1.2施工中的管理

在水利水電工程的施工過程中,要將水閘施工劃分為若干個小項目進行具體施工,在施工要采取正確的施工技術及科學的管理措施,才能有效的保證水閘的整體施工質量。在具體的施工中包含著多種施工內容,如土石土方開挖工作、混凝土施工工作以及金屬結構件的施工工程等等。做為水閘施工中的一項關鍵性技術,要對該施工過程進行嚴格的管理,保證施工操作人員在具體的操作過程中要按照操作規范進行作業,在完成開挖工作后,還要派專人將開挖工作成果與設計圖紙進行比對,確保開挖工作質量達標。在混凝土的施工中,要想做好相關的管理工作,確保混凝土施工質量,首先要做的就是要把好原材料的質量關,對進場的原材料進行復驗,保證施工用原材料達標,同時還要保證混凝土配比符合工程設計要求,在試驗室配比的基礎上,進行實際的工程施工換逄后,再確定具體的混凝土混合成本比例,此外,在混凝土的澆筑中,要對施工環節進行嚴格控制,避免因振搗不良而產生的混凝土澆筑氣孔,避免麻面、孔洞、裂紋等現象的發生,從而為水閘施工提供堅實的結構基礎。最后,要嚴格控制施工中的金屬結構質量,要參照行業技術規范及國家標準進行具體的施工作業。由于金屬結構本身就是一項比較復雜的工藝施工技術,因此要從材料、工藝及安裝等多個環節進行質量控制。

1.3施工后期管理

施工后期管理主要是保養和質量檢查,重點包括水閘分部工程和單元工程。單元工程的質量檢查需由專業的質量監督部門執行,對工程質量給予審查和評定。實際操作時為了進一步確保單元工程質量的可靠性,可構建由業主、施工方、建立方三方質量監查體系,形成各方共同參與的良好氛圍,對隱蔽工程和關鍵部位的施工質量作仔細檢查。對于那些已然完成后期審查的單元工程、分部工程和單位工程,質量審查工作不能就此停止下去,必須貫穿水閘施工管理和水閘使用全過程,及時匯總相關資料,保證工作無遺漏。

2結束語

篇2

1.1纜索吊裝起重環節

纜索吊裝,它具有較多的組成部分,如吊裝系統、扣索系統及穩定系統等,各系統都有自己特定的功能。其中吊裝系統又包含有許多組成部分,如索塔、吊錨等,在系統起著拉吊主索的功能。扣索系統的主要構件為扣塔、鋼絞線等;穩定系統具有平衡索及抗風索等組成部分。以下就這幾個系統進行詳細介紹。首先,吊裝系統。整體布設:整體布設時,需要對纜吊詳細計算,根據計算結果,選用合適的設備。一般情況下,整個吊裝系統總重量為65t,包含有2個吊具,6根鋼絲繩。其中每個吊具承載重量為25t,兩個加在一起為50t,鋼絲繩規格為62。在拱肋吊裝時,需要用鋼絲繩將兩個吊具連接在一起,使它們同步運作,同時也可以確保兩臺牽引機同時運行。兩個吊具連接在一起之后,需要保持好距離,才能保證牽引機的吊拉效果。在吊具吊拉時,需要兩臺牽引機同時運行,并采用規格為28的鋼絲繩,才能有效配合分布在兩岸的卷揚機運行。吊塔:吊塔是吊裝系統的重要組成部分,由貝雷鋼片組裝而成,根據位置不同,可以分為兩類,分別為進口岸吊塔和出口岸吊塔。前者高度為27m,在進口岸后方39m位置,后者高度為15m,在出口岸后方27m處,二者高度相差12m。扣塔:扣塔由許多鋼管焊接而成,共有6根主管,橫截面類型為1.5m×3.0m,相互呈現對接方式連接在一起。此外,主管規格為325×10mm,輔助管規格為168×6mm。承載主索:承載主索的塔架主體部分跨度為283m,后端跨徑為40m,設置一套吊裝系統,內部共有許多鋼絲繩,規格均為662mm,每根長度為500m,抗拉強度為1870Mpa。牽引裝置:共配備有1兩個跑車,每個跑車采用鋼絲繩牽引,用卷揚機提供動力。起重鋼絲繩規格為28,卷揚機紫中為15t。起重設備:配備有一條主索,上面安裝有2各吊點,每個吊點上面設置有鋼絲繩,規格為21.5。當肋節起吊時,兩個吊點同時運作,并利用卷揚機提供動力,以完成吊拉工作。其次,穩定系統。吊裝索塔:這種穩定系統采用纜風索來實現穩定性。纜風索又分為兩種,分別為前風纜和后風纜。前者采用4根鋼絲繩,規格為28mm,后者也采用4根鋼絲繩,規格和前者相同。二者分別安裝在吊塔的左右兩側。扣塔:扣塔在運行時,承受較大的荷載,通常出現不平衡情況。這時需要調節錨索的水平張力,才能保證塔頂受力平衡。塔頂承受的豎向壓力,可以通過經緯儀器測定,如果發生微小變動,便會由該儀器調整,恢復到正常位置。此外,由于扣塔高度較低,在橫向具有較好的剛度,所以,不用設置纜風。拱箱橫向穩定系統:在拱肋節段吊裝時,需要借助于抗風索,才能保證吊裝穩定。一般在拱箱斜下側設置各設置1根鋼絲繩,規格為21.5。

1.2纜索起重機試吊環節

首先,現場平面布置。現場平面布置包含許多部分,如主塔、地錨及風纜索等。其次,其中設備安裝環節,主要包含以下幾個方面:

(1)塔體安裝。塔體主要組成部分為貝雷片,所以,在安裝時,需要要將它們有機的組合在一起,并保證穩定性。

(2)扣塔安裝環節。組成扣塔的主要構件為鋼管焊架,在安裝時,需要采用吊機,將焊架吊過頂就部位。

(3)纜索安裝環節。組成纜索的纜繩,分為兩種,分別為粗繩和細繩。前者規格為12,后者規格為28。鋼絲繩安裝時,通常采用細鋼絲繩和粗鋼絲繩協同作業的方式。先將細鋼絲繩在兩岸同時放到谷底,由人工將兩端連接在一起,之后,利用提前安置在進口岸和出口岸的卷揚機和牽引機,將細鋼絲繩拉緊,在拉緊過程中,牽引機由于受到拉力而運行,從而完成了纜索安裝環節。纜索安裝好之后,利用換輪機將繩索進一步拉緊,并固定在主索上。

