变电站建设现场工程管理研究论文
1.1流程控制的完善性差
第一是对施工过程的整体分析不足,所以在施工过程的掌握方面存在着一定的缺陷,这种缺陷造成了管理范围的缩减。第二是对施工过程的差异性分析不足,所以具体的环节划分没有达到科学的要求,因此出现了一些环节管理上的重叠或者遗漏。简言之,无论是整体掌握不足还是环节划分有失科学,都影响了施工过程的整体控制效果。
1.2施工现场的环境控制不足
施工现场的环境控制不足是目前变电站建设现场施工过程控制中存在的另一个主要问题。就目前的变电站施工实践来看,其施工环境存在着多样性,所以环境特点的丰富性比较显著。在这样的环境中进行施工,要时刻提防环境问题对施工过程的影响,这样才能够保证施工的持续和质量。但是在目前是施工中,一方面是对环境的特点分析不足,另一方面是对环境的动态检测进行的不彻底,所以整个环境的掌握效果比较差。在这样的大环境下进行变电站的施工,往往会因为突出的环境问题造成施工中断,进而影响工程的质量。
1.3施工现场的秩序控制较弱
施工现场的秩序控制较弱也是目前变电站建设现场施工过程控制中存在的一个显著问题。出现现场秩序控制的问题,主要是因为存在两方面的原因:第一是现场的施工指导工作做的不到位。在变电站现场施工中,对施工进行指导一方面是可以实现对工程施工进度的控制,另一方面是可以实现对施工专业性的强化,而目前的施工指导比较弱,直接造成的结果是施工随意性的增强,由此产生了施工秩序的混乱。第二是对施工中的生产要素控制不到位。施工器械、人员等都是施工活动中的重要因素,需要进行有效的管理,其秩序性才能够体现出来,但是目前因为管理不到位,所以要素存在混乱现象。
1.4施工过程安全控制较为缺乏
施工过程的安全控制较为缺乏在目前变电站现场施工过程控制当中表现的也较为突出。就安全控制而言,一方面是做好安全教育宣传,另一方面是做好安全监督,这样,安全控制的效果便可以得到很好的体现,但是目前的安全控制中,这两项措施都相对缺乏,所以安全控制整体呈现出效果不佳的局面。
2.1强化流程分析,实现施工环节的完整掌控
在变电站建设现场的施工过程控制强化措施中,一项重要的内容就是进行流程的分析,从而实现对施工环节的综合性掌控。在变电站现场施工环节控制当中,流程的分析主要从两方面进行:第一是对整个施工过程进行完整性分析。通过分析,可以发现施工过程各个部分存在的差异。第二是在完整性分析的基础上,按照部分差异进行环节的划分,这样,各个施工环节的范围会更加的具体。在具体的环节中明确相应的施工控制责任,那么施工过程的完整性责任掌握便可以实现,由此也就实现了过程控制的目标。
2.2做好现场监测,对施工环境进行把握
在变电站建设的现场施工控制中,环境控制也是一项重要的内容。而要进行环境的综合控制,需要从两个方面进行:第一是对施工环境的特点进行分析。从目前的变电站建设实践来看,其位置的选择具有不确定性,所以有些变电站在广阔的空地中,而有些变电站在河谷或者是山谷中,不同环境下的变电站施工需要关注的点不同,所以需要对环境特点进行积极的分析。第二是在环境特点把握的基础上对环境易发生问题进行遏制。通过问题的遏制,环境问题对施工的影响显著的减少。简言之,通过现场的监测实现对环境动态的把握,这样可以更好的解决环境问题,进而实现施工质量的保证。
2.3强化施工过程中的秩序调整
强化施工过程中的秩序调整对于变电站现场施工过程的控制强化有着十分积极的意义。就施工过程的秩序调整而言,主要的措施有两项:第一是现场施工进行指导的强化。在施工的过程中,通过指导强化可以有效的改变施工随意性的现象,这种现象的改变,使得施工混乱的情况得到有效的抑制,由此带来的有利影响就是施工的秩序化变得突出。第二是在现场施工中进行施工要素的管理,比如机械设备、人员等。通过这些要素的管理,现场人员的流动,机械的使用都会在规范化的基础上进行,由此就会出现施工现场秩序井然的局面。
2.4加强施工现场的安全保障
加强施工现场的安全保障对于变电站现场建设施工的过程控制也有重要的意义。变电站施工作为工程施工的重要类型,安全性是需要进行重点考虑的,这是工程建设的基本原则,也是现阶段工程施工中着重强调的内容。而要进行现场施工的安全保障,主要有两方面的措施:第一是进行安全准则的宣传的教育,加强施工人员的安全意识,第二是进行安全监督的强化,从而促进安全措施的落实。通过这两方面的内容完善,整个施工过程的安全性得到提升,工程建设的安全保障得到有效的改善。
从目前的工程实践来看,对变电站建设进行工程管理有两方面的重要意义。第一是对变电站的建设进行工程管理,可以有效的减少施工过程中出现的资源浪费现象,换言之就是利用工程管理可以实现工程建设的能耗控制,这样,工程建设的经济意义便可以得到很好的体现。另一方面,对工程进行管理可以有效的提升其建设的质量,而质量的提升可以保证变电站在未来使用中的价值发挥,所以其社会意义得到体现。简言之就是对变电站建设进行工程管理能够有效的实现其经济意义和社会意义。
4结束语
变电站是电力系统当中的重要一环,对于电力系统的运行有着重要的作用。积极的分析变电站建设现场施工过程控制中存在的问题,并在问题基础上进行解决措施的探讨,对于实现变电站的经济意义和社会意义有着重要的作用。
参考文献
[1]孙成普.变电所及电力网设计与应用[M].中国电力出版社,2007.
[2]牛东晓,王官庆,芦新,等.输变电工程造价控制要点管理评价体系研究[J].华东电力,2012(04).
