水利水电市场分析范文

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水利水电市场分析

篇1

关键词:水利水电工程;质量控制;改进措施

水利水电工程关系到老百姓的人身财产安全,工程施工质量的优劣,直接影响到工程能否安全可靠的运行。由于水利水电工程建设具有参建单位多、建设周期长、工序复杂等特性,为了保证工程的整体施工速度和效率,加强施工现场质量管理就显得十分重要。在水利工程建设中,如何采取有效的现场质量管理措施,合理解决工程施工管理过程中存在的矛盾和问题,提高工程的整体质量水平,保障国家和人民的人身财产安全,已经成为广大水利水电工程现场施工质量管理人员必须思考的重要课题。通过对水利水电工程施工质量现场管理中存在的问题进行分析总结,找出提高工程质量有效管理措施和策略,对提高水利工程的整体施工水平具有较强的实际工程意义。

1水利水电工程综合特性

水利水电工程具有其他工程的相同的特性,受到地形地貌、水文地质、气象环境等外部条件的影响,同时由于水利水电工程通常是在比较偏僻的江河、湖泊、水库、沿海等领域进行施工,施工条件比较艰苦。水利水电工程系统工程量较大,技术种类多而复杂,且施工周期较长,各专业间的配合较密切。因此,在水利水电工程建设中,就需要充分运用业主单位、设计单位、施工单位及监理单位相互协作精神,合理调度不同建设单位、不同工种间的相互配合,通过强化施工现场的质量管理和进度控制,保证工程的顺利进行。

2水利水电工程施工中常见问题

2.1项目管理责任混乱

在工程现场施工过程中,由于缺乏明显的任务分工。各项目管理层间容易出现施工现场管理混乱现象。因管理人员对责任划分不明确,常出现施工过程中发生问题无人监管,施工程序混乱不清,导致整个施工周期大大的延长。同时,现场监管的不到位,管理松懈,导致施工质量不达标,给整个工程留下重大安全隐患。

2.2设计与实际施工脱节

为了保证工程安全高效的施工,就必须根据设计单位出具的图纸,按照相关规范要求进行施工,必须保持施工现场与设计单位的密切联系。有些工程在施工前,并没有严格按照要求进行设计图纸交底会审过程,在施工前期准备工作不足的前提下,仓促开工。同时在施工过程中出现设计与实际施工环境不匹配时,为了加快工期,没有与设计单位进行联系,而是凭借个人经验,继续施工。从而导致设计与现场施工的脱节,造成工程后期设计与前期工程的不匹配、工程质量不达标等严重影响工作质量的不利现象产生。

2.3施工与管理失控

为了保证工程的整体质量,在工程建设过程中,必须加强现场施工与管理的联系,如果施工与管理两者间出现脱节失控现象,就易发生施工程序错误、施工规范混乱、试验漏项缺项等现象,大大延长施工的周期,并且给工程埋下了巨大的安全隐患。工程在建设中出现施工与管理失控的原因是多方面的,有的是施工人员不按图纸进行施工,而是凭借个人经验进行无图施工,或觉得图纸施工程序复杂,而自行修改设计进行简易施工等;有的是在施工现场中,没有严格按照要求进行相关的试验,从而导致工程建设中引入不合理的施工材料和施工方案,导致工程整体质量水平下降;有的是管理人员没有结合施工现场情况,对施工方案、施工技术措施、施工时间等考虑不周,造成所编制的施工组织设计与实际施工脱节,出现管理与施工矛盾等不利现现象。

2.4现场技术人员不足

在工程施工现场质量管理中,按要求应该具有相关资质、相关技能的专业人士进行现场管理、监督、指导,但是由于工程建设和开发速度的加快,相关技术人员远远不足,从而经常出现施工现场无专业人士,施工成员凭借个人经验进行施工,而没有完全按照图纸要求进行施工,常常出现施工与设计不匹配,分块施工不能与整体搭配等矛盾出现。小单元弊病影响到工程的整体施工质量水平。

2.5现场施工试验不到位

水利水电工程在施工过程中,通常要对施工现场质量进行抽检或全检,通过现场试验保证整个工程的施工质量。施工现场试验需要合格的试验人员进行检测,对不合格的工程必须返工,而不能抱任何侥幸心理,否则将会给工程埋下巨大的安全隐患。对于水利水电工程而言,混凝土配合比试验是保证工程大坝、隧洞、导流墙等安全可靠运行的必要措施。但往往由于施工条件及技术人员的不足,一些施工单位并没有按照要求进行现场施工质量试验,而是等监理单位进行抽查,对抽查到的项目进行返工,而对未抽查的项目就给工程埋下相应的安全隐患,造成降低了工程整体安全性能,以致威胁到工程建设区的人身财产安全。

3改进控制措施

3.1责任到位

水利水电工程施工现场是一个多领导、多单位、多技术合作的整体,为了保证工程安全高效进行施工,就必须加强决策层、管理层、施工层、监理层间的相互配合,共同推动施工现场质量载体的正常运行。在施工前应根据工程的实际情况,划清各决策层、领导层、管理监督层的责任,落实各自的任务,明白自己应该做什么工作,从哪方面做,对工程应该负什么责任等。最终达到工程有人管、管得好、管得顺利,防止出现工程问题无人问津,相互推脱责任现象的发生,从而形成一个相互约束、相互协作、相互沟通的完整现场施工载体,形成实时动态的现场施工质量管理体系,保证和提高整个工程的现场施工质量水平。

3.2标准化施工

工程在建设前,必须召开图纸交底审查会,通过施工人员与设计人员对具有特殊施工要求的技术点进行相互沟通,充实施工人员对工程设计的内涵及思路,为施工人员在现场施工中形成一个逻辑的施工方案和程序。并在现场施工时,必须严格按照图纸进行施工,对于施工现场与图纸出现不匹配情况时,应立即通知设计单位进行现场勘察,对不合理的方案提出合理的变更技术手段,并补上对应的变更图纸和说明。在施工中应严格按照规范进行施工质量检查,对于不合格的材料和技术应排除出施工现场,对不达标的施工部分应立即清除后,重新按照要求进行施工,防止给工程埋下安全隐患。

3.3加强施工试验和监督

对于需要做工程质量试验的项目,必须由严格负责的专业技术人员进行操作,并由对应的技术监督人员参与记录,保证试验数据的整体精确有效性,对不合格的原材料和施工部件应立即上报,并分析可能造成的原因,采取合理有效的补救措施,提高工程的整体质量水平。加强施工现场的质量监督,由专业技术人员在现场进行图纸分析,并按图纸制定高效的施工方案,做好施工记录,防止施工中出现漏项或缺项事故的发生。

3.4加强施工人员技术水平的培训

施工企业在施工过程中,应定期对施工成员进行相关安全和技术培训教育,提高施工人员现场施工的整体素质和知识水平,保证每岗都有持相关资格证书的技术人员进行质量管理和监督,保证施工现场的整体质量水平。

篇2

关键词:水利水电工程水工建筑施工技术问题

引言

水利水电工程岩质高边坡的加固与整治措施在水利水电工程主要水工建筑施工过程中经常碰到岩质高边坡的治理问题,如水库溢洪道开挖后的边坡、大坝岸坡开挖后的边坡及水电站前池、明渠、隧洞口开挖后的边坡等均存在高边坡的加固与整治问题。水利水电施工技术非常注重理论与实际的紧密结合,要不断学习专家的理论研究,并结合自己的实际施工经验,运用到施工技术的各个层面找到水利水电施工技术的关键。

一、对水利水电工程中岩质高边坡的治理

高边坡的地质构造往往比较复杂,影响滑坡的因素也很多,因此,我国广大水电科技人员在与滑坡灾害作斗争的过程中,不断总结经验教训,积极开展科技攻关,总结出了一整套水电高边坡工程勘测、设计和施工新技术,下面就水利水电工程岩质高边坡的加固与整治措施作一简要介绍。

(一)、混凝土抗滑结构的应用

在高边坡加固与整治工程中,混凝土抗滑结构通常采用混凝土抗滑桩、混凝土沉井、混凝土框架、喷混凝土护坡、混凝土挡墙、锚固洞等措施。

混凝土抗滑桩应用技术推广很快,并从理论上得到了完善和提高,目前已达到了一定的水平。抗滑桩由于能有效而经济地治理滑坡,尤其是滑动面倾角较缓时,其效果更好,因此在边坡治理工程中得到了广泛采用。大规模的开挖和开挖爆破最适宜采用抗滑桩的治理措施,以防止发生大规模的滑坡。抗滑桩的平面位置、间距和排距等,取决于滑体的密实程度、含水情况、滑坡推力大小及施工条件等因素。抗滑桩的开挖在开挖深度达3~4m后,在井壁喷30~40cm厚的混凝土,对岩体较好的井壁采用打锚杆、喷锚挂网的方法进行支护,喷混凝土厚度10~15em,对局部塌方部位增设钢支撑,抗滑桩开挖到设计要求深度后,进行钢筋绑扎和钢轨吊装;混凝土浇筑采用水下混凝土的配合比,由拌和楼拌和,混凝土罐车运输直接入仓,每小时浇筑厚度控制在1.5m内,特别是在滑动面上下4m部位,还需下井进行机械振捣,在浇到离井口5~7m时,要求分层振捣,每个井口设两个溜斗,溜管长度为10~14m,管径25em,抗滑桩混凝土标号为C25,钢筋为40II级钢,桩身用大孔径钻机钻成,孔壁完整,进度较快。