(4)試吊環節。在纜索試吊時,可以注意以下原則。試吊重量不能一次性完成,應采用逐級加重的方式,才能保證加重效果,如可以先加重50%,之后70%、100%,最后為120%。在按照這種方式加重時,需要來回牽引一次。此外,在重量加載時,需要注意塔架的穩定性、位移情況,如果發現異常現象,需要及時采取有效措施,解除之后,方能繼續加載。另外,在試吊過程中,需要做好重量加載記錄,以便于在出現異常情況之后,能夠及時采取有效措施,達到安全加載的效果。

1.3導流流量設計環節

流量設計之前,需要全面調查工程施工方案,才能做出準確的導流流量。一般情況下,將流量確定為242m3/s,該數值是通過水庫水位和流量之間的線性關系得出的,當流量確定為242m3/s時,根據已有的線性公式,可以計算出水庫水位為91.07m。該數值是理論數據,在具體施工時,還要根據施工現場的具體情況,對其適當調整,才能滿足施工需要。當導流流量確定之后,根據施工目的,工程施工方案要求,同時結合其它技術標準,確定導流方案。一般情況下,導流方案分為兩個部分,前期主要工作為溢流和非溢流區段設置,并完成基坑開挖工作。后期主要實施二期基坑開挖作業。

2結語

篇3

結合自己多年的從業經驗,筆者對當前我國水利水電工程施工質量管理現狀進行了深入地分析和總結。首先,施工質量管理的難度較大。與其他的工程項目不同,水利水電工程設計到的單項工程數量較多、專業也相對較多,這些都極大地增加了施工過程中質量管理工作者的難度。同時,由于施工企業的成本有限,他們不可能花費過多的資金來購買先進的施工設備以及聘用專業的施工隊伍,這導致了施工過程中很多問題的出現。其次,過分追求施工進度,忽視工程的質量。水利水電工程的建設過程會受到多方面因素的影響,這些因素有些是可以看得見的,而有些則是不可預見的,如突發的惡劣天氣等。這也使得水利水電工程的施工企業往往處于一種不利的地位。為了盡量減少自己的損失,提高自己的施工效率,不少施工企業會選擇將部分工程轉包出去。但在選擇分包商時,施工企業并沒有對分包商的資信等進行考察,導致很多工程只重視施工進度,影響了工程質量。再次,掛靠現象比較多,施工質量管理中存在很多漏洞。由于各種主客觀因素的影響,我國部分水利水電工程的施工企業的管理者專業素質和管理能力等均不高,他們無法對工程的順利施工進行合理的部署。同時,施工技術不先進,沒有先進的機器設備。這些都極大的影響了工程的質量。再者,很多工程施工過程中普遍存在著掛靠現象,導致施工秩序混亂,施工過程中出現很多低級錯誤。

2如何進行水利水電工程施工質量的有效管控

針對上面分析,筆者將從幾個方面對水利水電工程施工質量的有效管控這一課題進行深入地分析和探討,并提出了相關的措施。

(1)嚴格遵守相關規定,規范施工過程。各個施工企業必須認真學習《水利工程質量管理規定》,正確評價自己的施工能力,承擔自己業務范圍之內的水利工程施工項目。中標之后,施工企業必須嚴格按照項目設計方案,進行施工管理與規劃,做好工程各方面的安排,包括原材料的采購、人員的分配等。總之,工作人員必須按照相關規定,規范水利水電工程項目的整個施工過程。

(2)加強管理,落實領導責任制度。要想做好水利工程的施工質量管理工作,相關工作人員必須提高對此工作的認識和重視程度。首先,行政主管部門必須提高自己的責任心,高度重視質量管理工作,并把所有的工程質量管理工作落實到實處。其次,施工企業要全面落實工作責任制度,明確項目負責人、施工技術人員、具體施工人員的工作責任,充分做好本職工作。除此之外,施工企業相關人員必須加強對施工質量管理工作的監督檢查工作,必須按照水利工程實施的具體要求,對出現問題的環節,及時指出并追究相關負責人的責任。

(3)建立健全施工質量保證體系。施工企業必須制定和完善本單位的質量規范,規范內容必須全面,涉及到質量責任、考核辦法等,加強施工全過程的質量控制和管理工作。同時,各個施工企業必須把工程質量加到工作人員考核辦法中去,充分考察水利水電工程的質量,并以此評價各個單項工程負責人的工作好壞程度,并將此與各個負責人的工資、績效全面聯系起來,激發各個崗位工作人員的工作積極性,提高其工作責任感。

3總結

篇4

在開采區附近適當的位置布置供風站,安裝3臺10m3/min空壓機,采用手持式風鉆鉆孔爆破。由于砂、石料的生產場地和混凝土拌和系統的距離近,所以采用皮帶機直接送入料倉,裝載機輔助堆料。砂、石料直接儲存在料倉,經計算,料倉儲料能力3000m3。堆料場能備足3d的混凝土生產需用量1872m3。

2、混凝土建基面或施工縫處理

混凝土建基面或施工縫按設計和《水利水電工程施工規范》進行處理,處理后的建基面或施工縫應呈毛面,無松動巖塊、無積渣、雜物、集水等,建基面超、欠挖滿足設計和規范規定標準。

3、模板架立

采用鋼組合模板結合木模的方式,大壩大面積澆筑采用鋼組合模板,在溢流面及局部異形部位混凝土澆筑采用木模。在進行大壩先澆筑上升塊體模板安裝時,在橫縫模板上安裝鍵槽模板和固定止漿片,止漿片距上下游壩面為30cm。當模板加固后在橫縫模板上固定3×3的小角鋼,A角鋼位置按設計進行布置,需埋設冷卻水管,預留冷卻水管進出口孔。溢流面混凝土施工采用木模,挑流鼻坎或板梁混凝土模板采用鋼組合模板。在混凝土澆筑距溢流面底板1~2m時需設置埋件,便于溢流面混凝土模板架立加固。

4、混凝土澆筑

4.1混凝土澆筑強度白水泉水電站大壩混凝土計劃澆筑時間為2004年4月—2006年5月,歷時較長,其間經歷了春、夏、秋、冬四季,同時存在汛期、高溫季節混凝土施工。由于澆筑倉面大,垂直運輸距離較大,月施工強度為6000~8000m3。

4.2混凝土倉面分塊說明根據設計圖紙要求澆筑的分塊高度為2m,分塊長度為15~17m。

4.3大壩施工渡汛為保證汛期能順利施工,盡量減少洪水對施工的干擾,在大壩378m高程設置1個4.5m×4.5m的導流底孔,并在大壩上升時保持2個壩塊上升始終滯后其它壩塊4~6m,汛期施工時若出現洪水翻壩,留此缺口行洪。