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2、2021年关于物业公司管理工作调研汇报范文
近年来,随着我区城市不断发展、功能不断完善,小区治理水平明显提升,人民群众对小区物业管理服务与质量需求不断提升,物业管理工作矛盾日益凸显,为全力做好我办辖区物业管理工作,切实提升物业企业服务水平,通过走访调研辖区物业企业及小区住户,召开了有部分居委会、小区业委会和物业管理企业有关人员的座谈会,多方面听取社会各界人士意见,形成本报告。现就调取情况汇报如下:
一、基本情况
XXX街办下辖X社X村,共有小区楼院XX个、楼房XX栋,住户XX户、XX人,其中物业公司管理小区XX个、业主自行管理小区XX个、“三无”小区xx个,成立业委会的xx个,无业委会xx个。由于我办地处老旧城区中心,物业管理工作起步较晚,物业管理总体水平较低,主要以三种模式推行:一是近几年开发修建的商品房、综合楼基本推行了专业化商住一体物业管理模式,占12%;二是单位修建或职工集资建房等实行自建自管物业服务,占28%;三是2000年前修建的商品房以及相对零散的单幢楼房实行业委会或自主物业管理模式,由业主自主聘请门卫和卫生保洁人员,占20%;四是其余小区和老旧住宅无物业服务和管理,处于“三无”的托管状态,占40%。
街办按照边引导、边规范、边融合的工作思路,跟进开展业务指导,主动协调各方关系,积极探索推行切合实际的三种物业管理模式。一是红色物业管理模式。按照*建引领社区治理的思路,探索建立了红色物业*,积极推行人员交叉任职,小区楼院*牵头负责,退休*员、楼栋长、社区志愿者服务队、居民代表共同参与小区治理。二是居民自主管理模式。针对一些老旧小区热心公益事业人员多、物业管理习惯已经养成等实际情况,积极动员组织业主中的*员、退休**和热心公益事业的业主代表组建业委会,自主管理小区日常事务,物业服务费用较低,广大业主积极参与小区管理。三是商住一体管理模式。对于XX商都、XX苑、XX公寓、XXX国际等商住一体小区物业管理问题,我们积极汇报区房产服务中心,主动协调解决业委会与物业公司矛盾纠纷,严格按程序推进业委会选举和新物业公司进驻等事宜,确保广大业主生活不受影响。
二、存在问题
(一)历史遗留问题多,老旧小区治理难度大。随着城市建设的不断扩张和快速发展,以居住环境优美、物业服务规范为特征的现代化住宅小区保持高速增长趋势。而兴建于上世纪八九十年代甚至更早的住宅区,小区的规划方案比较简单,内部结构及住宅功能相对落后。随着城市人民生活水平不断提高,硬件设施的先天不足就逐步凸现出来。路不平、灯不亮、下水不畅、雨污合流、无化粪池、无停车位、管理缺失、环境卫生差、治安形势复杂等情况。随着时间的推移,这些问题已呈集中爆发态势,给人民群众生活带来极大不便,由此引发的社会矛盾层出不穷。
(二)物业管理体制不健全,监管工作合力不够。目前,物业管理制度体系还很不完善,物业管理工作涉及到的多个行业部门,开发商、物业企业、业主以及*相关职能部门之间的职责不清,行政管理和物业服务关系还没有完全理顺;市、区、街道、社区之间没有建立起系统协调的物业管理体制,相关职能部门没有建立起物业管理联动机制,如物业管理联席会议制度、物业企业协会等目前尚未完全建立或有效发挥作用。
(三)专业物业管理企业匮乏,服务人员经验不足。目前,我办辖区内物业服务企业屈指可数,且物业服务企业服务质量差强人意,其从业人员大多缺乏专业理论素养和足够的管理经验,整体素质偏低,普遍缺乏物业管理理论知识和实践经验,有相当一部分从业人员没有经过物业管理培训,职业道德、专业技能、应急能力及相关法律知识等都难以适应物业管理专业岗位的要求。
(四)物业企业市场竞争不足,整体服务水平低。物业企业缺乏必要的市场竞争,这样,物业服务企业的整体服务水平也必然较低。特别是相当一部分物业公司是住宅小区原开发企业的子公司,与原开发企业存在依附关系,不是真正独立的企业法人。甚至有的物业管理人员的工资在原开发企业开支,形式上独立,实际上不独立,缺乏对物业发展的长远打算。有的物业服务企业服务态度和质量差,而且还擅自改变物业管理用房、公共建筑和共同设施设备的用途,引起业主的不满。同时,“建管不分”的体制造成一个楼盘一家物业,无法形成市场竞争,一些物业服务企业重盈利、轻服务,影响了物业管理产业的健康发展。
(五)业主委员会组建难,运作不规范。业主普遍缺乏必要的物业管理知识,自治意识不强,不愿参与物业管理;即使有业主委员会,其成员组成复杂、人员良莠不齐,缺乏“有能力、有名望、善协调”的组织者。我办辖区的居民小区中,只有X个小区成立了业主委员会,还不足20%。
从运行情况看,80%的业主委员会运作不规范,既没与物业企业签订服务合同,也没制定业主公约和议事规程,监管措施乏力;20%的业主委员会形同虚设,没有发挥业主的桥梁纽带作用,距真正意义上的自治管理相距甚远;还有部分小区楼院业主缺乏主人翁意识,在业委会选举、物业公司引进等工作中不参与、不支持,更有甚者为了谋求私利,人为制造障碍,致使各项工作推进缓慢。
三、对策及建议
(一)列入民生重点,彻底治理推进。建议组织力量对物业管理服务问题,进行全面普查,整理归类。借鉴相邻发达城市物业管理的成功做法和经验,根据实际特点进行创新,制定物业管理综合治理方案,认真落实。
(二)有序推进老旧小区连片管理。我办辖区老旧小区约占80%以上,建议把老旧小区分片划区,按实际情况划为三类,按照改造难度先易后难有序推进物业管理。一类作为试点,可选三到五个小区实行连片物业管理,例如陇源小区的改造就非常成功,可借助XX小区物业辐射周边小区。二类作为重点,对我区创城、环境卫生等影响大的小区先行实施物业连片管理,进行重点打造。三类作为难点,主要是一些改造难度大的小区,如那些单栋且住户少、房屋很破旧且基础配套设施极度落后的小区,可以现行由物业进驻服务,再借助老旧小区改造逐步完善功能。
(三)建立有效的监管调处机制。一要继续加强房屋竣工验收和物业承接验收,确保物业服务设施设备保质保量,不出现各种隐患。二要尽快出台物业管理方面的规范性文件,明确物业服务企业,业主、社区、*管理部门之间的责任。三要完善规划、*、物价、消防、城管、供水、供电、通信网络等部门组成的协调机构,建立物业管理联席会议制度,促进其提高服务水平。四要实施街道社区网络化管理,网格员要包片包区,加大协调物业管理工作力度。
(四)培育物业服务市场。一要加强对物业服务企业的管理,规范物业服务流程、服务等级和收费标准。要建立企业信用、年审、评比制度,促进物业企业提升服务水平。二要支持、帮助物业企业吸纳优秀人才,拓宽服务领域,开展有偿家政服务,电子商务配送等业务,满足不同层次的服务需求。三要建立行业协会,发挥行业协会作用,鼓励物业企业相互学习交流,向一流企业看齐,企业间形成比、学、赶、帮、超氛围。鼓励、引导物业企业走出去学、引进来干,不断提升我区总体服务水平。四要实行物业管理招投标制度,建立企业、物业公司双向选择,公平竞争的机制。要将物业企业的信用情况作为招投标、业主大会选聘、行业部门测评的重要依据。