混凝土沉井是一种混凝土框架结构,施工中一般可分成数节进行。混凝土沉井在滑坡工程中既起抗滑桩的作用,有时也具备挡土墙的作用。沉井结构设计根据沉井的受力状态、基坑的施工条件和沉井的场地布置等因素决定,沉井结构平面呈“田”字形,井壁和横隔墙的厚度主要由满足下沉重量而定。沉井施工包括平整场地、沉井制作、沉井下沉、填心4个阶段。下沉采用人工开挖方式,由人力除渣,简易设备运输,下沉过程中需控制防偏问题,并要做到及时纠正。合理的开挖顺序是:先开挖中间,后开挖四边;先开挖短边,后开挖长边。沉井就位后要清洗基面,设置25锚杆(锚杆间距为2m,深3.5m),再浇筑C15混凝土封底,最后用100号毛石混凝土填心。混凝土框架对滑坡体表层坡体可起到保护作用并可增强坡体的整体性,防止地表水渗入和坡体的风化。

(二)、混凝土沉井

沉井是一种混凝土框架结构,施工中一般可分成数节进行。在滑坡工程中既起抗滑桩的作用,有时也具备挡土墙的作用。

沉井施工包括平整场地、沉井制作、沉井下沉、填心4个阶段。

下沉采用人工开挖方式,由人力除渣,简易设备运输,下沉过程中需控制防偏问题,做到及时纠正。合理的开挖顺序是:先开挖中间,后开挖四边;先开挖短边,后开挖长边。沉井就位后清洗基面,设置φ25锚杆(锚杆间距为2 m,深3.5 m),再浇筑150号混凝土封底,最后用100号毛石混凝土填心。

沉井工程建成至今,已经受了多年的运行考验。目前,首部边坡是稳定的,沉井在边坡稳定中的作用是明显的。

(三)、锚固技术的应用

采用预应力锚索进行边坡加固,具有不破坏岩体、施工灵活、速度快、干扰小、受力可靠、主动受力等优点,因此,在很多水利水电工程的边坡治理中都得到大量应用。

如果采用胶结式内锚头的预应力锚索,应采用后张法施工。预应力锚索由锚索体、内锚头、外锚头三部分组成。内锚头用纯水泥浆或砂浆作胶结材料,外锚头为钢筋混凝土结构,与基岩接触面的压应力应控制在设计规定范围以内。为提高锚索受力的均匀性,应设计一种小型千斤顶,采用“分组单根张拉”的方法张拉,这样做既可简化操作程序,又能提高锚索受力均匀性。锚索在补偿张拉时可以用大千斤顶整体张拉,也可继续用分组单根张拉方法,两种方法都不会影响锚索受力的均匀性。无粘结锚索具有明显的优点,其大部分钢铰线都得到防腐油剂和护套的双重保护,并且可以重复张拉。由于在施工时内锚头和钢铰线周围的水泥浆材是一次灌人的,浆材凝固后再张拉,因此减少了一道工序,提高了工效,但其价格相对较高。预应力锚杆也是常见的一种加固形式。有些水电站厂房高边坡工程中实施了减载、排水、抗滑桩等技术后,滑坡位移速度虽有明显减小,但未能完全停止。为了确保雨季在滑坡体前方的施工安全,稳定抗滑桩到滑坡体前缘的滑坡体,在一定的高程马道上应设置预应力锚杆。

(四)、减载、排水等措施的应用

在有条件的情况下,减载压坡应是优先考虑的加固措施。滑坡体后缘受倾向不同的陡倾岩层影响,将向倾向一定角度的方向滑动,将部分下滑力传至滑坡体前缘及治坡建筑物上,对滑坡整体的稳定不利,因此能有效控制后坡滑移也就能减缓整体滑坡。将滑坡体后缘覆盖层最厚的部位减载后,可降低滑动速度,提高滑坡抗滑稳定安全系数。

地表水渗入滑坡体内,既可增加滑坡体的重量,增加滑动力,又可降低滑动面上岩层的内摩擦力,这对滑坡体的稳定是不利的。对于滑坡体以外的山坡上的地表水,应采取层层修建拦水沟、排水沟的方法排水。对坡体范围内的地表水,在开裂的地方用黄土封堵,在低洼积水的地方用废碴填平,同时,在地表水集中的地方设排水沟排走地表水。水电站厂房边坡工程治理中常采取修建拦水沟、排水沟的措施。

二、水工隧洞施工衬砌或支护

水工隧洞施工的主要内容是开挖、出渣、衬砌或支护、灌浆等。常用的衬砌和支护的形式包括现浇钢筋混凝土以及喷锚支护。现浇衬砌的施工程序与一般水利工程的施工程序基本相同,包括:分缝(段)、分块、立模、扎筋、混凝土运输入仓、振捣密实等工作内容。隧洞喷锚支护是采用钢筋锚杆、喷射混凝土、钢筋网对洞室围岩进行单独或联合支护的统称。喷射混凝土时,由于水泥用量较大,而且又掺有速凝剂,凝结硬化快,必须加强养护。一般在喷射混凝土后1~2h即开始洒水养护,洒水次数以保持混凝土有足够的湿润状态为宜,养护时间在7 14d。

三、水库土坝防渗加固处理

许多病险水库的土坝坝后坡会出现渗水、湿润、跌窝等现象,导致土坝变形、渗漏,危及水库的安全运行,应及时采取防渗加固处理措施,消除工程隐患。解决土坝的变形和渗透问题,可对坝体进行劈裂灌浆和对坝肩、坝底基岩进行帷幕灌浆,使坝体内形成连续的防渗体'从而降低坝体浸润线,消除坝后坡的严重渗漏,使坝体趋于稳定,最终达到除险加固之目的。土坝坝体劈裂灌浆可根据土坝实际情况布置两排灌浆孔。主排孔沿坝轴线布置,副排孔布置在坝轴线上游1.5m处。两排孔交错布置,孔距均为35m,灌浆孔要尽可能穿透坝体底部的残坡积层深入到坝基,以形成一个连续的竖直防渗体。对坝肩、坝底基岩进行帷幕灌浆时,也是布置两排灌浆孔。主排孔沿坝轴线布置,副排孔布置在坝轴线上游1.5m处。两排孔交错布置,孔距均为3―4m,灌浆孔要穿透弱风化带进人到微风化岩相对隔水层。采用回转方法成孔,孔内下塞,纯压式灌浆,自上而下分段,孔口封闭,孔内循环。帷幕灌浆注浆材料可采用425#普通硅酸盐水泥,制成纯水泥浆后在设计压力下灌注。

篇3

关键词:污水处理厂;沉淀池;施工技术;应用

一、引言

在经济建设不断加快的同时,我国的环境问题也日益突出,我国是一个人口大国,却面临着水资源匮乏的问题。由于许多人的水资源保护意识比较差,导致我国的水资源浪费现象非常严重,而且不论在生活方面还是工业生产方面,每天都会产生大量的污水,而且很大一部分污水都没能被进行有效地优化处理。所以,我国应该通过采取各类可行措施,加强对污水问题的处理。沉淀池在污水净化方面发挥着重要的作用,为了充分发挥污水处理厂工程沉淀池的作用,必须运用科学有效的施工技术进行施工建设。

二、污水处理厂工程沉淀池施工工艺

沉淀池一般是在生化前或生化后泥水分离的构筑物,多为分离颗粒较细的污泥。在生化之前的称为初沉池,沉淀的污泥无机成分较多,污泥含水率相对于二沉池污泥低些。位于生化之后的沉淀池一般称为二沉池,多为有机污泥,污泥含水率较高。沉淀池的施工的基本工序为测量放线,周线控制桩,基坑开挖、明排水,沉淀池底板跳槽施工、中心倒流筒底板、筒壁施工,沉淀池内圈底板施工,池壁及相连钢筋砼、无粘结钢绞线埋设,池壁预应力筋张拉,上部结构施工等。