4.4混凝土拌和拌和站配置1臺1.5m3強制式拌和機,生產率達90m3/h;配料采用自動稱量、給料系統,集中在中控室進行控制。拌和用水采用生活區水池供給,通過水秤稱量進入拌和機,水泥采用螺旋輸送機給料,骨料采用皮帶運輸機進料,外加劑經稱量用固定容器干摻,運輸皮帶設遮陽淋雨棚。

4.5混凝土運輸入倉拌和站距大壩約為400m,這樣混凝土運輸存在水平運輸和垂直提升入倉。采用自卸運輸車將混凝土從拌和站運至壩腳,在壩腳下游側拱冠梁處設兩套混凝土集料吊罐兩個,自卸車將混凝土經梭槽卸入混凝土吊罐內。塔機采用兩臺升塔式起重機垂直運輸混凝土入倉。為提高塔機利用率,混凝土吊罐每次裝2m3混凝土,在塔機30m范圍內的倉面采用直接入倉方式,30m范圍以外的倉面,在壩上用自卸汽車水平運輸入倉,為了避免汽車行駛對壩體混凝土產生的擾動,在混凝土表面鋪12mm厚的鐵板,用作汽車行駛。對于重力墩混凝土的澆筑,采用混凝土泵直接入倉。

4.6混凝土平倉振搗采用人工平倉,高頻振搗器振搗。混凝土澆筑前,應根據澆筑強度先在基礎面鋪一層高標號水泥砂漿厚度為2~3mm,鋪砂漿時應將冷卻水管蓋住,避免混凝土卸料時,骨料沖壞或使冷卻水管變形,影響冷卻效果。由于是采用塔機吊混凝土入倉,所以可根據澆筑面分布情況均勻卸料,以減少平倉工作量,在澆筑橫縫部位時,應特別注意保護接縫灌漿預埋設施,在上游止水片和下游止漿片以外,主要采用人工平倉,卸料斗不能距離太近,以免對其產生破壞和變形。

4.7混凝土養護每一倉混凝土開始澆筑即進行冷卻水管通水養護,連續通水時間為15d,每1天進出水換流向通水1次;混凝土澆筑完畢12~18h,即對混凝土表面進行灑水養護,在遇炎熱干燥氣候提前進行灑水養護并覆蓋麻袋、麻氈,養護期間保證混凝土表面隨時保持濕潤,接近流水養護,養護時間為14d。

5、混凝土溫控措施

按設計要求壩體每2m設一層冷卻水管,管徑為25mm,壩體內冷卻水管間距為2m,順河床方向布置,上下游為U型連接,冷卻管距倉面周邊為1m。冷卻水管流量為0.34L/s,流速為0.7m。采取分橫縫的施工方式,橫縫間距取15~17m;分層厚取2m。采取大粒徑骨料,改善骨料級配;采用低流態混凝土;降低水泥用量;摻用外加劑,減少水灰比和水泥用量。在骨料堆放場設遮陽棚,并將骨料盡可能高堆放(高度超過6m),使下部骨料溫度接近月平均氣溫,取下層料骨料拌和混凝土。澆筑施工設置盡量減少運輸距離,避免多次倒運;各施工環節要配套,控制混凝土澆筑覆蓋時間在2.5h以內。采用薄層澆筑天然散熱和冷卻水管冷卻的方法控制混凝土澆筑塊的最高溫度以滿足基礎溫差,內外溫差和上、下層溫差要求。

6、接縫止水施工

根據設計要求,壩體橫縫上游側設止水銅片。根據設計圖紙要求,止水片、止漿片的尺寸,結合工地現場情況進行制作。將加工好的成品銅片,人工搬運到大壩施工現場,安裝時兩人配合,先用木板將銅片墊到要焊接的高度,調節好搭接長度。一人用雙手撐住銅片,另一個經驗豐富的焊接工開始焊接,直到焊完為止,銅片焊接時采用氧焊焊接的方式,輔以銅條和檸檬藥粉進行焊接。止漿片的加工和焊接工藝與銅片的加工和焊接工藝類似。在進行壩體混凝土施工時,設置接縫灌漿系統,采用拔管式接縫灌漿設施。壩體混凝土施工在橫縫處先澆筑塊混凝土,模板安裝時便進行上游止水帶、下游止漿片設置,當施工到一個灌區頂層時,再設置水平止漿片。模板加固后,便在設計升漿槽位置設置直徑為3cm×3cm小角鋼,并在小角鋼周邊預埋鐵釘,以便于塑料拔管加固,在灌區底部和頂部緊靠模板埋設直徑為3cm×3cm小角鋼,以便進、出漿管和排氣槽的布設。

篇5

(1)混凝土裂縫灌漿施工技術在水利水電工程基礎建筑施工中的應用。混凝土裂縫灌漿施工技術是現代水利水電工程基礎施工中最常用的技術之一,其原理是結合施工的實際需求,保證灌漿工程不僅能夠有效的擋住泥土的壓力,又能夠有效的提高基礎工程的防滲性能,更好的對水利水電工程的基礎進行加固。該項基礎灌漿技術最初應用在建筑物中,隨著近幾年的不斷發展和完善,逐漸的在水利水電工程基礎施工中得到廣泛的應用,尤其是環氧灌漿施工技術在混凝土裂縫修復過程中的應用,具有良好的經濟性。水利水電基礎施工在采用混凝土裂縫灌漿施工技術時應該注意以下幾個方面:其一,掌握混凝土裂縫灌漿的原理,采用混凝土裂縫灌漿施工技術時,主要是利用灌漿機械直接把水溶性的聚氨酯化學灌漿材料注入到混凝土裂縫中,該種漿液遇到裂縫中的水分之后能夠迅速的分散、乳化、膨脹以及固結,以此起到補強、堵漏、防滲的效果;其二,選用合理的灌漿材料,采用該項灌漿施工技術時,應該采用合適的灌漿材料,例如采用具有水溶性的水泥、水玻璃、丙烯鹽酸、丙烯酰胺、聚氨酯等;其三,根據裂縫的類型采用相應的灌漿處理技術,例如針對網狀裂縫,應該開鑿V型槽,然后選用環氧樹脂水泥進行灌漿,保證其完全的嵌入到裂縫中,以此保證其和混凝土結構形成一個整體。