(五)多方参与,推进业主委员会建设。办事处及社区要大力推进业主委员会建设,选出真正能够代表业主利益,热心公益事业、公道正派、敢于负责、有一定工作水平的人员主持、参与业主委员会工作。发挥业主委员会、物业服务企业与业主之间的桥梁纽带作用,建立双方相互沟通、相互理解的良好关系;学习借鉴外地住宅专项维修资金管理好的经验,完善住宅专项维修资金使用办法,简化程序,提高效率;建立健全业主委员会和业主委员的工作职责,建立激励机制和约束机制;业主委员会要向业主做好宣传、解释、协调工作,发挥自律作用,团结引导业主遵守“业主公约”和各项管理制度,按合同约定交纳物业管理费用,自觉支持物业管理工作。
3、浅谈高职院校经管类课程教学设计与岗位群核心技能培养论文
高职院校经管类课程教学需要对接经济社会发展对于经济管理类人才的岗位技能需求,梳理岗位技能所应具备的核心技能,在课程教学过程中进行相应的教学设计,不断提高高职院校经管类课程教学的质量与效果,促进高素质、高技能经管类人才的培养。高职院校经管类课程的教学设计,需要能够较好地把握高职院校岗位群核心技能培养过程中的经管类课程教学应着力解决的主要因素和关键问题,分析高职院校经管类专业核心技能培养的重点,从而能够较好地对接经管类专业的岗位技能需求,提高经管类课程教学对于学生岗位技能培养的成效。
高职院校经管类专业承担着高素质、技能型经管类人才培养的重要任务,高职院校经管类课程教学质量与其经管类人才培养水平之间有着非常重要的关联。对接高职院校经管类课程教学的设计要求,加强高职经管类专业的课程教学设计。
1、对接岗位群核心技能需求。高职院校经管类课程的教学设计,需要对接经管类专业教学与人才培养的岗位群核心技能培养的要求,力求在经管类课程教学与岗位群核心技能培养之间形成较好的对接。在高职院校经管类课程教学设计中,更好地培养岗位群核心技能,提升高职院校经管类课程教学的质量。
2、体现课程教学特点。高职院校经管类课程教学有其专业知识传授、职业技能培养等高等职业教育的特点及要求。高职经管类课程教学设计,需要体现岗位群核心技能培养视角的经管类课程教学特点,有利于根据高职院校经管类课程教学的实际状况分析与解决课程教学的问题,加强高职经管类课程教学设计。
3、注重课程教学创新。高职院校的经管类课程教学需要注重教学创新,创新的目的在于课程教学过程中掌握应用型、技能型经管类人才的需求特点与培养要求。注重高职院校经管类专业实际就业岗位中的实践应用技能,安排相应经管类课程教学知识内容讲授、经管类实践技能培养等综合方面的教学内容,从而能够实现高素质、技能型经管类人才的培养目标。
高职院校经管类课程的教学设计,涉及多个专业的课程教学,在课程教学中既有经管类专业的差异之处,也有相似之处。课程教学内容设计则是能够充分对接高职院校经管类专业的实际,结合高职经管类课程教学资源状况,根据高职院校经管类专业特点、人才岗位需求等,充分融合高职院校的资源特色,形成具有专业特点的高职院校经管类专业人才技能培养,具备较好的岗位群核心技能。
1、完善岗位群核心技能培养教学内容体系。高职院校经管类课程教学内容设计,需要注重教学内容的丰富与优化,体现经管类专业特点,以经管类专业岗位群核心技能培养为教学内容设计的中心,形成较为完整、符合专业特点的经管类专业岗位群核心技能培养的教学内容体系。教学内容的设计,需要充分结合经济社会发展对于高素质、高技能经管类专业人才的核心技能要求,了解和分析经管类专业核心技能的各项具体要求在经管类课程教学过程中的对接。以经管类专业岗位群核心技能培养为导向,丰富经管类课程教学内容,完善经管类专业岗位群核心技能培养的教学内容体系。
2、注重课程教学内容创新。以高职院校经管类专业岗位群核心技能培养为目标,根据经管类专业的教学特点、学时安排等,注重经管类专业课程教学内容的创新。在经管类专业课程教学内容中,注重发挥教学方式方法的`优点,避免相应的不足,结合大数据、“互联网+”等,从多方面整合经管类专业课程教学资源,丰富高职院校经管类课程教学内容,创新经管类专业的课程教学内容体系。高职院校经管类课程教学内容创新,则是需要结合经济社会发展对于经管类专业人才的岗位需求,注重经管类课程教学内容的更新、丰富、优化,促进高职院校经管类人才培养水平的不断提升。
3、注重理论与实践相结合的课程教学内容。岗位群核心技能培养的经管类专业课程教学内容的设计,需要注重课程教学专业理论知识与实践技能的相互结合。课程教学过程中,加强经管类专业知识教学的同时,注重课程教学内容的优化设计,把相关的实践技能要求融合到经管类课程教学内容中,实现高职院校经管类课程教学内容的理论知识与实践技能的相互结合。高职院校经管类课程教学内容设计,需要加强经管类专业的理论知识教学,把经管类专业岗位群核心技能的实践方面的要求结合,较好地实现经管类专业的理论知识与实践技能的相互结合,实现高职院校经管类课程教学内容的优化设计,提高经管类课程教学的质量。
4、加强核心技能知识点的教学内容设计。岗位群核心技能培养的经管类课程教学设计,则要注重经管类岗位群核心技能的分析,把与之相关的经管类专业岗位群核心技能要求的知识,作为具体的课程教学知识点,运用到高职院校经管类课程教学内容设计中。高职经管类课程教学内容设计,以经管类专业核心技能为导向,分析核心技能的知识点教学要求,把具体、详细的经管类专业核心技能知识点融入到相关的经管类专业课程的教学过程中,优化高职经管类课程教学内容的设计。例如,市场营销、财务管理等专业,可以把营销策划、财务分析等方面的技能融入到相关的课程教学中,提高课程教学的效果。
基于岗位群核心技能培养视角的高职院校经管类课程教学创新,需要突出高职院校经管类课程教学和人才培养中的岗位技能需求分析。岗位群核心技能培养的高职经管类课程教学方法设计,需要注重经济社会发展对于各类经管类人才的岗位技能的梳理、归类等,从中分析各类经管类相关岗位技能的特点,把握从事经管类实际就业岗位中所需要的中心技能,服务于高职院校的经管类课程教学工作,注重经管类课程教学方法的设计。
1、运用现代多媒体教学技术。经管类课程教学方法设计要充分运用高职院校的教学资源条件,结合现代多媒体教学技术,把经管类专业课程的相关知识点通过图文、视频等方式展示出来,提高学习效果。经管类课程教学过程中,要发挥多媒体教学资源的优势,把高职院校经管类专业的岗位群核心技能的知识点详细、生动地讲解。通过知识点讲授、图文分析、相关视频讲解,加深学生对于高职院校经管类课程核心技能教学知识点的理解,提高高职院校经管类课程教学的效果。
2、注重技能培养的实践教学。高职院校经管类课程核心技能培养的课程教学方法设计,则要创新传统的课程教学模式,加强岗位群核心技能培养的实践教学,通过顶岗实践教学、企业经营模拟沙盘教学、实训课程等方式方法,注重培养高职院校经管类专业的核心技能,提高高职院校经管类专业核心技能培养水平。通过加强实践教学的方法,把高职院校经管类专业的核心技能知识实践运用到相应的实践课程中,提高高职院校经管类专业学生的实践运用能力。例如,高职院校市场营销专业的实践教学可以结合营销岗位的需求,注重营销实践教学方法。