三、污水处理厂工程沉淀池底板施工

在底板施工过程中,首先要弹出模板边线,然后要捆扎底板钢筋,结束之后还要预插池壁钢筋。为了提高施工效果,施工人员需要在底板与池壁腋脚处设立施工缝,底底板钢筋板外侧模板应该先于底板钢筋安装工序,在底板施工中,当底板钢筋安装完毕之后,再进行沉淀池壁之下八字吊模的装设,施工人员必须注意,八字吊模的装设不能够对钢筋造成磨损,施工人员还需要对沉淀池底部吊模的大小、轴线位置进行严格控制,这样才能确保污水处理厂工程沉淀池底板施工的有效性。另一方面,在底板施工中,水池底板采用掺用外佳佳的泵送砼,塌落度为100±2mm,施工过程中,施工人员必须从底板边缘入手进行砼浇筑,浇筑的宽度和厚度,必须以底板的厚度和砼的供应能力为主要参考依据,浇筑过程中,为了确保浇筑效果,间歇时间不能太长。为了提高污水处理厂沉淀池壁角位置的砼密实程度,在浇筑过程中,当砼凝固之前进行二次振捣,并且将表面压实,而且,需要使八字吊模的根部砼表面保持凭证。当整个砼浇筑施工完成之后,根据当地的气温,对浇筑表面进行洒水覆盖,以提高表面凝固效果,但是洒水养护时间应该在15天以上。

四、污水处理厂沉淀池池壁施工

在污水处理厂沉淀池池壁施工中,需要遵循一定的施工顺序,具体步骤如下,第一,施工人员应该对沉淀池池壁钢筋上的的水泥进行清理,第二,凿除施工缝,并且要池壁的八字吊模予以拆除,第三,绑孔池壁钢筋,铺设无粘结预应力筋,并进行承压板安装;第四,在对池壁钢筋进行检验之后,安装池壁模板;第五,进行池壁砼浇筑工作,浇筑完成之后进行必要的养护,然后在拆除池壁侧模,再次进行养护处理;第六,预应力张拉端部处理,然后进行张拉操作;第七,锚具封裹。在池壁施工中,施工人员必须明白,沉淀池池壁非预应力钢筋绑扎处理的主要目的是对钢筋搭接长度以及架子之间的距离进行合理控制。在无粘结预应力筋的使用中,应该在正式投入使用之前,对筋的长短以及数量进行严格核查,而且要对筋的外包裹层以及端部配件进行一一检查,如果发现有无粘结筋的包裹层发生破损,那么可以用塑料胶条进行修补。无粘结筋是池壁施工中的必备材料,其曲率会对施工效果产生很大的影响,为了更好地控制无粘结筋的曲率,需要每隔2m设置一铁马蹬,马蹬的绑孔要在池壁环向钢筋上。在锚固系统张拉端节点的安装中,施工人员需要将无粘结筋穿过承压板的预留洞,而需要用铅丝扎紧和承压板垂直的区段,在完成固定工作后,还应该确保铅丝束的外露长度为0.6米,和端模内侧平直区段长度在0.3米以上,如果装设的锚具凹进砼的张拉端时,为了防止与砼产生粘结现象,施工人员需要在塑料塞子的表层涂抹油。而且,在进行砼浇筑之前,还需要在承压板内表面位置将预应力筋外包塑料管周围隔断,在进行张拉时,还需要将其去除。在池壁施工中,池壁所用的模板应该为钢模,其模宽度应该在0.3m-0.6m之间,间放带孔的条形模,条形模宽度在0.1m-0.15m之间,为了对内外壁的周长差进行合理调整,施工人员应该在内膜的模板间夹放窄木条。当无粘结筋的相关组件装设完成之后,再进行砼浇筑,为了确保池壁施工效果,在砼浇筑过程中,绝不可以触动锚具,而且一定要通过严格检查,确保无粘结筋的束型和锚具位置的准确,而且施工人员要注意对张拉端砼的振捣,这一个环节不可以忽略,当砼浇筑完成12个小时之后,开始进行砼养护。

五、无粘结预应力张拉

在污水处理厂工程沉淀池施工中,无粘结预应力张拉的主要目的是确保池壁能够对称受力,通常情况下,可以利用6台前卡式千斤顶对一圈3根无粘结筋进行张拉,而且要按照自上而下的顺序进行张拉。在张拉过程中,接通油泵、加压,首先在一端进行张拉,当压力值达到2.5MPa是,先暂停加压,然后对千斤顶的位置进行调整,再继续施加压力,当压力值达到事先设定要求时,予以停止。如果施工中所使用的千斤顶行程无法满足张拉所需的伸长值是,在张拉过程中可以进行暂停,然后将千斤顶倒回,再进行第二次张拉,两端张拉相互配合,以达到最终效果。在无粘结预应力张拉中,需采用弹簧顶压,张拉到控制应力时可回油,但是,弹簧顶压器进行锚固顶压时,会出现锚具大幅内缩,所以,在施工中应该进行二次张拉。

参考文献:

[1]刘玉玲,张沛,魏文礼.辐流式沉淀池液固两相流力学特性二维数值模拟[J].武汉大学学报(工学版).2013(04)

[2]姜震宇.合流溢流污水高效沉淀池计算机模拟研究[J].城市道桥与防洪.2012(09)

[3]王丽娜,王洪波,李莹莹,崔娅琴.高密度沉淀池技术概述[J].环境科学与管理.2011(06)

篇4

关键词:电镀废水;治理工程;水处理系统

1 引言

电镀行业是当今全球三大污染工业之一[1,2],电镀废水含有铬、锌等重金属及氰化物等多种污染物,水质复杂,其毒性强、危害性大,对生态环境及人类健康将产生巨大的影响[3,4]。近年来,国家对电镀行业清洁生产水平不断提出新要求[5],相关环保法规逐步完善,电镀废水治理的重要性已经得到业主、环保部门的高度重视。

某机械厂现有电镀废水处理系统处理后的排水污染物指标无法稳定达到环保要求,对所在地的水环境造成了不良影响,为此,针对现有污水处理设施进行整改,使处理后的出水达到了《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)排放标准的要求。

2 现有工艺及存在的问题

2.1 原水水质

该机械厂总水量为24 m3/d。对原水进行2 d现场采样并化验分析,其主要污染成份如表1所示。经与业主的沟通及现场考察,该公司生产过程中无铜、镍等金属,故未检测铜、镍等浓度。由表1可知,出水指标中除氨氮、SS外,总铬、六价铬、总氰化物等其余指标全部超标。

2.2 原有工艺

现有的电镀废水处理工艺见图1,主要存在以下几点问题:①铬水处理系统没有沉淀系统,完全靠过滤去除沉淀,容易造成堵塞,且无法稳定将絮体过滤去除。②综合水的三种药剂的加药点都在管道上,且离的很近,其中,碱液会对PAM的水解造成影响,所以导致综合水反应池中的絮凝效果很差,絮凝沉淀后的水浑浊不清澈。③综合水反应池只有一个,pH调节和混凝全在一个池中,反应效果不好,导致沉淀出水浑浊,造成砂滤、碳滤容易污堵。④反渗透的浓水直接排放。因为反渗透的浓水中污染物的浓度是反渗透原水浓度的3倍(按反渗透回收率70%计),所以,直接排放极易超标。⑤处理工艺中没有CODcr的去除工艺和总磷的去除工艺。⑥经过对现场电镀设施的观察,电镀时产生的地面水(跑、冒、滴、漏到地面的电镀废水以及地面清洗水)全部流入综合废水调节池,地面水为混排废水,会含有六价铬、氰化物等污染物。而在综合废水中没有铬、氰的处理工艺,所以,排放水铬、氰很容易超标。

3 整改方案及效果

3.1 改造工艺

针对现有处理设施存在的问题,设计了改造后电镀废水处理(图2)。

3.1.1 铬水处理系统

含铬电镀废水中,铬离子主要以六价铬的形式存在,其毒性很大,而三价铬离子的毒性明显降低,因此采用化学还原法,将六价铬还原为三价铬,然后用碱沉淀生成氢氧化铬沉淀而去除。因其为一类污染物,需处理达标后经铬排放口,再排入综合废水调节池。六价铬的还原反应在酸性条件下反应较快,一般要求pH值

还原以后的Cr3+在pH值为7~10时,

Cr2(SO4)3+6NaOH2Cr(OH)3 + 3Na2SO4,

整改方案中,铬水收集后,通过水泵提升至还原反应池,在池中通过pH值和ORP仪表自动控制投加稀酸和还原剂,将水中的六价铬还原为三价铬;然后在pH值调节池中,通过pH仪表自动控制投加碱液,调节废水的pH值在9左右,使水中的三价铬形成氢氧化铬的微小絮体;在铬混凝池中,投加PAM,使微小絮体形成为大的矾花;进入铬沉淀池,经过固液分离,上清液通过铬水排放口流入综合水调节池,与其他废水一起进行再处理。

3.1.2 氰水处理系统

该废水采用传统的两级破氰处理工艺,碱性氯化法破氰分二个阶段:第一阶段是将氰氧化成氰酸盐,即“不完全氧化”。CN-与OCl-反应首先生成CNCl,CNCl水解成CNO-的反应速度取决于pH值、温度和有效氯的浓度。pH值越高,水温越高,有效氯浓度越高则水解的速度越快,而且在酸性条件下CNCl极易挥发,所以操作时必须严格控制pH值。第二阶段是将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和氮气,即“完全氧化”。整改方案中,氰水收集后,通过水泵提升至氧化池,通过池中的pH和ORP仪表自动控制投加碱液、稀酸和氧化剂,将废水中的氰化物,氧化为无害的氮气和二氧化碳。然后排入综合水调节池,与其他废水一起进行再处理。