(2)無塞灌漿施工技術在水利水電工程基礎建筑施工中的應用。無塞灌漿施工技術同樣是水利水電工程基礎建筑施工中最常見的技術之一,其原理是采用自上而下灌漿的方式,這樣不僅能夠進行循環的灌漿,而且不需要等待凝固就能夠節能型下一道工序的施工,因此該項灌漿技術被廣泛的應用在現代水利水電工程基礎建筑施工中。水利水電工程基礎建筑施工在采用無塞灌漿施工技術時應該注意以下幾個方面:①鉆孔施工,在進行鉆孔施工的過程中,鉆孔的長度應該控制在150cm-250cm之間,寬度應該控制在75mm左右,當鉆孔施工結束之后,應該用水將孔內的殘渣清除干凈,當孔干燥之后進行灌漿施工;②漿液的制備,無塞灌漿施工技術采用的漿液通常是由水、粉煤灰、水泥以及外加劑等混合制成的,在進行漿液拌合施工的過程中,應該嚴格的控制漿液的含水量,通常狀況下,漿液的含水量控制在30%左右,當漿液制成之后還應該進行養護,以此保證漿液的保水性、可泵性以及和易性;③選擇注漿管,無塞灌漿施工采用的注漿管通常為無縫鋼管或者鉆桿,然后將內壁和注漿管之間的空隙當作回漿管,用于灌漿的循環;④灌漿施工,當準備好上述所有的工序之后進行灌裝施工,將回漿管插入之后進行灌漿,然后通過回漿管進行循環灌漿;⑤提鉆施工,灌漿施工采用分段施工的方式,當一段灌漿施工完成之后,應該提鉆并更換鉆具進行下一個灌漿段的灌漿施工,在該過程中不需要等待漿液的凝固,能夠有效的縮短施工時間,同時還能夠提高灌漿施工的質量,致使其被廣泛的應用在水利水電工程基礎建筑施工中。

(3)誘導灌漿施工技術在水利水電工程基礎建筑施工中的應用。誘導灌漿施工技術同樣是水利水電工程基礎建筑施工最常采用的技術之一。誘導灌漿施工技術的原理表現為:在施工的過程中,根據水利水電工程基礎建筑施工現場的具體狀況以及相關的要求,創造條件設計不但能夠擋住泥土側壓力,又能夠起到防滲漏作用的灌漿帳幕工程,同時設計控制漿液流動的防護工程,這樣既能夠控制灌漿施工的質量,又能夠有效的對水利水電基礎工程進行加固,該項技術在水利水電工程基礎建筑施工中得到非常廣泛的應用,并且隨著實踐應用和發展,還開發了許多全新的誘導灌漿技術,例如電滲化學灌漿施工技術等。

二、水利水電工程基礎建筑灌漿施工控制的有效措施

(1)工程費用控制措施。基礎灌漿施工費用控制的最終目標是做到凈效益最大化,盡可能的降低是灌漿施工和其他工序的費用,同時盡可能的降低負效益。因此,應該根據施工現場的具體狀況以及自然規律,綜合考慮施工控制工藝以及方法,對整個灌漿系統進行合理的設計,同時結合最優化原則,盡可能的減少負效益,尋找最理想的運用方法,有效的控制工程費用。

(2)環境效益控制措施。水利水電工程的環境效益控制措施應該重點考慮以下幾種因素:控制生產和生活污染物、有害氣體、施工飄塵、污染帶等的排放,防止對地下水、環境等造成影響;控制施工機械、爆破、運輸等機械的噪聲,避免對周邊居民造成影響;在施工的過程中應該盡可能少的破壞周邊植被景觀,同時還應該考慮水利水電工程建成后長期對鄰近建筑以及人類健康造成的影響。

(3)質量控制措施。灌漿質量要素包括灌入能力、強度以及可塑性,質量控制目標應該根據水利水電工程的性質以及設計施工要求而定,控制措施主要表現為:首先,根據吸滲反應定理、劈裂判別定理、劈裂定向定理等制定相應的質量控制目標;其次,根據制定的質量控制目標選擇合適的灌漿材料,然后預測與協調材料性質、地質條件以及施工技術三者的關系;再者,當灌漿施工結束之后的28天內,重視后期的養護工作,全面的重視施工過程的質量控制,認真的做好壓水試驗,試驗結果表明施工質量合格之后才算過關。

三、結語

篇6

關鍵詞:水電施工并行工程集約管理

一、引言

并行工程(concurrentEngineering,CE)是集成并行地設計產品及其相關過程的系統方法,其目標是縮短產品開發周期,提高產品質量,降低生產成本。并行工程與傳統生產方式之間的本質區別在于并行工程把產品開發的各個活動看成是一個集成的過程,并從全局優化的角度出發,對集成過程進行管理與控制,同時對已有的產品開發過程進行不斷地改進與提高,以克服傳統串行產品開發過程大反饋造成的長周期和高成本等缺點,增強企業產品的競爭能力。從經營方面考慮,并行工程意味著產品開發過程重組(reengineering),以便并行地組織作業。

并行工程管理系統由產品開發過程建模仿真與優化子系統和產品開發過程管理與協調子系統組成。產品開發過程建模仿真與優化子系統通過對產品開發過程的定義、描述、仿真和優化,獲得全局優化的動態產品開發過程模型。產品開發過程管理與協調子系統根據該并行產品開發過程模型,對產品開發過程中的人、機器和資源進行實時管理和控制,并對設計過程中產生的沖突提供決策支持,以保證施工過程的順利進行。

并行工程作為現代制造技術的發展方向,引起美國、歐洲和日本等工業國家的高度重視,近幾年來正在迅速發展,其進一步的研究和發展主要在以下幾方面:

(1)目前并行工程的支持環境是建立“集成”基礎之上的產品生命周期的宏循環,目前正向理想的方式是微循環進軍。

(2)并行工程作為一種有生命的哲理越來越多地融合虛擬制造和擬實制造,通常認為并行工程以信息集成為基礎,實現產品開發程的集成與并行;這將為進一步實現企業間集成和企業經營過程重構等的敏捷制造打下基礎。

(3)產品數據管理(PDM)是實現并行工程的關鍵,有待進一步發展。

(4)并行工程作為一種哲理、現階段已成功地用于機械、電子、化工等工程領域,其應用范圍尚需進一步擴大,我國863/CIMS主題對此也作出積極反應,已把并行工程作為重大關鍵技術攻關項目。讓我們及時掌握,現代切削加工生產技術的發展動向、研究開發先進制造技術、密切結合實際,為我國的機械制造業趕超世界先進水平而努力奮斗。優質、高效、低成本的裝機提供一種可行途徑。

二、水電施工并行工程實施中的問題

水電施工工程是水電站建設的最后工序,起著將電站建設投資轉化為現實收益的重要作用。50年來我國水電施工工程的技術得到了蓬勃的發展,但其中也有很多失敗的實例與慘痛的教訓。總結其中經驗教訓,機組結構設計、制造工藝、安裝工藝和工藝規程等“硬技術”的束縛與失誤固然難辭其咎,但更深層次、更普遍意義的原因則是組織管理、控制與協調等“軟技術”中的局限性。