3、运用多样化教学考核。高职院校经管类课程核心技能培养的课程教学设计,要创新课程教学的考核方法,运用多样化的教学考核,提高经管类课程教学的质量与效果。在高职院校经管类课程教学过程中,结合平时教学考核,把学生的学习表现、学习效果等方面作为经管类课程综合考核的方面,课程考核成绩要以多样化的综合考核结果为依据,力求通过多样化课程教学考核的方式,促进学生学习的积极性,加强高职院校经管类专业学生岗位群核心技能的培养,不断提高经管类课程教学的效果。
4、搭建课程教学交流平台。高职院校经管类课程教学方法,可以运用现代互联网技术,搭建教师与学生之间的课程教学沟通交流平台。在经管类课程教学交流平台中实现师生对于高职院校经管类课程教学知识点的沟通与交流,帮助学生及时掌握相关的课程教学知识点,解决学生在课程学习以及核心技能培养过程中的问题。运用现代互联网技术搭建的高职院校经管类课程教学交流平台,实现了课程教学的延伸。通过高职院校经管类课程教学平台沟通与交流的方法,帮助学生更好地学习经管类课程的教学知识点,掌握经管类岗位群核心技能的要求,从而不断提高高职院校经管类课程教学的质量,提高高职院校经管类专业人才培养的水平。
4、水电站设计论文范文
1.1合成流量法计算设计洪水
1.1.1洪峰流量合成方法沣河秦镇大坝位于潏河入汇口下游,沣河在秦渡镇以下没有设立过水文站,无水文资料,本次将沣河干流秦渡镇站洪水与支流潏河同次洪水错开传播时间相加合成,用合成的洪峰流量系列进行频率分析计算,推求工程处的设计洪水。根据流域水系分布特征,沣河干流秦渡镇站以上河长比潏河短24.2km,平均比降比潏河大2.6倍,流域呈扇形,上游各峪洪水汇流集中,所以,秦渡镇站以上洪水汇流时间较潏河短,洪水先于潏河洪水到达汇合口,洪峰时间一般相差约4h左右,一般情况是秦渡镇站以上洪水洪峰流量与潏河基流或起涨段洪水过程叠加。沣河秦渡镇站1943年~1949年为秦渡镇(三)站,距沣河与潏河交汇口为694m;1950年~1964年为秦渡镇(四),距两河交汇口为824m;1965年至今为秦渡镇(五)站,距交汇口为800m。潏河1943年~1964年为秦渡镇(二)站,距河口距离为0.5km;1965年至今为高桥站,距河口距离为7.0km。根据两站不同时期的实测流量成果资料,采用τ=L/V公式计算测流断面某流量于两河口交汇处的传播时间,分别建立两站流量Q~传播时间τ相关关系曲线,求得两站不同时期各级流量洪水至潏河口的传播时间。1.1.2洪峰流量合成由于1943年~1954年沣河秦渡镇(三)或(四)站、潏河秦渡镇(二)站没有洪水要素摘录资料,本次采用同日洪峰流量相加合成;1955年~1964年根据两站流量Q~传播时间τ相关关系曲线,以沣河秦渡镇(四)站洪峰流量和出现时间为依据,错开传播时间推求潏河秦渡镇(二)站相应流量,沣河秦渡镇站洪峰流量加潏河相应流量等于合成后的沣河洪峰流量。潏河高桥站1965年~1979年有流量资料,1980年~2008年只有水位资料。本次首先推求出高桥站水位~流量综合关系曲线,再根据水位过程推求出与沣河秦渡镇(五)站对应的洪水流量过程。采用同样方法进行洪峰流量合成。经过合成,沣河潏河交汇口处有1943年~2008年共66年的合成洪峰流量系列,另外还调查到1883年以来两次较大的历史洪水,这在大、中流域系较长资料系列,但对总体而言,仍为容量有限的样本。绘制沣河潏河交汇口处历年最大合成洪峰流量过程线图,见图1。从图1中可以看出,沣河潏河交汇口处合成洪峰流量系列已长达66年,基本上包括了丰、平、枯时段和各种来水组合,且又加入了历史调查洪水,同时,洪水系列正递序均值、变差系数Cv随历时变化也趋于稳定,因此认为该洪水系列具有较好的代表性。
1.2水文比拟法推求设计洪水
灞河位于设计流域沣河东侧,为相邻流域。灞河马渡王站位于灞河中游,其控制流域面积由秦岭北麓山区和渭河南岸平原两部分组成,和沣河秦镇大坝区段以上流域面积组成相似,故本次以灞河马渡王站为参证站,采用水文比拟法推求工程处的设计洪水。1.2.1参证站设计洪水分析计算根据马渡王站1952年~2008年共57年洪峰流量系列,按照《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44—2006)推荐的方法,以年最大值法选样,并加入1835年历史调查洪水,按不连续系列进行频率分析,洪水经验频率采用数学期望公式进行计算,均值及变差系数Cv采用矩法计算,理论频率偏态系数Cs按经验取Cv的倍比通过适线确定。经过适线,求得灞河马渡王站设计洪水频率计算成果及统计参数,详见表1。1.2.2工程处设计洪水计算沣河潏河交汇口处的设计洪水以灞河马渡王站为参证站,采用水文比拟法进行计算,计算公式为:Q工程处=F工程处F参证站!"23×Q参证站式中,Q工程处、Q参证站—分别为工程处和参证站灞河马渡王站设计洪峰流量(m3/s);F工程处、F参证站—为工程处和参证站灞河马渡王站控制流域面积(km2),分别为1253km2和1601km2。经过计算,得到沣河潏河交汇口处的设计洪水成果,详见表2。
2成果分析选用
将合成流量法和水文比拟法两种方法计算成果汇总于表3。从表中3可以看出,两种方法计算的成果略有差异,但差异不大。考虑到水文比拟法参证站的流域面积与设计流域面积相差较大,且灞河马渡王站控制流域面积内平原面积的比例较沣河、潏河交汇口以*域面积内平原面积小,故洪水成果可能有一定的误差,且水文比拟法成果值偏大;合成流量法采用了本流域两个水文站的实测资料,两站距汇合口的距离也很近,合成精度相对较好,计算时考虑了本流域的洪水特性,成果精度相对较高。经分析比较,选择合成流量法计算成果作为本次沣惠水电站洪水设计的依据。沣惠电站厂房位于秦镇大坝下游100m处,设计洪水洪峰流量采用潏河入汇后沣惠渠渠首秦镇大坝处的流量,即Q10%=840m3/s。5结语合理确定设计洪水,对电站的安全运行具有重要意义。本文以秦镇沣惠低水头水电站为实例,根据设计洪水理论与实际资料,分别采用合成流量法和水文比拟法来进行设计洪水分析。将两种方法的计算成果对比发现,水文比拟法与合成流量法的计算成果差异并不大,但由于前者存在参证站流域面积与设计流域面积相差较大等不利因素的影响,将会为算法带来一定程度的计算误差;而后者采用了汇合口就近两个水文站的资料,并且考虑了本流域的洪水特性,使得算法具有了更高的精度,故最终选择合成流量法的计算结果作为本站洪水设计的依据。
作者:杨钧博 单位:西安市太平河渠道管理中心
摘要:该文针对农村小水电站“机组容量小、设备供应困难、运行人员文化技术水平相对较低”等特点,介绍了水轮机的选择、电气主接线的拟定、电气测量和同期装置及保护装置的设计等有关问题。
关键词:小水电站;设计;经验
1水轮机的选择
水轮机是水电站一个十分重要的设备,水流的动能和势能转换成机械能就是通过水轮机来实现的。水轮机选择合理与否,直接影响到机组的效率和运行的安全性、经济性。
1.1机组台数的选择
农村小水电站机组台数与电站的投资、运行维护费用、发电效益以及运行人员的组织管理等有着密切的关系。通过多年设计和运行经验表明:农村小水电站机组台数一般为1~4台,且型号应尽量相同,以利于零部件通用和维修管理方便,其中每座电站2台机组居多。
1.2水轮机型号的选择