3.1.3 综合水物化处理系统

综合废水收集后,通过水泵提升至氧化池,在池中通过pH和ORP仪表自动控制投加碱液和氧化剂,一方面将废水中可能混排的氰化物氧化去除,将废水中的氨氮氧化为氮气,另一方面,将废水可能存在的重金属络合态破坏,成为游离态的重金属,从而形成氢氧化物的沉淀;在反应池中,透过pH和ORP自动控制投加碱液和硫酸亚铁,一方面将水中可能混有的六价铬还原为三价t,另一方面,将水中多余的余氯还原,同时还可增大混凝的效果,可根据情况,适当补加少量的重金属捕捉剂,将重金属离子去除的更彻底;在混凝池中,投加适量的PAM至形成大的矾花;通过综合水沉淀池的固液分离,出水上清液在pH回调池中,通过仪表自动控制投加稀酸,将废水的pH值控制在7左右。

3.1.4 生化处理系统

pH值回调池出水进入生化处理系统,经过厌氧、好氧等处理工序以降解废水中的CODcr。生物法是最基本的去除有机物的方法,同时也是最为经济的方法。基本可分为厌氧生物处理和好氧生物处理。厌氧生物处理法用于处理有机物结构复杂、难生化处理的废水,其主要目的不是降低CODcr,而是提高废水可生化性,为后续好氧工艺阶段进一步降低CODcr奠定基础。经厌氧生物处理后废水中存在的各种有机物,主要以CH4等易降解的有机污染物为主,在好氧处理阶段可以作为微生物营养源,经一系列生化反应,释放能量,最终以无机物质稳定下来,达到去除废水CODcr的目的,实现废水的无害化。

过物化处理工艺后,该废水中的CODcr含量在200~300 mg/L左右。由于工业废水的可生化性较差,且水质水量的波动较大,因此,设计方案采用接触厌氧池+接触好氧池的处理工艺,即通过在厌氧池中安装弹性填料,好氧池中安装组合填料,为微生物生长提供附着物,提高生化系统适应水质水量突然变化而造成冲击负荷的能力。接触厌氧池停留时间5h,接触好氧池停留时间10h。

3.1.5 回用水系统

回用系统采用MBR+超滤+RO反渗透的处理工艺。MBR膜丝多为0.1~0.4 μm,可过滤掉水中几乎所有的悬浮物和大部分细菌,过滤出水直接作为超滤的原水,可省去超滤前的砂滤罐、炭滤,袋式过滤器等:超滤膜孔径采用0.01 μmPVDF膜,对MBR出水进行再次过滤,过滤掉水中的大分子有机物和残留的细菌、病毒和胶体,对RO反渗透系统起到进一步的保护;RO反渗透的过滤精度为0.0001 μm[6],可以去除水中90%以上的溶解盐类及99%以上的胶体、微生物、有机物等,其产水可直接回用生产线。

3.2 出水水质

经过半年的运行实践发现整体工艺运行平稳,CODcr出水浓度在45 mg/L以下,总铬出水浓度低于0.3 mg/L,六价铬出水浓度低于0.08 mg/L,总氰化物出水浓度低于0.1 mg/L,总磷出水浓度在0.4 mg/L以下,各项出水水质可实现稳定达标排放。

4 结论

经过对原有废水处理工艺的改造,根据不同废水的性质采用分类收集处理,有效降低了废水的处理成本。该机械厂电镀废水既实现了废水的稳定达标排放,又提升了企业的社会形象。同时,该工艺的成功运行,为同类电镀废水企业提供了参考,具有一定的借鉴意义。

参考文献:

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Engineering Case Analysis of Electroplating Wastewater Treatment Process

Improvement in a Machinery Plant

Yin Faping, Zhao Weixing

(Guangdong Institute of Engineering Technology, Guangzhou,Guangdong 510440,China)

篇5

【关键词】水利工程 机电设备 设备安装 水电站

近年来,我国科学技术水平取得了较快的发展,在水电站的建设方面也逐渐的朝着多元化和大型化的方向发展,因此,这对水利工程机电设备的安装上也提出了更高的要求,需要不断的对机电设备安装的施工质量进行合理的控制,通过引用先进的技术和设备提高施工质量,对机电设备的安装流程进行优化,从而提高水电企业的整体经济效益。

1水利机电安装工程的主要内容和存在问题

1.1预留孔洞的问题

预留孔洞出现问题一般主要是关于孔洞大小、位置尺寸的偏差以及同心度。尺寸产生偏差的主要原因是支撑模版的质量问题,因为在水利工程中,对于混凝土的用量比较大,支撑模版受到的挤压力比较大,超出了实际的承受范围,引发预留孔洞尺寸的偏差;位置尺寸的偏差一般主要与人为因素有关,在工程施工中,施工放样人员的操作不稳,导致对孔洞的定位和同心度等出现很大的偏差,在设备安装时很难精确的对准。

1.2电缆孔洞预留的不合理

因为水利工程的结构比较复杂多余,导致在水利工程中电缆数量非常多,少留或者多留电缆孔洞在工程的结构施工中经常发生,在遇到转弯角度比较大的地方,还需要对电缆的实际直径和尺寸进行核算,这对孔洞的布局和安排有很高的要求,而现实状况则是,电缆预留孔洞的不合理造成了电缆通过的困难。

1.3安装设备基本尺寸的偏差

设备的基本尺寸一般主要包括垂直度、水平度、位置、标高等。在水利工程中,方案图纸上的尺寸与现实的设备存在很大的偏差,而设备的这些基础尺寸是最为基础性的,偏差较大的话可能会影响到工程的整体安装质量,从而使水利机电设备的功能得不到有效的发挥。

1.4闸门异常问题

闸门异常是机电设备异常的主要表现。例如闸门操作方式采取液压启闭机的水利工程中,闸门的排漂门左右油缸大小差距大时,会使闸门操作卡壳,影响了机械的运行。在生产时,闸孔两侧的操作杆里液压分配不平衡,会引起电气开度仪器发生故障,多次故障后导致闸门出现异常,引起操作发卡的结果。

1.5水轮发电机组异常问题

如组合轴承在运行中漏油、定子引出线电缆外表皮破裂、定子温升过高、大轴位移过大、机组冷却效果差、转轮接力器出现拉缸事故等。组合轴承漏油问题,可能是组合不当而产生的不良结果。因为密封不当而导致轴承端盖渗油,油顺螺纹渗出。定子引出线电缆外表皮破裂,这种现象大多属于产品质量问题。

2机电安装中常见问题的解决措施

2.1规范安装工作,保证安装的顺利进行

在水利工程机电安装工作中,机电安装人员要佩戴安全帽,保证人身安全。对于各种设备要按照顺序来进行安装,规范化施工,减少偏差现象,对于工程项目的供电设备开关以及控制盘要做好前期检修工作,对设备安装的完整性、合理性、安全性进行细致排查。

2.2引进现代化施工设备

科技发展带动了水利工程的技术创新,新的机电安装模式就是通过新的方式和手段,把工程安装效率作为目的的一种新途径。要加大对于新型技术和设备的引入力度,减少不必要的偏差,确保吊装环的良好。

2.3设备安装与土建施工的协调配合

机电设备安装与土建施工之间是相互影响相互制约的关系。从具体的施工情况来看,机电设备的安装需要相对安静的环境,以确保调试的精确性,而土建施工则比较嘈杂,这就需要双方在施工进度和质量要求的前提下,协调配合。施工人员在室内进行装修时,要给后续设备的安装提高预留孔洞的数据信息,因此,机电设备安装人员与土建施工人员两者要在施工工程的要求下协调配合,达成一致,然后制作出各自的施工方案。两者的良好配合可以大大的提高工程的施工进度,确保工程的质量。

2.4交叉施工的协调配合

因为水利工程的特殊性,大多都是在年前汛期结束后或者是汛期来临前开始施工的,这就对各个参建单位之间的配合有了更高的要求,各个参建单位在不同的工作程序中难免会出现交叉作业的现象。在实际的机电安装工作中,要根据不同地区的实际状况对施工时间进行合理调整。要提高机电设备的安装技术可以从以下两方面入手:

①严格按照科学的方案设计进行施工。要确保机电设备安装的完整性和科学性,就要按照方案设计的标准来标准化施工,严格按照安装的顺序,以及方案设计技术,最大化的减少不必要的浪费,确保工程的整体质量和安全可靠性。

②常规化安装。在进行机电设备安装时,要按照常规方式,以一定的顺序进行,根据每一种设备的具体要求采取合适的作业,在遵循正常顺序的基础上还要确保每一工序实施的准确性和良好性。