傳統的水電施工工程通常是串行安排的,從設計設備選型制造運輸現場安裝各過程順序執行,過程與過程之間往往是“拋過墻”式的,即水電施工工程的參與各方按要求完成本職工作后將成果拋向其他部門,出現問題后則拋回以前的部門,由于參與各方缺乏經常交流,且參與人員往往對自己在整個項目開發過程中的角色缺乏清晰的認識,上、下活動間各自為政、聯系不緊密,常常存在難以調和的沖突。當機電設備的可裝配性或可維護性較差,不能很好地滿足業主需求時,就需進行設計修改或在現場研究進行處理,有的甚至在現場根本無法進行處理,這樣在傳統水電施工過程中,嚴重耽誤了施工的工期,進而導致設計改動量大,施工安裝周期長,項目成本高的結果。這種“拋過墻”式的機電安裝過程存在的問題可歸納如下:

(1)工程項目的設計方案缺乏系統性,不能充分考慮項目整個生命周期的各種需要和限制,造成項目目標系統缺乏可行性。

(2)妨礙了參與項目的各方之間尤其是設計方與施工方之間的相互交流和了解。

(3)在設計方案完成之后,才選擇承包商按設計進行施工,造成設計中的許多問題不能被盡早發現,延長了施工期;此外項目的實施由承包商全權負責,設計人員往往不能充分參與承包商施工階段的決策,因此不利于技術方案、工期和費用等的優化。

當今水電施工日益大型化、復雜化,這些都對實現優質、高效、低成本的裝機提出了更高的要求。而目前的水電施工工程項目管理模式由于存在著上述缺點,已不能很好地適應這種趨勢。因此,有必要探求新的項目管理模式。近年來新出現的并行工程(ConcurrentEngineering,CE)理論可為實。

三、水電施工過程中并行設計的集約管理

隨著項目管理理論和信息技術的發展,實施并行設計的組織、過程和工具等諸方面前提已逐步得到解決。

3.1、組織重組

應用并行設計首先必須進行產品開發隊伍重構,即將傳統的部門制或專業組變成以項目為對象的跨部門多學科團隊(multi-disciplinaryteam,MDT)。MDT指的是在項目進行過程中,從各個主要參與方中分別選出1至2名專家或負責人與業主代表一起組成項目領導核心。團隊是項目的決策機構,協調和控制著各個參與方之間的信息交流,促進各參與方之間的合作和相互信任,最終確定各個參與方的具體職責和項目的實施計劃,確保項目組織的努力目標與業主需求保持一致。

3.2、設計工作流程重組

基于并行工程原理的設計流程重組即是從傳統的串行產品開發流程轉變成集成的、并行的產品開發過程,它不僅是活動的并發,更主要的是下游過程在產品開發早期參與設計過程;另一個方面是過程的改進,使信息流動與共享的效率更高。

傳統模式下的建筑工程項目管理中通常按照生命周期劃分階段,不同階段工作由不同的職能部門負責,工作在移交階段時部門之間的工作交接是“拋過墻”式的。而并行工程的思想是以系統的觀點來處理產品開發過程,將產品的開發從概念設計、制造、組裝、銷售、維護以至最后的報廢,看作是一個有機統一的過程,在產品設計階段就將產品整個生命周期中的各種因素考慮進去。

3.3.信息技術平臺的支持

(1)項目管理系統:在水電施工并行設計中,其管理方式是按照項目管理的思想進行,可以利用項目管理軟件進行設計管理,這些項目管理軟件包括Primavera公司的P3,Cores技術公司的Artemis等;另外國外有些公司建立了自己的計算機集成項目管理信息系統(P-CMIS),在工程管理方法、網絡計劃技術以及決策支持模型上做了大量研究開發工作,這些都讓并行設計成為可能。

(2)群體決策支持系統:通信網絡的發展產生了群體決策支持系統,它以產品為核心,提供電子會議環境將分散的生產實體組成一個多實體小組或“虛擬群體”,協同進行設計問題解決,使得各方面專家和技術人員不斷朝共同的目標努力。這類產品有SoftBicycle公司,Banxia公司的DECISIONEXPLORER等。

(3)工作流管理系統:工作流管理聯盟(WorkflowManagementCoallition,WFMC)頒布了一系列工作流產品標準,包括工作流參考模型、術語表、管理系統接口規范、產品的互操作性標準等,承包商可以基于這些標準建立自己的工作流管理系統。

(4)計算機輔助設計:近年來,CAD技術隨著微電子技術發展而迅速發展,并在水電施工領域中得到廣泛應用和推廣,由于傳統的2D和3D的設計都難以描述建筑物隨時間的變化以及各工序間復雜的內在聯系,于是在3D模型的基礎上附加時間因素和成本費用等,通過構建5D模型來實現3D立體模型、施工組織方案、成本及造價等3部分的集成,實行一體化的項目控制,使得高質量建筑設計和合理化的建造成為可能。

參考文獻:

熊光楞.并行工程的理論與實踐[M]。北京:清華大學出版社;海德堡:施普林格出版社,2001。

篇7

穆陽溪芹山電站位于福建省周寧縣泗橋鄉芹山村附近。總庫容2.65億m3,電站總裝機容量70MW。水電站樞紐的攔河壩為鋼筋砼面板堆石壩。大壩總填筑方量230萬m3,總工期為37個月,高峰月上壩填筑集中在98年10月至99年2月,平均強度要求在20萬m3/月以上。

芹山水電站面板堆石壩在本3#和4#料場進行峒室爆破是國家電力公司采用《采用硐室爆破方法開采符合級配要求的面板堆石壩壩料現場試驗和推廣應用》科學技術研究項目中的一個子項目,其目的是通過峒室爆破試驗研究,掌握高強度開采面板壩壩料的技術,制定和推廣設計方法和施工工藝,為國內同類型高壩施工提供數據。

為解決高峰期上壩供料要求,結合國家電力公司重點科技研究推廣課題試驗要求,我局于1998年8月1日在3#料場進行硐室爆破試驗,爆破總方量約14.36萬m3,共裝藥65624kg;10月14日在4#料場進行了硐爆試驗,爆落總方量約7.06萬m3,共裝藥48413kg,炸藥單耗為0.69kg/m3,分成4個段發起爆。

兩料場巖性均為火成巖,巖性單一,以流紋質晶屑凝灰巖為主。弱風化巖石飽和抗壓強度65~120MPa,微風化巖抗壓強度120~146MPa。兩料場前期已進行了爆破開挖,覆蓋層和強風化層均已剝離。

2.爆破方案

采用強松動條形藥包硐室爆破方案,其理由為:與集中藥包相比,條形藥包爆破具有能量分布均衡、能量利用率高、巖石破碎均勻、松動效果好等特點。依據深孔爆破“小抵抗線,寬孔距”有利于巖石破碎的原理,利用料場的實際地形、地質條件,在合理的W/H比值范圍內,盡量采用較小的抵抗線并利用微差爆破來改善巖石的爆破效果。