水轮机型号的选择合理与否,直接影响到水轮机的运行效率、汽蚀和振动等。选择型号时,既要考虑水轮机生产厂家的技术水平和运输的方便程度,又要确保水轮机常处于较优的运行工况,即尽量处于水轮机运转特性曲线图的高效区。尤其是机组运行时,水头的变化不要超过水轮机性能表的水头范围,否则会加剧水轮机汽蚀和振动,降低水轮机效率。
1.3机组安装高程的确定
水轮机的安装高程不能超过水轮机允许的最大吸出高度,否则会引起水轮机转轮的汽蚀、振动等不良现象,因而缩短机组的运行寿命。
(1)卧式机组:安=Z下+hs-/900-D/2
(2)立式机组:安=Z下+hs-/900
式中Z下——尾水渠最低水位(m);
hs——水轮机理论吸出高度(m),查水轮机应用
范围图及hs=f(H)曲线;
D——水轮机转轮直径(m);
——水电站厂房所在地的海拔高程(m)。
为了消除或减轻水轮机汽蚀,可将计算出的安降低0.2~0.3m确定安装高程。
2电气主接线的拟定
小水电站的电气主接线是运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据之一。农村小水电站装机容量往往有限,一般装机台数不超过4台,相应电站的电压等级和回路数以及主变的台数都应较少。考虑到小水电站(尤其是单机100kW以下的微型电站)的机电设备供应比较困难,运行和管理人员的文化、业务素质普遍较差,从进站到熟练掌握操作、检修、处理故障及优化运行等也有一个过程。因此,农村小水电站的电气主接线在满足基本要求的前提下,应力求采用简单、清晰而又符合实际需要的接线形式。
对于1台机组,宜采用发电机—变压器组单元接线;对于2~3台机组,宜采用单母线不分段接线,共用1台主变;对于4台机组,宜采用2台主变用隔离开关进行单母线分段,以提高运行的灵活性。
3电气测量及同期装置
并入电网运行的小水电站电气测量应包括:三相交流电流、三相交流电压(使用换相断路器和1只电压表测量三相电压)、有功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能、励磁电流和励磁电压等的监视和测量。发电机的测量、监视表计、断路器、互感器及保护装置等装在控制屏上(发电机控制屏);电网的表计、断路器、同期装置等装在同期屏上(总屏)。
保护装置
农村小水电站主保护装置的配置应在满足继电保护基本要求的前提下,力求简单可行、维护检修方便、造价低及运行人员容易掌握等。
4.1过电流保护
单机750kW以下的机组,可以采用自动空气断路器的过电流脱扣器作为过流及短路保护,其动作整定值可以通过调整衔铁弹簧拉力来整定,整定值一般为发电机额定电流的1.35~1.7倍。为了提高保护的可靠性,还可采用过流继电器配合空气断路器欠压脱扣器作过流及短路保护,继电器线圈电源取自发电机中性点的1组(3只)电流互感器,继电器动作值亦按发电机额定电流的1.35~1.7倍整定。
原理:当发电机出现短路故障时,通过过流继电器线圈的电流超过其动作值,过流继电器常闭接点断开,空气断路器失压线圈失电而释放,跳开空气断路器主触头,切除故障元件——发电机。
4.2欠压保护
当电网停电时,由于线路上的用电负荷大于发电机容量,此时电压大幅度降低,空气断路器欠压线圈欠压而释放,跳开空气断路器,以防电网来电造成非同期并列。
4.3水阻保护
当发电机因某种原因(如短路、长期过载、电网停电等)突然甩负荷后,机组转速会迅速升高,这种现象叫飞逸。如果不及时关闭调速器和励磁,可能造成事故。一般未采用电动调速的农村小水电站可利用三相水阻器作为该保护的负荷。
水阻器容量按被保护机组额定功率的70%~80%左右考虑。如果水阻容量过大,机组甩负荷瞬间,将对机组产生较大的冲击电流和制动力,影响机组的稳定,严重时可能造成机组基础松动。反之,如果水阻容量过小,达不到抑制机组飞逸转速的目的。水阻器采用角钢或钢板制成三相星型、三角型均可。
对于单机125kW及以下的电站,水阻池内空,以长为机组台数×(0.7~1)m,宽为(0.7~1)m,深为0.6~0.8m为宜,同时考虑机组容量大小,应在短时间内(如3~5min)不致于将池中的水煮沸。
在调试水阻负荷大小时,应在水中逐渐施加水阻剂,调试水阻负荷,直到达到要求为止。
4.4变压器过载、短路保护
变压器高压侧采用跌落式熔断器(或SN10-10型少油断路器)作过载、短路保护。运行经验表明,额定电压为6~10kV的跌落式熔断器只能用在560kVA及以下的变压器,额定电压为10kV的跌落式熔断器只能用在750kVA及以下的变压器。当变压器容量超过750kVA时,应采用油断路器。跌落式熔断器熔丝按下列公式选择:
当Se<100kVA时,熔丝额定电流=(2~2.5)×高压侧额定电流;当Se≥100kVA时,熔丝额定电流=(1.5~2)×高压侧额定电流。
4.5变压器的防雷保护
由于变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击线路和变压器,对Y/Y、Y/Y0接线的变压器,均应在其高低压侧各装设1组(3只)阀型避雷器FS-10和FS-0.38。避雷器越靠近变压器安装,防雷效果越好,可以将高低压侧避雷器安装在变压器顶盖边上,再将变压器外壳、避雷器引下线和变压器中性点连接在一起后,三者共同接地。一般接地引下线采用T-16线或GJ-25线
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1闸门设计及启闭机选型
1.1引水发电系统
1.1.1取水口拦污栅及启闭设备
1)优化选型布置设计。发电引水隧洞喇叭口底槛678.50mm处设置1孔拦污栅,单孔孔口尺寸为7.5m×10.0m,检修平台高程717.00m,设计水头4.0m,最大引用流量为42.58m3/s,平均过栅流速为0.811m/s,拦污栅重量为26.0t,栅槽埋件重17.0t,型式为平面滑动式拦污栅。选用1台QPG2×250kN-38m高扬程卷扬式启闭机,安装高程726.20m,操作运行条件为静水启闭。2)蓄水安全复核计算。拦污栅主支承是增强四氟NL150CHI型滑块,最大线荷载为25kN/cm,反向支承是钢滑块。栅条间距50mm,栅体主材为Q235B,内力分析计算[2]成果为:主梁最大压应力为105.35N/mm2,发生在跨中处;最大剪力为21.01N/mm2,发生在支座处;最大挠度为9.5mm,发生在跨中处;栅条弯应力为53.1N/mm2,发生在跨中处。拦污栅重量为247kN,提栅清污时考虑污物重量为100kN,拦污栅启闭力为450.1kN,启闭机容量为2×250kN。
1.1.2取水口事故闸门及启闭设备
1)优化选型布置设计。在拦污栅的下游设置1扇事故闸门,孔口尺寸为4.5m×4.8m,底槛高程680.00m,检修平台高程717.00m,设计水头37.0m,闸门型式为平面定轮钢闸门。选用1台安装高程为726.20m上的QPG2×800kN-38m高扬程卷扬机控制闸门,操作运行条件为动闭静启。2)蓄水安全复核计算。闸门由门叶结构、水封装置、4个简支轮主支承(同时兼做反向支承)、4个侧向限位装置和充水阀装置等组成。受力计算采用假设平面体系,按照实际可能发生的最不利荷载组合情况,进行强度、刚度和稳定性验算。闸门在设计水头下动水操作会受到不同程度的动力荷载,动力系数取1.1。门体材料为Q235B,内力分析计算结果为:闸门承受的静水压力为7713.7kN,动水压力为8485.1kN;面板折算应力为157.03N/mm2;主梁最大压应力为128.1N/mm2,位于跨中处。最大剪力为49.2,位于支座处。最大挠度为2.71mm,位于跨中处;主轮与轨道的接触应力为844.06N/mm2;主轨颈部局部承压应力为173.36N/mm2;闸门闭门力为-659.1kN,启门力为479.6kN,持住力为1394.4kN;启闭机容量为2×800kN。