2.5其他处理措施

组合轴承漏油可通过更换轴承盖密封圈,在大轴法兰与镜板的连接螺栓部位加一个铜垫,从而达到止漏的目的。就定子引出线电缆外表皮破裂问题来看,可将其临时包扎起来,并在电缆支架垫上橡皮,但是应急之后必须进行更换。定子温升过高时,必须观察到是哪一个发电机定子线圈温度过高,可通过拆除导风板等方法把风机马达容量加大,定子温度便会有明显的改善,从而达到设计的要求。如果出现大轴位移过大,可在安装过程中大轴盘车,达到规范或厂家规定的要求,使径向位移减小到安全范围。然而机组冷却效果差却是一个很困难的问题,目前尚未确定改造方案,目前只有暂时采取限负荷运行的方式。

3结语

综上所述,水利工程机电设备安装是一项综合复杂的项目活动。机电设备安装当中存在的问题,要根据实际情况及时提出改正措施。水利工程对整个社会发展起着至关重要的作用,因此,建设各单位要高度重视机电设备的质量及安装质量,避免缺陷问题的出现,保证机电设备的健康运行,发挥出水利工程的巨大作用。

参考文献:

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篇6

关键词:光伏发电;发展现状;优势

1 国内光伏发电市场发展状况

2013年,受欧盟的“双反”风波促动,光伏产业发展得到了政府前所未有的重视。“双反”使得业内及政府重新思考,决心启动更大规模国内市场。2013年被光伏业内人士定为“光伏政策元年”,国家出台一系列促进光伏产业发展的政策措施,积极培育我国太阳能发电市场。

在政策的引导和推动下,2013年中国已成为全球最大光伏市场,地面电站与分布式发电并驾齐驱,装机容量持续增加,截止2014年底,中国累计并网的光伏装机容量已达26.52GW,而2014年全年,中国的新增光伏太阳能并网量为10.52GW,相比2013年同期增长了13%左右。2015年国家能源局制订了国内光伏发电装机15GW的规划,集中式地面电站为8GW,分布式光伏装机为7GW(其中屋顶式装机为3.15GW)。计划在全国建立30个光伏发电大型示范园区。

政策刺激开发商加快了光伏发电站的建设速度。政府也积极鼓励和引导民间资本进一步扩大对光伏发电领域投资。

未来几年中国将坚持集中式与分布式并举,重点向分布式光伏发电倾斜的发展原则。大力开拓分布式光伏发电市场,鼓励各类电力用户按照“自发自用,余量上网,电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统。支持在学校、医院、党政机关、事业单位、居民社区建筑和构筑物等推广小型分布式光伏发电系统。

中国计划到2030年将非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。截至2014年底,我国非化石能源占比为11.1%,要在2030年实现20%的目标,需要光伏发挥更大作用。

2 国家光伏发电支持政策

为积极培育我国光伏发电市场,国家制订了光伏发电价格、税收、金融信贷和建设用地等一系列配套政策。

明确了项目装机容量6MW(不含)以下的太阳能发电项目豁免发电业务的电力业务许可,免收系统备用容量费和相关服务费用。

鼓励银行等金融机构,结合分布式光伏发电特点和融资需要,对分布式光伏发电实行优惠贷款利率,延长贷款期限。加大了财税政策支持力度,对光伏发电企业所得税减免。完善了土地支持政策和建设管理,降低工程的前期投入成本,还在项目申请、备案、并网和建设用地等多方面进行手续简化。

国家电网公司2015年智能用电工作指导意见,将分布式电源接入及运营管理列为智能电网建设管理目标,提升分布式电源、微电网并网服务效率。

电网企业优先保障光伏发电运行,确保光伏发电项目及时并网,全额收购所发电量。对光伏电站,由电网企业按照国家规定或招标确定的光伏发电上网电价与发电企业按月全额结算;对分布式光伏发电,建立由电网企业按月转付补贴资金的制度。中央财政按季度向电网企业预拨补贴资金,确保补贴资金及时足额到位。

3 光伏电站行业的参与者

一类是电网公司、全国性大型发电集团、地方发电集团等电力行业企业,目前是光伏电站行业的主流企业。二类是专业的光伏电站开发商,具有电力工程、建筑工程专业技术,从事光伏电站工程承包、BT业务、BOT业务。三类是分布式光伏电站业主。四类是上游光伏制造企业向下游电站行业拓展,此类客户开发电站目的是消耗自身光伏制造产能。五类是致力于光伏电站资产证券化的信托公司、投资公司、基金公司等。

4 黑龙江省光伏发电发展状况及运营效果

4.1 黑龙江省太阳能资源情况

黑龙江省属利用太阳能资源条件较好地区,年日照时数在2242-2842小时之间,年均太阳辐射量4400-5028MJ/M2,其总辐射量的空间分布趋势为西南部总辐射值最大,中东部和北部地区太阳总辐射较少。齐齐哈尔、绥化、黑河及哈尔滨的部分地区太阳能总辐射值最大,在4800MJ/M2以上,其中齐齐哈尔市和泰来县总辐射值在5000MJ/M2以上。发电设备年均利用小时数1300小时左右,具有良好的光伏项目实施条件。2014年黑龙江省光伏发电标杆上网电价为0.95元,电价承诺期20年。

4.2 黑龙江省光伏发电发展情况

截止到2014年底,黑龙江省已申报光伏发电项目41个。已建成项目36个,其中大庆和泰来建成大型集中电站2个,分布式电站全省34个,总装机容量72141KW。2015年黑龙江省光伏发电装机配额为30万KW,其中,集中式地面电站15万KW,分布式电站15万KW。

4.3 黑龙江省已并网运行电站运行效果

由中国三峡新能源公司投资建设的黑龙江泰来9.9MW光伏发电项目,是黑龙江省第一个运行发电的大型集中式地面光伏电站。2013年6月开工建设,2013年12月20日并网发电,2013年上网标杆电价为1元/千瓦时。项目总投资10797.06万元,自有资金20%,银行贷款80%。项目占地376849m2,土地购置成本1000万元,预计25年年平均发电量为1342.6万KWh,25年年平均利用小时数1319.38h,预期首年发电量为1490万KWh,投资回收期为15年。

泰来光伏项目实际运行情况良好,各项指标达到设计要求,发电能力超过可研及设计水平,2014年全年发电1567万KWh。光伏电站日常维护量很少,所以电站人工及运营成本很低。泰来光伏电站运行工作人员共6人,负责整个电厂日常运维管理工作。

5 利用云峰水电场地建设分布式光伏电站的优势及规划简介

5.1 云峰水电分布式光伏发电项目的优势

云峰水电公司作为电网公司下属企业,介入分布式光伏发电具有一定优势。若能利用云峰水电站现有场地条件建设分布式光伏发电设施,可大大提高资产利用率、提升现有水电厂的发电能力。利用现有场地节省了土地成本、利用现有运值人员可节约电站人工成本、利用现有送出线路并网,简化了电站设计施工成本,可大大提高光伏电站发电效益,缩短投资回收期。利用云峰水电或电力企业自身的土地和屋顶资源,开发分布式光伏发电业务,可以进一步拓展公司生存发展空间,缓解公司业务单一和不稳定带来的生存危机。云峰光伏项目若能实施,之后还可以探讨租赁云峰水电附近的废弃电厂的场地和厂房屋顶开发光伏发电项目,利用电厂原有送出线路并网,节省供电企业电网配套建设成本,简化电站建设流程,提高建设效率。光伏发电是国家支持的新兴产业,因为电站运营收益确定性的提高,行业发展处于起步阶段,投资机会较多,吸引了各类社会资本的关注和进入。由于国家对各省光伏电站建设采取配额制,目前光伏发电投资竞争局面已经形成。及早介入,可以积累经验,为以后业务的发展抢占先机。

篇7

关键词:水电站厂房;大体积混凝土;有限元;温度应力;温控防裂

中图分类号:TU755文献标志码:A文章编号:

1672-1683(2015)02-0362-04

Analysisofthermalstressesandcrackcontrolmeasuresinmassconcreteofhydropowerstationpowerhouse

DINGBing-yong1,YANGZhong-liang1,TANGYu-lian2,CHENShou-kai3,ANXiao-wei3

(1.HuadongEngineeringCorporation,Hangzhou310014,China;

2.ZhejiangWaterConservancyandHydroelectricpowerConsultingCenter,Hangzhou310020,China;

3.SchoolofWaterResources,NorthChinaUniversityofWaterResourcesandElectricPower,Zhengzhou450045,China)

Abstract:Theconcretestructureofhydropowerstationpowerhousecaneasilycrackduringtheconstructionperiod.Inthispaper,three-dimensionalfiniteelementmethodwithunsteadytemperatureandstressfieldwasusedtosimulatethewholeconstructionprocessoftheunderpartconcretestructureofahydropowerstationpowerhouse.Thedevelopmentprocessanddistributionregularityofthetemperaturefieldandstressfieldwereobtained,andthefeasibletemperaturecontrolandcrackpreventionmethodswereproposedaccordingtothecomputationresults.Theanalysisshowedthatonthebasisoflowtemperaturebeforeconcretepouring,temperaturecontrolandcrackpreventionmeasureswithsurfaceheatpreservationandinternalheatconductioncaneffectivelydecreasethetemperaturedifferencebetweentheinternalandexternalearly-ageconcrete,andalsodecreasethetemperatureamplitudeoflater-ageconcrete,whichcanimprovethesafetyagainstcrackingofthepowerhouseconcrete.