3.硐室爆破參數及爆破效果

3#料場采用單層雙排條形藥室,導洞與藥室呈“干”字形(見圖一)。主導洞斷面尺寸為高1.6m、寬1.2m,藥室斷面尺寸為高1.8m、寬1.2m。最小抵抗線9.0~23.0m,W/H=0.5~0.6,炸藥單耗為0.46kg/m3,分成10個段發起爆,導洞共掘進317.0m,堵塞長度為95m。(附3﹟料場裝藥結構圖,爆破施工圖,藥室斷面圖)。

3#料場硐爆后,從爆堆表層情況看,除斷層帶及上游藥室端部有部分超徑大塊石(大于800mm)外,其余破碎效果與梯段爆破比較相差不大,經統計表面大塊石總方量為1096m3,占總爆破方量的0.76%。之后對爆堆內部進行顆分試驗,取樣總量為42268.9kg,大于800mm以上大塊石重量為2290kg,大塊石含量為5.3%。在與表層大塊率相加后,3#料場硐爆大塊率為6.16%。

由于峒室一次起爆藥量較大,為了確保爆破地點附近人員﹑機械和建筑物﹑構造物及周圍環境的安全,我局估計了爆破產生的各種危害并由此確定爆破時的安全距離。爆破前對距3#料場160m的砼橋梁進行了草包覆蓋保護。爆破時在對砼橋梁進行的爆破振動監測中,測出橋基水平振速3.93cm/s。垂直振速為4.32cm/s。總體爆破情況達到了設計要求。橋體未受到損害。

4.硐室爆破料使用情況

3#料場的硐爆料共14.36萬m3,全部用在大壩的主堆石區657~684高程和臨時斷面684~710高程,4#料場硐爆料共7.06萬m3,通過跨趾板橋上壩,填筑區域為主、次堆石區的673~680高程。

98年9月底至10月初,我局試驗室對3#料場的硐爆料進行了碾壓挖坑試驗,試驗場地選在壩體填筑區,試驗共分主堆石區和次堆石區兩種。主堆石鋪料厚度為800mm,次堆石鋪料厚度為1200mm,試驗分兩次進行,每次兩組,每組挖坑2個。采用16噸振動碾進行碾壓,碾壓共分6遍和8遍兩種。通過沉降測量和挖坑注水試驗,測得主堆石區平均的干密度為2.10g/cm3,平均孔隙率為18.9%;次堆石區平均的干密度為2.025g/cm3,平均孔隙率為19.975%,顆分粒徑曲線在設計包絡曲線范圍內,均符合堆石區設計要求。(附顆粒級配曲線圖)

5.硐室爆破成效

5.1芹山工地料場硐室爆破是國電公司重點科研項目,爆破成功后,為該課題的研究提供了大量的數據,并為國內同類型工程的施工提供了寶貴的經驗。

5.23#、4#料場硐室爆破時間均選在大壩填筑高峰期,壩體填筑工期較緊,填筑強度大,壩體急需用料,硐室爆破的成功為大壩填筑提供了大量滿足要求的填筑料,保證了大壩填筑的強度,加快了施工進度。施工速度和開采強度高于常用的深孔梯段爆破。

5.3在地形較復雜,周轉料場緊缺的情況下,梯段爆破對施工道路及工作面要求較高,而硐室爆破較好的解決了這些矛盾。

5.4硐室爆破設備投入少于常用的深孔梯段爆破,成本低于梯段爆破成本,經濟效益明顯。

6.硐室爆破體會

6.1各種爆破參數選擇合理,精心組織施工,采用硐室爆破方法開采面板壩壩料完全可以達到質量要求。

6.2爆破試驗的結果表明,爆破粒徑、壓實效果接近常用的深孔梯段爆破,符合面板壩壩料的要求,但硐室爆破粗顆粒含量普遍比梯段爆破要大一些。

6.3為符合填筑料級配要求,硐室爆破開采壩料,最小抵抗線一般不宜超過20m,最好控制在15~18m范圍內。

篇8

(一)環保進度監理

環保進度監理就是對水利水電工程施工中的生態環境保護措施實施的總體進度的監理,環保進度監理與主體施工實施進度需要滿足“三個同時”的要求,即同時設計、同時施工和同時運行。只有實現“三個同時”,才能保證環境保護措施實施的進度合理。在進度監理的技術措施層面,需要建立環保施工規劃,運用高效合理的施工技術及方法。在進度監理的經濟措施層面,若出現因承包商自身的原因導致的拖延環保措施實施進度的,環境監理師需要向其發出整改令,同時處以相應的經濟處罰。在進度監理的合同措施層面,需要遵照合同以保證環保工作進度要求。

(二)環保投資監理

環保投資監理就是按照審批通過的水利水電工程生態環保總投資的要求對其進行投資監理,確保環保資金的有效使用。環保投資建立要對環保資金的專項資金計劃簽署相關的環境監理意見,并監督環保資金的撥款和使用情況,最大程度的實現資金的合理調配,杜絕出現挪用或占用環保資金的情況。在環保投資監理的組織措施層面,監理公司需要明確內部的環境監理職責和分工,把環保投資監理的責任落實到人。在環保投資監理的技術措施層面,監理師需要對環保施工單位施工方案的設計和定稿進行嚴格審核,選擇合理的環保工期開展環保施工。在環保投資監理的經濟措施層面,必須對環保施工的預計支出和實際開支進行比較分析。在環保投資監理的合同措施層面,監理師要根據合同相應條款支付環保施工款項,避免資金被挪用或占用。

(三)環保質量監理

環保質量監理需要嚴格遵循水利水電工程建設的各項環境保護有關文件,以及國家對水利水電工程施工的相關要求實施,避免出現新的生態污染情況,確保監理符合主體工程環境保護驗收要求。通過監督水利水電工程建設承包商是否嚴格遵照環保施工規劃保護土地資源,是否采取相關措施預防施工活動中造成的生態破壞。對機械、材料、施工方法和施工人員等容易影響生態環境的因素進行監督,確保施工地點的生態環境能與工程施工協調統一,在遵循自然和生態規律的前提下,避免產生新的污染和生態破壞。另外,環保質量監理還需對環保施工圖、施工場地的布局與規劃、施工隊伍建設等環節進行監督。

二、水利水電工程施工中環境監理操作程序

在實際的環境監理中,環境監理師根據環境監理規劃、實施細則和監理方案,對施工單位實行監督,若在監督過程中發現存在污染及生態破壞的現象或有出現苗頭,影響環保進度,環保投資質量的情況,需立刻要求施工單位限期整改;在施工單位整改完畢以后,還需由環境監理師進行現場核實,確認達標后才能繼續進行施工。此外,環境監理師還需倡導施工單位建設環境友好型企業,若出現嚴重問題,則按照業主授權的權限對施工單位作出相應處罰,或者建議業主責令施工單位停止施工。