1.2泄水系统闸门及启闭设备
1.2.1溢洪道弧形工作闸门
1)优化选型布置设计。该闸门设置在溢洪道上,底槛设置在堰顶下游侧704.80m处,堰顶高程为717.00m,共设置3孔闸门,启闭机安装高程为719.50m。闸门运行方式为动水启闭,主要承担水库的泄洪任务。闸门的孔口尺寸为12.0m×8.5m(宽×高),设计水头为8.2m。型式为露顶式弧形闸门,其面板曲率半径为10.0m,支铰高度为5.5m,其结构布置见图1。2)蓄水安全复核计算。闸门由门叶结构(焊接件)、水封装置、支臂、支铰和侧轮等所组成,支承为斜支臂。受力计算采用假设平面体系,并按照实际可能发生的最不利荷载组合情况,对闸门的设计条件和校核条件进行强度、刚度和稳定性验算。闸门在动水操作条件下各部件尚需承受的不同程度的动力荷载,故将设计水头作用在闸门部件上的静水压力乘以动力系数,考虑为最不利的荷载组合,动力系数取1.1。门体材料为Q235B,内力分析计算结果表明:闸门承受的静水压力为4218.0kN,动水压力为4639.8kN;面板折算应力为181.8N/mm2;主梁最大压应力为106.3N/mm2,位于跨中处。最大剪力为69.2,位于支座处。最大挠度为4.36mm,位于跨中处;支臂平面内应力为76.2N/mm2;主支臂平面外应力为66.3N/mm2;闸门启门力为441.7kN,闭门力为246.3kN;启闭机容量为2×250kN。
1.2.2放空底孔进口事故闸门
1)优化选型布置设计。在放空底孔进口设置一道事故闸门,孔口尺寸为2.5m×2.6m(宽×高),设计水头52.0m。底槛高程为665.00m,检修平台高程为717.00m,启闭机安装平台高程为723.50m。闸门运行方式为动闭静启,由1套QPG800kN-53m高扬程卷扬机控制。当水库需要放空时小开度提门充水平压,待前后水压差小于4m时,再开启事故闸门。2)蓄水安全复核计算。闸门由门叶结构(焊接件)、水封装置、4个悬臂轮主支承(同时兼做反向支承)、4个侧向限位装置等所组成。受力计算采用假设平面体系,按照实际可能发生的最不利荷载组合情况,进行强度、刚度和稳定性验算。闸门在设计水头下动水操作会受到不同程度的动力荷载,动力系数取1.1。门体主材为Q235B,内力分析计算结果表明:闸门承受的静水压力为3491.5kN,淤沙压力为619.6kN,总压力为4111.1kN;面板折算应力为187.9N/mm2;主梁最大压应力为101.27N/mm2,位于跨中处。最大剪力为65.4,位于支座处。最大挠度为0.76mm,位于跨中处;主轮与轨道的接触应力为663.1N/mm2;闸门启门力为769.1kN,闭门力为-22.0kN,持住力为206.3kN;启闭机容量为800kN。
1.2.3放空底孔出口弧形工作闸门
1)优化选型布置设计。在放空底孔出口设置一道弧形工作闸门,孔口尺寸为2.5m×2.2m(宽×高),承压水头为52.0m,型式为潜孔式弧形钢闸门,底槛高程为665.00m,检修平台高程为668.70m,启闭机安装平台高程为674.60m。闸门运行方式为动水启闭,选用1套QH-SY-500/150kN-4.0m弧门潜孔液压启闭机控制闸门,闸门长期处于闭门挡水状态。当水库需要放空时,动水开启该闸门锁定于检修平台上,待放空完毕,放下工作闸门封闭孔口蓄水。2)蓄水安全复核计算。闸门由门叶结构(焊接件)、水封装置、2个支铰支承和4个侧向限位装置等所组成。受力计算采用假设平面体系,按照实际可能发生的最不利荷载组合情况,进行强度、刚度和稳定性验算。闸门在实际操作中会受到不同程度的动力荷载,动力系数取1.1。门体主材为Q235B,内力分析计算结果为:闸门承受的静水压力为3329.7kN,动水压力为3662.7kN;面板折算应力为183.9N/mm2;主梁最大压应力为33.2N/mm2,位于跨中处。最大剪力为24.4,位于支座处。最大挠度为0.12mm,位于跨中处;支臂平面内应力为98.4N/mm2;闸门启门力为248.8kN,闭门力为122.7kN;启闭机容量为500/150kN。
1.2.4导流隧洞封堵闸门
1)优化选型布置设计。导流隧洞进口设置封堵工作闸门一扇,孔口尺寸为5.0m×6.5m(宽×高),承压水头为44.3m,闭门水头:20m,型式为潜孔式平面钢闸门,底槛高程为647.70m,检修平台高程为659.00m,启闭机安装平台高程为667.50m。闸门运行方式为动水启闭,选用1套QPQ630kN-13m卷扬式启闭机控制闸门,闸门仅用于导流隧洞封堵时使用,导流隧洞在枯水季节封堵下闸门。因受启闭机平台高程的限制(启闭机平台高程为667.50m),闭门时最不利水头工况为启闭高程,即水头为20m,因此整个闸门启闭按最不利的情况下水头20m计算。2)蓄水安全复核计算。闸门由门叶结构(焊接件)、水封装置、12个主滑块和8个反向滑块装置等所组成。受力计算采用假设平面体系,按照实际可能发生的最不利荷载组合情况,进行强度、刚度和稳定性验算。门体主材为Q235B,内力分析计算结果为:闸门承受的静水压力为13501.9kN,发生在设计水头44.3m处;材料容许应力(抗拉、抗压和抗弯)为142.5kN,容许应力(抗剪)为85.5kN;面板折算应力为138N/mm2;主梁最大压应力为84.6N/mm2,位于跨中处。最大剪力为71.92,位于支座处。最大挠度为3.78mm,位于跨中处;闸门闭门力为145kN;水柱压力为898.60kN;启闭机容量为630kN。
2结语
河湾水电站引水发电系统、泄水系统闸(栅)门的金属结构设计严格遵循《水利水电钢闸门设计规范》(DL/T5039-1995)、《水利水电工程启闭机设计规范》(DL/T5167-2002)等规范进行,选型布置规范准确,设计方案合理可行。应力复核计算结果表明,主要受力构件的强度、刚度及稳定性均满足规范要求,且与工程实际相匹配,具备安全下闸蓄水条件。
作者:刘猛金 单位:贵州新中水工程有限公司
5、水电工程论文范文
摘要:该文回顾了我国农村水电发展历程,总结了水电建设中环境保护的三个阶段,并重点提出了在农村建设中加强环境保护的一些有益做法。
关键词:农村水电工程环境保护小水电CDM机制
中小型水电站(农村水电工程),因为没有大的移民和淹没问题,涉及流域范围小,能够比较准确地弄清水库及电站周围的自然情况(森林植被、水土流失、野生动物、自然景观等),项目在实施过程中对环境的扰动较少,对环境造成的负面影响也就较小。然而,由于和大型工程类似,中小型水电工程同样要修建道路、架设输电线路及建筑小型水坝等,小水电的建造仍然会使自然环境遭到一些破坏。