Keywords:hydropowerstationpowerhouse;massconcrete;finiteelementmethod;thermalstresses;temperaturecontrolandcrackprevention

水电站厂房下部是一个形状复杂、体积庞大的大跨度厚壁空腔混凝土结构,受其自身和周围介质温度、湿度变化的影响,以及基岩的约束作用,往往在不同部位产生较大的温度应力,进而导致混凝土产生裂缝。如不有效控制混凝土裂缝的产生,将破坏厂房下部结构的整体性,缩短其使用寿命,甚至改变其结构的受力状态,影响建筑物安全。

本文采用混凝土非稳定温度场及应力场的有限元计算方法,依据混凝土材料热力学性能试验的研究成果,对某水电站厂房下部混凝土结构施工期的温度场及应力场进行仿真计算分析,并基于分析成果提出切实可行的温控防裂措施,进而有效控制混凝土温度裂缝的产生,为水电站厂房下部结构混凝土的温控设计和施工提供参考。

1计算原理及方法

1.1非稳定温度场计算原理及方法

在混凝土计算域R内任意一点处,非稳定温度场T(x,y,z,τ)需满足热传导方程:

Tτ=a(2Tx2+2Ty2+2Tz2)+θτ(1)

式中:T为温度(℃);a为导温系数(m2/h),θ为绝热温升(℃);τ为时间(h)。温度场有限元计算方法见文献[1]。

1.2水管冷却问题的处理

文献[1]中给出了一套近似解法,即把冷却水管看成负热源,在平均意义上考虑水管冷却效果,可得混凝土等效热传导方程:

Tτ=a(2Tx2+2Ty2+2Tz2)+(T0-TW)τ+θ0ψτ(2)

式中:T0为混凝土初温(℃);TW为冷却水温度(℃);为考虑初始温差影响的函数(℃);ψ为考虑混凝土绝热温升影响的函数(℃)。

1.3应力场计算原理及方法

混凝土在复杂应力状态下的应变增量包括弹性应变增量、徐变应变增量、温度应变增量、干缩应变增量和自生体积应变增量,因此有

{Δεn}={Δεen}+{Δεcn}+{ΔεTn}+{ΔεSn}+{Δε0n}(3)

式中:{Δεen}为弹性应变增量;{Δεcn}为徐变应变增量;{ΔεTn}为温度应变增量;{ΔεSn}为干缩应变增量;{Δε0n}为自生体积应变增量。应力场有限元计算方法见文献[1]。

2计算模型和参数

2.1计算模型

本文选取某水电站厂房标准机组段的下部混凝土结构,上下游方向长85.4m,宽30m,高33.3m。有限元计算分析模型(图1)中地基在上下游和深度方向各延伸一倍混凝土结构高度。模型总共设18个浇筑层,约束区层厚1~2m,非约束区层厚2~3m,每层内又划分2~6个浇筑块。

2.2主要计算参数

工程区多年月平均气温统计见表1。

基岩和混凝土的主要热力学计算参数见表2和表3。

2.3边界条件

温度场计算时,计算模型中地基底面及四周侧面取为绝热边界,机组段的上下游面及其它临空面为固体散热边界,根据多年平均风速和覆盖的保温材料赋予相应的表面放热系数。应力场计算时,地基底面及四周侧面取为法向约束,其它临空面为自由边界。

3计算工况

工况1:6月1日开始第一层混凝土浇筑,按规范要求控制浇筑温度不低于5℃,不高于28.0℃。

工况2:6月1日开始第一层混凝土浇筑,控制混凝土的浇筑温度不高于18℃。混凝土表面保温措施:3月-5月(春季)、9月-10月(秋季)浇筑的混凝土,浇完后立即对新浇混凝土的仓面及模板外侧覆盖1cm厚泡沫塑料板进行保温,到龄期14d时拆除;12月-2月(冬季)浇筑的混凝土,浇完后立即对新浇混凝土的仓面及模板外侧覆盖2cm厚泡沫塑料板进行保温,至冬季结束;在进入施工期第一个冬季前(11月份),对所有混凝土表面覆盖2cm厚泡沫塑料板至冬季结束。混凝土内部冷却水管通水措施:混凝土浇筑完毕后立即进行通水冷却,水管间距1.5m×1.5m,4月-10月使用15℃制冷水,其它月份采用天然河水,流量1.5m3/h,通水时间10d,每24h换向一次。

4计算结果分析

4.1工况1计算结果分析

选取尾水管底板部位混凝土表面点和内部点作为特征点,绘制温度及应力历时曲线(图2);选取机组横剖面作为典型剖面,绘制温度及应力包络图(图3),图中拉应力为正,压应力为负,Δ′t为允许应力曲线,由极限拉伸强度除以安全系数(为1.8)获得。

对于浇筑初期的混凝土,表层混凝土的温升幅度远小于内部混凝土,从而产生较大的内外温差。混凝土也因此产生了相应的内外变形约束。此时,外表面混凝土处于相对收缩变形的状态,而内部混凝土则相反,处于相对体积膨胀的状态,因而在表面相对受张拉的区域出现拉应力,而在结构内部相对受挤压的区域就产生了压应力。且当温差足够大时,混凝土表面的拉应力就能够达到甚至超过混凝土的即时允许应力。如图2中尾水管底板混凝土早期最大内外温差达到12℃左右时,表面拉应力已超出即时允许应力,极易导致混凝土早期表面裂缝的产生,有必要采取温控措施以降低早期混凝土过大的内外温差。

混凝土温度达到峰值以后就开始下降,但外表面降温幅度远小于内部的降温幅度,相对而言,此时内部混凝土的体积收缩变形大,而结构近表面区处于相对被压缩的变形状态。在温度变形作用下,表面拉应力和内部压应力逐渐减小。如图2所示,随着内部混凝土温度的进一步降低,混凝土内部的应力有可能从压应力转化为拉应力,从而表面混凝土逐渐表现为受压状态。当这种变形过大时,内部拉应力甚至会超过混凝土的允许抗拉强度。

若不考虑由内外温降幅度不同而引起的混凝土自身的应力状态变化,仅考虑受外界气温逐渐下降的影响(夏季高温阶段到冬季寒冷时刻),尾水管底板混凝土结构相对与下部地基来说,处于温降收缩变形状态,受地基约束作用影响,混凝土内外都呈现出拉应力增长或压应力减小趋势,并在环境气温最低时达到极值。由图3可以看出,在遭遇寒冷冬季时,夏季浇筑的尾水管底板混凝土,由于后期温降较大,再加上受地基强约束作用,后期混凝土的内外拉应力均已超出允许应力,此时极易造成混凝土开裂。可见,有必要采取温控措施以降低混凝土后期温降幅度。

4.2工况2计算结果分析

计算得出工况2的温度及应力历时曲线见图4,温度及应力包络图见图5。

对比图2和图4可以看出,采取降低浇筑温度和“外保内降相结合”的温控措施后,一方面,混凝土早期内外温差大大减小,仅为5℃左右(工况1约为12℃),相应地混凝土内外相对变形也减小,早期混凝土的表面拉应力状态也随之得到改善早期表面最大拉应力仅为0.3MPa(工况1为0.6MPa,小于混凝土的即时允许应力;另一方面,早期混凝土的温升幅度得到降低,混凝土内部最高温度仅为32℃左右(工况1约为39℃),相应地后期温降幅度也明显减小,从而使后期温降所致的混凝土拉应力也明显减小,混凝土的后期最大拉应力约为1.1MPa(工况1约为1.6MPa),小于混凝土的即时允许应力。

对比图3和图5可以看出,夏季浇筑的混凝土内部温度峰值大幅降低,大部分区域的混凝土拉应力状态均得到明显改善,抗裂安全性大大提高。

5结论

(1)从应力历时曲线看,混凝土开裂可能性较大的时刻(混凝土所承受的拉应力超过其即时允许应力),一是在新浇混凝土块龄期较短时,二是在经历冬季外界气温较低时。

(2)从有无采取温控措施的工况1和2的计算结果对比来看,采取降低浇筑温度和内部水管冷却相结合的温控措施,能显著减小早期混凝土的温升幅度和内外温差以及后期的温降幅度,对混凝土的温控防裂有多重作用,十分有效。

(3)通过计算和分析发现,工况2中所提出的温控方案,基本满足本工程中混凝土抗裂安全系数达到1.8的要求,结构的抗裂安全得到保障。

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篇8

关键词:施工质量管理;存在的问题;质量的途径

中图分类号:F253 文献标识码: A

引言

本文主要分析了在水利水电工程施工管理中存在的一些问题,如缺乏高素质的施工人员、施工管理和监理水平不到位等。这些问题严重制约着水利水电工程施工管理工作的顺利开展,只有解决这些问题,才能提高工程施工管理质量。笔者提出,首先应该提高施工管理人员的素质,只有施工人员的素质得到提高,