三、水利水電工程施工中環境監理的具體實施

(一)增強施工人員的生態環境意識

在水利水電工程施工過程中,施工單位和施工人員的生態保護意識能對工程施工中的生態環境產生直接影響。環境監理的內容需要先以增強施工單位與施工人員的生態環境意識為根本出發點,可以通過調查問卷、談話等方式,了解施工單位和施工人員生態環保意識的強弱,根據了解到的實際情況有針對性的對有關的施工人員進行定期的培訓,培訓內容包括生態環境知識、法律法規、職業道德等內容,從而不斷增強施工人員的生態環保觀念,使其積極主動的參與到水利水電工程施工的環境保護中。

(二)監督檢查取料場地和周邊的生態環境

監督檢查取料場地和周邊的生態環境重點在以下幾個方面,首先,砂料加工會對河流下游的水質產生破壞,特別是污染指標懸浮物,務必要事先經過沉砂池澄清廢水后才能排放,且盡可能的實現廢水循環再利用。其次,取砂不能影響周邊的生態環境,特別是不能對珍惜動植物造成永久性破壞。河邊取砂不能破壞河水流向,也不能出現堵塞河道的現象。再者,要嚴格防范取土場周邊的植被遭到破壞,且留意取土后可能出現的山體滑坡及水土流失現象。同時要嚴格防范石料廠取料后可能發生的坍塌及水土流失等現象。

(三)監督庫岸和周邊的生態環境

監督庫岸和周邊的生態環境的側重點在于,嚴格查看施工過程是否存在濫采濫挖、施工廢棄物隨意堆放、毀林、毀草等現象,檢查施工地區恢復是否落實,野生動植物是否得到保護等問題。若存在揚塵現象則要及時灑水降塵;對于燃油機械產生的廢氣和煙塵,砂石料加工產生的粉塵,水泥及石灰裝卸產生的粉塵,混凝土攪拌產生的粉塵等,需要嚴格按照要求采取環保措施。對于在施工過程中出現的噪音,包括機械運轉噪音、運輸噪音,砂石加工攪拌噪音,隧道爆破噪音,鉆機鑿孔噪音等,需要采取相應的措施,盡可能降低噪音的產生。

(四)監督河流和周邊的生態環境

施工時砂石料的加工沖洗,混凝土的攪拌及澆筑,基坑廢水,施工人員生活廢水和運輸車輛清洗廢水等,均會對施工地河流和周邊生態環境造成不利影響。因此在環境監理中,需要重點防范上述情況產生的廢水和廢渣,確保工程上下游水域的水環境不受水利水電工程建設的影響,使其水質保持原貌

。環境監理師需要定期或臨時有針對性的抽查施工現場,嚴格監督施工給河流和周邊生態造成的實際影響,對污水排放不達標的施工單位予以限期整改。根據施工地點的環境管理要求,加強監管營區生活污水處理,將其集中排放于污水處理池;同時,建設防滲公測并進行定期消毒。

(五)監督移民安置區和周邊的生態環境

由于水利水電工程的建設常常會牽涉到當地居民的移民搬遷問題,因此環境監理需要配合業主對移民搬遷安置區和周邊的生態環境進行監察,例如,配合業主為移民發展高效生態農業、旅游業以及養殖業等產業。另外,環境監理師還需監督施工單位是否對移民安置工作中的生態環境保護工作,施工過程中的各項環境保護工作落實到位。對移民安置區的自來水狀況、化糞池和廢物池等設施,以及即將出現的環境問題進行檢查,避免造成新的水土流失;對于可能出現的移民安置不當或移民生活環境發生改變等問題要形成高度注意,避免引發社會矛盾而影響施工的正常進行

(六)施工地生態環境恢復

在完成水利水電工程施工后,要對施工地區植被進行恢復,包括平地恢復、取料場地恢復、景觀恢復和邊坡恢復四個方面。在進行邊坡恢復時,需要協調好邊坡和周圍環境、景觀的對稱關系,使其同時達到護坡和美化環境的效果。在進行取料場恢復時,特別是取土場地,環境監理需要對平整取土場地底部和整護邊坡進行重點檢查。剝離30厘米以上的具備土壤肥力的表土回填,隨后進行植被恢復,庫區的取土場表土可實行異地恢復,最大程度的實現土壤二次利用。具有景觀價值的土地可以進行景觀恢復,一般土地則考慮植草恢復。五、結束語

四、結語

篇9

為保證水利水電工程的安全性,混凝土結構必須具備相當高的強度。由于施工區域的地理因素和環境因素各有不同,在施工過程中應當充分考慮具體的外部因素,合理調節混凝土結構,保證工程在抗震、抗凍、防滲和耐久性等各方面符合安全和使用要求。同時,由于水利水電工程通常都是需要長期運行的工程,因此外部環境會不可避免地發生改變,而混凝土隨著時間推移,會發生老化現象,同時在運行過程中經常發生的載荷變化,這都將影響混凝土施工技術的施工質量,進而影響到大壩、地基、防滲墻等關鍵設施的安全性。比如發生于2013年2月2日的黑龍江省農墾海倫農場星火水庫潰口事故,據查正是由于混凝土施工質量不達標導致基礎滲透破壞加之長時間違規超標準蓄水從而導致了事故的發生。而廣東省位于我國東南沿海地區,每年的4、5月份和7、8月份都是汛期,汛期期間降水較多,河流流量增大,對于水利工程的運行是一個嚴峻考驗。這就要求與廣東省有著相似氣候特點的地區在設計混凝土施工技術時,要充分考慮工程的防滲和耐沖擊性。

2混凝土施工技術的應用現狀

2.1大壩的分縫分塊技術經過從業人員的不懈努力及創新,近年來混凝土施工技術的水平也得到了較大水平的提高。以大壩的施工技術為例,由于現在的大壩主體都采用混凝土澆筑,導致大壩不能一次性完成,促使了分縫分塊澆筑技術的產生。將混凝土壩用縱、橫縫和施工縫分成壩塊和壩段,分層進行澆筑,進而實現了施工過程中的溫度控制,同時提高了施工效率,保證了施工質量。比如位于云南省麗江市境內的金安橋大壩,就是運用了分縫分塊技術,使得溫度應力明顯降低,同時也減小了壩體出現裂縫的可能性,保證了工程的質量和安全性。