本文从两个方面进行探讨:一是通过回顾农村水电建设中环境保护方面的工作,进一步引起本行业各方面的重视,认识到开展环境保护各项工作的迫切性,从严清理“四无”(无立项、无设计、无验收、无管理)项目,不要把本身环保清洁的项目,建设成不环保的示例,要尽可能减少社会公众渐增的疑虑;二是总结一些农村水电建设中的有益做法,尽量减少对环境的负面作用,建设环境友好的中小型水电站,取得社会的支持。
1对农村水电建设中环境保护的回顾
农村水电建设环境保护的工作与我国农村水电的发展历程密切相关,大致可分为三个阶段。
1.1自觉自愿阶段
从新中国成立到*开放初期30年(1949~1979),环境保护的工作属于自觉自愿,项目的实施方根据自身的想法做些工作,环境保护的要求基本上是空白的。这段时期为农村水电建设的始发期,农村水电主要是解决边远山区、贫困地区的照明问题,电站规模小,全国总装机容量仅6.3GW,对环境的负面影响很小。
1.2认识觉醒阶段
*开放20年,为了解决贫困地区人民脱贫致富的问题,小水电得到较大规模的开发,同时提出了环境保护的概念,并加入了一些工作内容。如执行由水利部水力水电规划设计总院1989年颁布的《水利水电工程环境影响评价规范(试行)》(SDJ302-88)等等,大多数是按照大水电的程式进行,没有农村水电的特色。
20世纪90年代中期水利部颁发的《小水电建设项目经济评价规程》与《中小河流水能开发规划导则》等虽已提出要对“小水电建设项目环境生态效益和影响作出综合评价”,但还只是定性的规定,没有量化指标,环境保护工作开始起步。
20世纪90年代后期,在全国“电荒”的宏观背景下,开发小水电的经济效益凸现,全国出现了民企投资小水电的**,在这个浪潮中,除了加速推动小水电发展的积极意义外,也出现了一些负面的东西,小水电生态保护和环境影响的问题变得更为突出,业内人士已经开始认识到开展这项工作的迫切性,这一段可称为认识觉醒期。
1.3积极实施阶段
到21世纪,加强了保护和改善生态环境的工作,新的工作内容增加进来,如小水电与CDM机制的研究、小水电可持续发展研究、小水电开发资源成本的核算研究等。另外,小水电代燃料工程的启动,积极发挥了农村水电作为可再生能源的正面作用,实施这项工程每年可减少木柴消耗1.89×108m3,保护森林3.4亿亩,每年可吸收二氧化碳1.61×108t。减少二氧化碳、二氧化硫排放,每年可获直接生态效益360亿元。近几年,农村水电在继续促进地方经济发展的同时,在改善生态、保护环境、促进农村现代化方面发挥越来越重要的作用。
清洁发展机制:CleanDevelopmentMechanism,是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。对于发展中国家,通过CDM项目可以获得部分资金援助和先进技术。cdm对于发展中国家来说,是一个新的国际合作机制。如何了解和充分有效地利用好这一机制,使之服务于发展中国家的可持续发展是许多国家普遍存在的问题。我国已经建立cdm的管理机构,颁布了《清洁发展机制项目运行管理暂行办法》。在全方位、多层次开展建设的同时,积极推进cdm项目的实施。小水电项目是最好的cdm项目。
2农村水电建设的有益做法
2.1做好前期勘测工作
农村水电建设前期要勘测清楚工程区域的地貌性质和水土流失强度,调查清楚动植物生长和自然景观等情况,做好环境保护和水土保持的规划工作。仔细了解重点工程内容如水库区、坝址区、引水系统、发电厂区、弃渣场区、临时占地区等原有的生态情况,核实有关数据,进行水土保持和环境保护措施的总体布局、进度安排,做到心中有数,同时落实与生态保护有关的资金。
2.2按规划实施加强环境保护
农村水电建设过程中的工作,按前期的规划认真实施,需要着重加强施工期的环境管理,落实污染治理与生态保护措施,对重点工程内容执行有针对性的环境保护办法。
例如,对于施工公路沿线区,有效地预防路基坍塌、滑移及不均匀沉陷,保证路基的稳固。由于输电线路工程会对输电线架区及其周围原地貌产生破坏,在降雨及地表水流的作用下,会形成以输电线架为中心的点状水土流失区,要求在输电线路架设安装过程中,尽量减少对地面植被的破坏。开挖的土石要堆放在指定区域,尽量用于回填,输电线路架设安装完成之后,对土地进行平整、绿化。机电设备的招投标,如主机设备、开关柜和电缆等,优先考虑通过环保认证的产品。弃渣场选在坝址以上的,按照方便弃渣的搬运和尽量减少工程占地的原则,在库区内的高程放在导流洞进口高程以下,水库蓄水后淹没在死水位以下,不影响施工导流和水库正常运行;坝址以下的渣场选定以后,需先将渣场内的表层植土开挖堆放在渣场的一角,并用临时草包拦护,在全部弃渣堆放完毕后,再将土渣堆于上部,这样经平整后可作为大坝绿化用地;若选择部分农业用地作为弃渣场地,最后仍然恢复为农业用地。
施工期的生活污水要经过处理达标排放,防止对下游造成污染影响;施工期基坑及砼系统冲洗废水,一般含有泥沙和灰浆,经沉沙池沉淀后排放。施工含油废水设隔油池隔油处理,厂区和坝区生活污水经隔油池、化粪池、地埋式污水处理系统处理后排放。施工期的大气污染为扬尘污染,主要施工道路和高粉尘作用区经常洒水改善作业条件。施工中的噪声对环境和施工人员和附近居民的身体健康会产生不利影响,经隔音及其它非工程措施后减少其不利影响。水库淹没区内的名木古树要进行保护性迁移,采石采砂场落实水土保持方案防止塌方,造成水土流失。库区和河道内采矿,按《水法》的条例执行,得到水利部门的审批。
2.3做好工程后期清理修复工作
工程建设后期,对于即将蓄水的水库,要做好清库和库区内污染源的清理工作,加强水库淹没区和集水区范围内各种矿洞的封堵工作。对于开挖面、弃渣场的生态修复工作,实施相应的措施,通过工程措施和生物措施相结合的方法,增加林地面积,改善林种结构,增加土地的使用价值。如果水源条件良好,根据植物生长特性可考虑种植成片林。引水系统施工过程中常常在隧洞进口处设置临时施工设施,在施工完成后,临时设施需拆除,对拆除后的裸地进行平整,覆土后播撒草籽,植草绿化。有调压井的地方,也可采用同样的方法。
2.4运行中调整坝址流量
在提高下游防洪能力的同时,利用水库的调节能力,调整坝址天然流量过程,洪水期蓄水补枯水期用水不足,提高供水保证率,向下游提供环境用水,保证河流出口的断面流量,缓解断水危机,保证坝下必须有最小下泻流量。特别要防止小流域梯级电站中很容易出现的上级电站的尾水全部进入下级电站的引水系统,电站之间首尾相接,河道成为白滩、死滩,河流受到灾难性毁灭的现象。
2.5全程环境监测做到真正环保
为了动态掌握工程建设和运行对环境造成的影响程度,必须进行环境监测,提出监测方案,其中包括噪声监测、水质监测、水土流失监测等。监测工作要委托具有相应监测资质的单位承担,按监测方案中的要求由监测方按有关的监测标准实施,重点对库区内的生产加工企业进行监测,禁止不加处理、没有达标的“三废”(废水、废气、废渣)排放。
3结束语
总之,农村水电建设的环保工作需要不断总结经验,并对环境变化趋势跟踪分析,作出进一步预测,提出减小不利于环境影响(如废水、废气、废渣、噪声、震动、放射物等)的措施,充分发挥水电站保护生态环境的正面作用,积极地通过提高资源利用率以及其他社会方面获得的效益来抵偿带来的有限的负面影响,实现农村水电的可持续发展。