才能保证水利水电工程施工管理质量。然后,分别从其他三个方面进行分析。笔者希望更多的专业人士能投入到该课题研究中,针对文中存在的不足,提出指正建议,为提高我国水利水电工程施工管理工作做出重要的贡献。

1、水利水电工程施工质量管理

水利水电工程的施工特色剖析,关于中国的水利水电工程建造,包含许多方面的施工,主要有水利水电堤堰建造工程,水利水电纽带建造工程,水利水电机电工程建造等,水利水电工程建造是一项浩大的工程,因而建造施工周期长,施工技能困难与杂乱,其主要特色为工程量大,施工地质条件对比杂乱;地区偏僻的山区,制约的要素对比多;施工难度大,施工的技能工种对比多等"首要许多的水利水电工程都是在河流,湖泊,滨海以及其他一些水域进行施工,那么在施工的进程中就需求依据工程建造施工现场水流的自然条件和工程建造施工技能规范需求,选用符合需求与条件的截流!导流以及水下工作办法进行施工工作,施工进程遭到自然条件的影响对比大"并且许多水利水电工程在对比偏僻的山区,间隔后方的基地对比远,收购和运送建筑材料以及机械设备的进!进场费用对比高,报价的波动大"其次,水利水电工程建造是为了可以很好的进行挡水!排水和蓄水,由于其施工建造意图的特殊性,所以在施工进程中,应当加强对施工技能,施工需求!施工办法的办理与操控,这样才干确保施工建造质量并有利于前进工程施工质量,水利水电工程建造量对比大,施工技能工种也对比多,施工的强度高,外界要素对施工的质量影响也很大,所以在选择施工方案的时分需求进行重复的证明,最终使施工的质量得到确保,最后就是在水利水电工程的施工进程傍边,隧洞开挖,石方爆炸以及水下,水上,高空工作对比多,所以对施工安全应当要高度重视水利水电工程关于施工的周期需求也对比紧,所以对施工办理工作也十分晦气"水利水电工程进行施工质量办理的含义"水利水电工程施工质量的好坏以及施工质量的办理水平高低对国家的久远开展以及大家的生命财产具有直接的影响,同时水利水电工程施工质量和公司的经济效益以及公司的诺言也有对比严密的联络"跟着社会经济和技能的不断开展和前进,建筑结构以及施工工艺也开端变得愈加的杂乱,同时许多新技能以及新设备的引入,使得高水平的水利水电工程施工质量办理成为了水利水电工程建造可以正常有序进行的重要保障。

2、水利水电工程施工管理中存在的问题

2.1缺乏高素质的施工团队

水利水电工程由于其自身的特殊性,因此需要大量的高素质、专业性强的施工人员。施工人员自身的素质是影响水利水电工程施工质量因素之一。但是目前我国水利水电工程施工建设都达不到标准。水利水电工程施工人员大多普遍存在专业知识水平不高、专业技能较低的情况,对质量、安全缺乏足够的认识。

2.2缺乏完善的监理制度

水利水电工程施工管理的影响因素还包括工程管理人员,对施工质量管理起着决定性的因素主要包括管理人员的专业技能、施工现场管理以及管理人员的管理能力等。由于大部分的管理人员的专业知识和专业技术达不到标准,因此对工程的施工进度、质量以及成本的控制不能运用有效的处理方式,同时由于缺乏合理、有效的管理制度,无法对施工现场进行有效的管理和预防,对于突发性问题不能及时进行处理。此外,还缺乏健全的监理体系,对施工过程进行监理时,不能按照相关规范和标准对其进行检验,从而降低了水利水电工程的质量。

2.3前期准备工作不足

在水利水电工程施工前,应该对施工现场进行实地勘探,并且还要结合实际的工程情况进行合理规划。由于缺乏足够的建设经费以及在进行实际调查之前存在各种因素的影响,对实际的施工现场分析只能通过原有的资料进行分析,但是该方式会对施工准备工作造成一定的影响,从而导致施工质量得不到保证。

3、强化水利水电施工管理质量的途径

3.1加强施工进度管理

施工进度实际就是对水利水电工程进行合理的规划,而施工进度管理就是要根据施工项目的时间制定工程的施工计划。该计划主要包括年度、季度、每个月甚至到每一周的施工计划,该计划主要用网络图进行表示,经由上级领导批准后,对外公布。在施工过程中,其他一切施工以及调度都需要按照标准执行,同时还要利用这个规划表制定相应的资源设备使用计划,并且该计划还要实现企业人力、物力资源达到最优配置,例如,根据这个表我们可以对这一周或者这个月需要的施工人员、施工材料、机械设备以及项目资金进行合理的规划。在规划制定好后,进行详细的记录,并且与平时的施工进度进行比较,看其是否存在需要修改的地方。如果存在施工进度过慢的情况,对其出现问题的原因进行分析总结并制定出相应的改进措施,例如可以改善施工方案等,从而将施工制度进行合理的优化设计,促进水利水电工程施工质量的提高。

3.2做好项目施工质量的前期管理工程

项目前期工作主要指项目建议书、可行性研究报告、咨询评估等包括工程项目的规模、建设内容、产品的构成、市场分析、技术水平分析、风险分析、财务、经济效益和社会效益等是否深入全面,各项数据是否符合实际这些均直接决定着项目的前途和命运。

3.3加强对施工人员进行管理

水利水电工程想要顺利完工,施工人员是不可缺少的重要条件,同时施工人人员素质的高低是影响施工质量好坏的重要因素之一。水利水电工程在进行施工之前,需要对施工人员进行筛选,对于有丰富的施工经验、过硬的专业知识或者专业技术的人员,可以让其在施工队伍中担任领导的角色。同时,还要制定科学合理的绩效考核制度以及奖惩制度,从而调动员工工作的积极性,提高员工的责任意识。

4、结束语

目前,水利水电工程施工管理是一项十分复杂且重要的工作,管理工作包括很多方面,工程施工管理工作水平和质量将直接影响着整个水利水电工程施工管理质量,关系着后期水利水电工程在发电、灌溉等方面的应用。因此,探讨、分析水利水电工程施工管理质量中存在的问题具有重要的作用和意义,只有水利水电工程施工管理人员重视工作、研究工作中存在的问题,最终才能认清工作中存在问题的根本原因,并且要积极寻找强化水利水电工程施工管理问题的途径,提高了整个水利水电工程施工管理质量的水平。

参考文献

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[2]易涛. 基于费用控制的业主对承包商激励机制设计与模型构建[D].华北电力大学,2014.

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[4]陈玲,尚攀. 管窥水利水电设计中的热点问题解决[J]. 价值工程,2014,21:100-101.

篇9

关键词:水利水电;工程;项目施工;管理

水利水电工程受工程移民、地质地形、河流河势等众多因素的制约,往往具有投资规模大、建设周期长、工程技术复杂以及地处偏远山区等特点。近年来,水利水电工程建设中发生的质量事故,给国家和人民生命财产造成了重大损失。我们应认真思考水利水电工程质量存在的问题,分析研究提高质量的策略,找出提高水利水电工程质量的对策。

1水利水电工程项目的施工特性

(1)水利水电工程多在河道、湖泊、沿海及其它水域施工,需根据水流的自然条件及工程建设的要求进行施工导流、截流及水下作业,受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响很大。施工导流、围堰填筑和基坑排水是施工进度的主要控制因素。

(2)水利水电工程多处于交通不便的偏远山谷地区,远离后方基地,建筑材料的采购运输、机械设备的进出场费用高、价格波动大。

(3)水利水电工程承担挡水、蓄水和泄水的任务,因而对水工建筑物的稳定、承压、防渗、抗冲、耐磨、抗冻、抗裂等性能都有特殊要求,需按照水利工程的技术规范,采取专门的施工方法和措施,确保工程质量。

(4)水利水电工程量大,技术工种多,施工强度高,环境干扰严重,需要反复比较论证和优选施工方案,才能保证施工质量。

(5)水利水电工程施工过程中,石方爆破,隧洞开挖,水上、水下和高空作业多,必须十分重视施工安全。

(6)水利水电工程的投产时间往往直接关系到项目的效益,所以对工期要求经常是比较紧,这也不利于做好质量管理工作。

2提高工程项目施工质量管理措施

2・1加强领导,落实责任制

领导的重视与否是搞好水利工程质量工作的重要前提,全面落实项目经理责任制和项目成本核算制是实施工程项目的关键,它的落实与否决定着项目管理的成与败,项目经理责任制:

(1)授权。项目经理在授权范围内处理和协调甲乙方、总包与分包、监理方、设计方以及政府有关部门等各方面的关系,保证工程项目的协调有序实施;

(2)机制。要用完善的市场机制、用人机制、分配机制、服务机制和监督机制等有效机制来保证项目经理责任制的落实;