2.2大壩的接縫灌漿技術接縫灌漿技術一般使用水溶性膠凝材料,利用混凝土漿液輸送技術將漿液關注到施工縫隙中進行填充處理,將各壩段連接成為一個整體,對大壩橫縫的接縫灌漿技術通過對灌漿材料與原有的混凝土界面進行固化反應,保證了混凝土拱壩、縱縫和有其他整體性要求的大壩的完整性,該技術有效提高了壩體的防滲效果,提升了工程的安全性能,減少了竣工后的工程維護費用。比如在三峽大壩的施工過程中,就采用了單比級灌漿技術,極大提高了壩體防滲能力。

2.3堆石混凝土技術的應用由清華大學于2003年創新發明的堆石混凝土技術近些年來在水利水電工程中也得到了廣泛應用,將粒徑不小于30cm的塊石堆滿倉面,然后利用自密實混凝土的流動性和抗分離性最大限度的降低了水泥用量和水化熱,提高了施工過程中的機械化程度,有效的降低了施工投入,同時簡化了施工程序,使得工程質量更加便于控制。從2003年該項技術誕生到現在,已經在山東蒙山水庫、山西恒山水庫等水利工程中得到了應用,體現了該項技術的優勢

3混凝土施工技術的缺陷及改進措施

在前文中已經指出,在進行混凝土施工前必須充分考慮施工地域的具體情況,對于不同的水利水電工程構造,都有一系列與之對應的設計標準。因此在設計過程中施工單位要合理地調整混凝土各成分的配比,嚴格控制用水量,以期竣工后的工程能夠適應其所處環境,確保工程的抗震、抗凍、防滲等方面符合要求,保證工程質量和安全性,避免安全事故的發生。在特殊時期,比如汛期和氣溫較低時期,要加大對工程的巡防力度,對工程的關鍵設施和易受沖擊位置進行實時監測,確保工程在任何時期都能安全、平穩地運行。對我國近些年來發生的水利水電工程事故進行分析,不難發現很多中小型工程都存在混凝土設計強度普遍偏低的現象,這與作業流程方式不科學有很大關系。為了控制成本,目前很多中小型水利工程的施工過程中很多環節都依靠手工操作,這就導致很大程度上無法保證施工質量滿足相關標準和要求,工程的抗震、防滲等性能得不到保證,在汛期等特殊時期發生安全事故的可能性增大。現在在很多小型城市的中小型水利工程的施工很多都交由一些中小型企業承擔,而這些企業從自身的經濟利益出發,很多會采用不合格的建筑材料,而且施工人員的專業素質也得不到保障,而且管理體系不完整,工程設計方案不科學,甚至單純依靠施工人員的經驗進行施工作業,這就極大提高了事故發生的可能性。為了防止這種現象的發生,施工單位應該避開“遇到問題靠經驗”的怪圈,充分認識到保證工程質量的關鍵性,提高施工人員的自身素質;相關監管部門要加大監管力度,在工程的驗收過程中,相關人員要有高度的責任感,深刻理解不合格工程的巨大潛在危害,對于不合格工程,要堅決對相關責任人進行處理并責令對工程進行整改甚至取締,將事故發生的可能性扼殺在源頭。

4結語

篇10

受地形和施工用電部位的限制,施工供電系統建設位置選擇性很小,部分變電站為滿足施工需要建設在施工隧洞中。一方面水電站建設地海拔高、氣候多變、地質災害頻發,另一方面施工產生的粉塵、震動、施工爆破的飛石等,都會對供電線路、設備的安全運行造成較大威脅,惡劣的運行環境對設備可靠運行的考驗極大。

2大型水電站施工供電管理工作中的重點和難點

大型水電站施工供電管理是一項復雜而龐大的系統工程,涉及業主單位、施工單位、電網運行維護管理單位、地方供電公司等多層面、多部門,需要各單位之間有良好的協調,既要保證施工進度的正常進行,還需要確保施工供電安全、可靠,這正是施工供電管理工作中的重點和難點所在。

1)大型水電站施工供電多由業主進行供電系統的建設并擁有產權,而后委托具有相關資質的電力企業進行運行維護管理。電網運行維護管理單位既對業主負責,同時也對施工單位進行管理、提供服務。由于業主投資重心多放在工程建設上,加之施工供電具有臨時性,業主對施工供電設施往往在建設初期進行投資后,很少再進行改造升級,電網運行維護管理單位無法采用新技術、新設備來提高施工供電管理水平,只能從人員配置、響應速度等方面提高管理,無形中對管理工作提出了更高要求。

2)施工供電作為工程建設的基礎保障,理應受到施工單位的重視,但大多施工單位多首先考慮的施工進度及減少投資,對供電等輔助生產系統的認識不夠,投入的人力、資金、不足,存在現場管理混亂,安全措施不到位,用電安全隱患整改力度不夠等諸多問題。

3)施工現場人員流動性較大,施工單位現場管理人員素質良莠不齊。部分單位用電管理人員未持證上崗,人員調整未進行必要工作交接,造成新來人員對本單位線路、設施、運行方式不清楚,對電力調度命令執行不力,甚至未辦理相關手續就進行各類操作,對電網安全、可靠的運行造成極大威脅。

4)用電現場管理混亂,缺乏對用電危險源的辨識。施工用電屬臨時用地,私搭亂接現象嚴重,私自拆除、遷移用電設備的現象時有發生,電氣設備老化,用電設施配件不全,用電設備周邊缺乏必要的安全警示、標識裝置。

3提高大型水電站施工供電管理水平的必要舉措

由于電力行業的特殊性,國家相應的法律、法規,行業規范,標準化工作流程等已較為規范,但由于施工供電的具有自身的特點,如何在滿足上述條件下推陳出新,提高管理水平,更好的為工程建設服務,是當下施工供電管理工作應該思考的。

1)建立健全各項管理體系,制定落實管理制度,強化用電安全意識。根據電網運行狀況及業主管理要求,建立健全施工供電管理體系,制定各項管理制度和工作流程,力爭做到制度落實到位、工作按流程執行,確保施工供電管理體系有效運行。強化人員用電安全意識,制定并定期演練各類應急預案,做好事故預想及反事故措施。

2)提高認識,轉變觀念,加大投資。施工供電作為大型水電站建設過程中輔助生產系統,是保證工程建設進度、質量等的基礎工作之一,應得到足夠的重視,業主及施工單位應具有“安全出效益”的理念,加強供電設施的投入,淘汰老舊設備,合理配置人員,加強人員培訓。

3)落實用電安全隱患整改,杜絕違章操作,提高安全意識。用電安全重在防范,因此用電安全隱患的排查和整改是預防用電安全事故必要措施,各單位、層面應積極配合,強化整改力度,做到整改閉環。同時,對相關操作人員進行培訓,杜絕違章操作,提高安全意識。

4結束語