(3)素质。包括项目经理的自身素质和项目部管理人员的素质,高素质是项目管理运行的基础;

(4)组织。即建立项目管理的组织体系,有效灵活的体系是实现工程项目的四保证(进度、质量、安全、成本)、四管理(合同管理、现场管理、信息管理、生产要素管理),是保证工程项目三大目标实现的必要条件。

2・2做好项目施工质量前期管理

工程项目前期主要指招投标、施工规划、对施工图纸研究、投标价格和承诺以及确定施工的投入。投标时对工程项目的规模、建设内容、产品的构成、市场分析、技术水平分析、风险分析、财务、经济效益和社会效益等的研究是否深入全面,各项数据是否符合实际直接决定施工质量控制的成效。如何做好前期工程质量管理:

(1)牢固树立“质量第一”的思想,认真做好质量管理前期准备工作。

(2)建立健全质量责任制。

(3)制定项目质量计划。

(4)建立咨询工作成果的质量评审制度。只有做好了施工前期的质量管理工作才能做好施工的质量管理工作。

2・3现场试验施工质量管理

工地试验室在工程质量管理中是非常重要的一个环节,是施工企业自检的一个重要部分,试验室一定要按标准建设,试验仪器一定要装备齐全,试验人员的素质一定要高,要有强烈的工作责任心和实事求的认真精神。施工产品符不符合要求,要由试验室拿出第一手材料,一切应以数据说话,不合格的资料千万不能擅自修改后往上报,千万不能存在侥幸心理,宁愿自己返工处理,比监理抽查出不合格再返工要好,这样才能真正确保质量。工程施工质量管理的实践证明,只有合格的施工人员和试验人员,才能生产出合格产品。在试验室的各项试验中,最大密度标准试验和混凝土配合比试验处在比较重要的位置,这些试验都应在项目开工前做好,其试验结果将指导施工,是影响工程质量的关键因素。

3加强工程项目施工管理对策

质量管理的基础工作是建设工程项目有关参与各方进行质量策划、编制质量计划、进行质量保证和质量控制以及质量改进的基础,通常包括质量教育培训、质量责任制、标准化工作、计量管理和质量信息管理工作。实践证明,搞好质量管理的基础工作能有效地提高建设工程项目的质量水平,使各项质量都取得满意的效果。

(1)质量责任制。质量责任制旨在确定建设工程项目参与各方中,各部门或个人在质量管理中应承担的任务和活动,规定每位员工的责任和相应的权力。将质量职责落实到每个员工身上,做到人人都有确定的任务和明确的责任,使事事都有人负责,形成一个严密的质量管理工作责任网络。实行预防为主、防检结合的办法,一旦发现建设工程项目质量出现问题,即可查清责任,以便采取相应措施与对策予以解决,并确保建设工程项目质量的提高。

(2)标准化工作。标准是衡量事物的准则,是指为取得全局的最佳效果而依据科学技术和实践经验的综合成果,在充分协商的基础上,对经济、技术和管理等活动中具有多样、相关性特征的重复性事物和概念,以特定的形式和程序颁发的统一规定。标准化工作是一项综合性的基础工作,它使组织复杂的管理工作系统化、规范化、简单化,以保证组织的生产经营或业务管理活动能够高效、准确、有序正常地运行。标准化的对象是生产经营或业余管理活动中存在的重复性事物和概念包括“物”和“事”的两大方面。所谓“物”是指材料、设备、工具等有形的事物;所谓“事”是指事物的处理方法、工作程序的无形的事物。开展标准化工作就是按照标准化的原理,将生产经营业务活动中经常重复出现“物”和“事”,用标准的形式统一起来,作为指导业务性的准则和依据。通过标准化工作,有利于使建设工程项目质量管理活动合理化,改进质量,提高效率。

(3)计量管理工作。计量是关于测量、保证两质量统一和标准的一项重要的技术基础工作,它具有一致性、标准性、可行性和法制性的特点。计量工作是技术与管理的统一与结合。在建设工程项目中的计量保证,就是指从建设工程项目策划、设计、采购、施工、竣工和使用的过程中,计量工作在保证量值统一的条件下,通过测试技术、制定标准、技术文件以及组织管理措施的手段,提供各种数据和信息,并使之达到必要的准确度,使各项工作建立在可靠数据分析的基础上,从而为工程质量的提高和成本的降低以及为实现建设工程项目的目标提供依据。

(4)质量信息管理工作。质量信息是质量管理的依据和资源,对于工程质量改进、质量策划具有重要的意义,是质量控制的基础。质量信息管理工作主要是对质量信息进行收集、整理、分析、反馈、建档并提供利用。质量信息应具备价值性、适用性、正确性、等级性可追踪性和可加工性。为使质量信息在质量管理活动中充分发挥作用,就必须建立工程项目的质量信息系统,形成一种收集、存贮、分析和报告质量信息的组织体系,以便支持质量信息管理,帮助各级决策机构和决策者做出决策和迅速传递指令。

(5)正确处理业主、监理、施工三方的关系。业主、监理、施工方要各自找准自己的位置是最重要的,对号入座,不是上下级关系,也不是对立关系,而是合同双方平等互利的关系。业主和监理虽然不同,但都在各自岗位上共同对国家及投资人负责,关系是否正常,关系到工程施工是否有了良好环境和是否能顺利进行。监理工程师是施工质量控制体系,承包商是施工质量保证体系,后者是基础,没有一个健全的运转良好的施工质量体系,监理工程师很难有所作为。因此,监理工程师质量控制的首要任务就是在开工令之前,检查施工承包商是否有一个健全质量保证体系,没有肯定的答复,不签发开工令,在这个问题上不能多虑,也不能代疱,监理工程师的职能是指导、监督和检查。“指导”是向承包商提出应如何去建立和健全质量保证体系;“监督”是实施过程中考查其质量保证体系的运行情况,制止一切违规行为;“检查”是对运行结果进行考核,包括各工序阶段的检查、验收和质量评定工作。

水利水电工程建设过程中涉及的人员众多,这就要求在每一个生产环节中,每一个参与制造的人员要切实提高质量意识,尤其是施工人员要有高度的质量意识,重视对影响工程质量因素的控制,运用扎实的理论知识和丰富的实践经验,尽可能地消除影响因素。按照设计文件、国家施工规范和工程建设强制性条文综合进行有效的质量管理,保证水利水电工程的安全。

参考文献:

[1]张基尧.水利水电工程项目管理理论与实践[M].北京:中国电力出版社,2008,12

篇10

【关键词】电力系统 经济效益 网络重构

一、设计目的意义

电力系统管理中,重点是确保配电网正常安全运行,保障电力营销效益的重要手段。网络重构的作用在于,通过改变点的分段开关的接触开关,变换结构的网络的开关状态,从而使系统可以达到正常操作期间降损,消除负荷、保证电压水平的目的。降低网络线损是提高电力企业经济效益的关键环节,我国的线损率大致在9%左右,与发达国家相比尚有差距,10kV、110 kV配电网线损是地区线损的重要组成部分。由此可见,保持电网的稳定和提高效率降低线损是必要的环节。

二、原理

配电网络重构是确保配电网安全运行和经济运行的重要手段网络重构负荷数据由数据表中的区域值求得,再由下式

求得电源端的功率和电流,如果

则可以认为节点在安全系数和置信度下是安全的。式中,为节点的允许电流极限值,它综合考虑了节点处的开关设备及其下游相连区域导线的负载能力以及保护整定值,安全系数一般可取0.9~0.95。配电网要在相应的置信度下符合安全要求中的安全系数标准,简而言之就是要保证所有的节点均安全。如果

则认为满足安全要求,否则不满足。

考虑负荷相关性的启发式配电网络重构的流程如图1所示。

三、程序设计

图2所示为一个典型的配电网,图中实心圆点代表开关的合闸状态,空心圆点节点代表开关的分闸状态,节点上相应的数字是节点的编号,相应的箭头是系统的潮流方向。假设计划在某个时间段安排电源点13的检修,届时需要将区域3、5和7的负荷转移到电源点1和7的线路上,事先需要在确保运行安全的前提下的负荷转移方案。

对历史数据进行分析和处理,假定电网的有功和无功负荷的系数值相等根据天气预报,降水概率为70%。经过长期的观测和分析,取出具有代表性的两组数据为例进行验证。

四、结果分析

方案一:对电源点13进行检修时需要断开其两侧隔离开关,如果将联络开关8合闸,即将原来由电源点13供电的区域3、5和7的负荷全部转移到电源点1供电的线路上。方案二:将联络开关11合闸,即原来由电源点13供电的区域3、5和7的负荷全部转移到电源点7供电的线路上。方案三:在考虑负荷相关性的基础上进行以负荷均衡化为目标的网络重构,得到的负荷转移方案为:断开开关4和开关10,闭合开关8和开关11。

参考文献

[1] 刘健,倪建立,邓永辉.配电自动化系统[M].北京:中国水利水电出版社,2010.