生态保护工作和生态学的研究是密不可分的。迄今为止,在我国还没有农村水电环境保护和生态保护的学科设置,如何引入国外的先进做法,分享他们已有的成功经验,将其有机地融入到我国的具体工作中,补充和加强我们的薄弱环节?如何不断地将生态学的理念和知识与农村水电的建设结合在一起,指导我们的实践?如何重视和加强小水电在生态保护和环境保护方面的科研力量,从而建设环境友好的农村小水电体系,这是我们应该重视的一些问题,也是今后的发展方向。
1传统施工成本控制方法分析
1.1传统施工成本划分基础与依据
传统的施工成本控制基础是水电施工企业在项目中标价的基础上根据以往工程施工的经验并结合企业自身技术实力和管理水平进行判断与评估制订的。项目中标价又是根据水利水电工程规模及其设计图纸、技术要求与现场布置特点,在国家或地方水电工程预算定额的基础上,结合施工企业的施工技术水平和管理水平,综合考虑企业经营和发展的多种因素进行调整,并得到业主认可的中标价。因而项目中标价中的预算各项施工成本并不是反映项目实际所需的施工成本,必须进行分解,以划分出符合项目实际情况所需的施工成本。
1.2传统施工成本划分分析
水电施工企业传统的施工成本划分往往是在项目中标总价的基础上按照工程项目施工规模、技术要求、施工难度等特点提取总额的一定百分点作为上缴管理费基数,余下的成本费用则由项目部内部控制。因而,上缴管理费的基数大小直接影响到项目部对项目管理的积极性,合理科学地确定上缴管理费的基数是整个成本划分的关键。施工企业中标的项目总价本身存在的利润空间大小有多种情况。现列举两种情况如下:①施工项目技术难度大,竞争对手难以完成的项目或施工企业生产任务饱满,施工企业为获得丰厚的利润投标时按高价投标后高价中标的项目;②投标企业为生存需要不得不进行的低价投标而低价中标的项目。诸如此类情况的项目成本划分必须制订符合项目施工实际需要的合理基数。传统的施工成本划分往往偏重于定性和经验分析,缺乏有效的基础资料和证据,容易造成施工成本划分的不准确性,引发施工项目管理的困难。
1.3传统施工成本控制分析
传统施工成本控制是以项目部为主体展开进行的,往往是随着项目实施过程中以工程施工进展的短期预测为前提进行控制实际成本,工程完工后进行成本核算。这种方式对项目本体实施的成本控制有一定的效果,但对施工企业而言就缺乏在此基础上建立起来的同一时期各个项目实施成本控制的总体效果,也就是一个施工企业在同期的施工项目中缺乏项目成本控制的宏观调控能力。因而,对施工企业而言,这种成本控制是各项目独立执行,缺乏施工企业对实施的施工项目成本控制的指导性,没有形成成本控制的资源共享;并对后期的项目投标和施工管理的成本控制缺乏有效的依据。为此,必须建立一套以统计分析为基础,并能不断更新和完善的施工成本控制体系来替代原有的单纯依赖定额进行成本控制的方式,方可符合新形势下市场激烈竞争的成本管理需要。
2基于统计分析的施工成本控制
2.1施工成本控制体系的组织保证
基于统计分析的施工成本控制体系必须改变施工企业单纯依赖项目部进行成本控制的模式,而建立一套以施工企业成本主管部门牵头,各项目部负责组织落实的成本控制网络体系来保证施工企业各项目部的成本控制水平整体提高。为此,施工企业及其项目部成员必须由专人负责组织与落实施工成本管理的组织机构来保证各项目部施工成本控制工作的落实。
2.2施工成本信息体系的建立
一套科学有效的成本计算依据是精确预测投标项目或即将承建项目施工成本的必不可少的工具,它必将以近期已完工或正在承建的施工项目为基础而得出的。为了适应市场投标和项目成本管理需要,施工项目的成本控制来源必须在统计分析的基础上不断更新和完善。为此,施工企业必须在近期正在承建的一批施工项目中建立一套完整的施工成本基础资料的收集与整理的信息体系,便于后期项目成本总体的统计分析与控制。它是确定后期工程项目预测成本的重要依据,可以有效的保证施工成本划分偏差在一定的范围内。
2.3成本控制的制度保证
成本控制是施工企业管理的一项重要事项,它是一个长期性和持久性的基础管理工作,涉及的工作范围广泛。长期需要大量施工项目生产一线成本消耗的基础性资料支持,并以此为基础建立一套适时更新的成本控制依据。特别是水利水电工程项目施工周期长,其成本统计工作必须有连续性与有效性的统一成本管理模式,方可保证成本控制分析的科学性。为此,施工企业必须建立一套成本控制的基本工作制度,以保证各项目部的成本控制措施规范化、程序化和长期化。而各项目部的成本控制可以在施工企业建立的成本控制原则制度的基础上进一步细化本项目的成本控制实施细则,以建立一套适应项目施工专业特点的成本控制工作制度。成本控制制度的建立,主要应包含施工企业和各项目部的成本控制责任部门或责任人的确定,明晰其职责和权限范围;施工企业与各项目部之间成本管理资料的传递方式和途径;基础资料统计分类及格式的规范;单个和多个施工项目基础资料的统计分析方法;成本控制效果评估及指标确定与适时更新等。成本控制的制度保证是围绕基础资料收集与统计分析、成本控制指标核定及实施的成本控制效果测评、施工成本控制依据实施更新等方面建立一套适应可持续改进与提高工程项目施工成本控制的制度。这种制度有利于施工企业在承建施工项目成本测算、控制等方面提供准确的依据,同时为后期投标和新施工项目的成本控制提供参考标准,为施工企业提高市场竞争力提供支持。
2.4施工成本控制措施
2.4.1基础资料的管理
1)项目部对施工成本资料的收集与整理。通过收集项目施工成本的基础资料进行分类别、分项目、分时段收集,建立项目成本日消耗报表,并在此基础上可进行真实有效的分类整理。准确确定出各时期的施工机械使用费、人工费、材料费及管理费等各种成本的消耗量,工程项目完工后,便可准确的分析出该项目的实际成本消耗状况,再在此基础上分析出必需成本、可降低的成本以及可避免的成本,总结出该项目成本控制的得失,为项目后期实施或新项目实施提供成本控制经验。项目部对施工成本资料的管理贯穿于项目开工至竣工验收的全过程。
2)施工企业对项目施工成本资料管理。施工企业在对各施工项目成本基础资料的收集与整理的前提下,分工程类别建立成本管理资料库。分析各类工程施工成本的总体控制水平,并在此基础上建立实时的企业定额更新制度,据此作为新项目成本管理的依据,科学的划分各承建项目的成本控制指标和提取合理的管理费用。同时可作为投标项目的重要依据,减少施工项目投标阶段的失误,据此达到成本定量控制的精细化管理。因而施工企业对项目成本资料的管理贯穿于施工项目的投标阶段至竣工验收全过程的所有项目。
2.4.2成本控制的目标控制
施工企业在对已建或正在施工的各项目成本分析的基础上,对施工项目之间的成本消耗水平进行对比分析,采用统计分析的方法确定同类项目总体成本和单位成本的消耗水平。并在此基础上合理确定同类新建项目的成本控制指标,以此为标准作为新建项目实施的成本控制依据。新建项目的实施应以此为基础来衡量项目部对项目管理的成本控制水平,并可作为项目考核的重要依据之一。
2.4.3成本控制实施跟踪与持续改进
1)项目部对项目成本控制实施跟踪与持续改进。项目部在成本控制前可按照工程项目划分标准分解所承建的项目,在此基础上建立各专业的成本控制与考核的依据。分类建立项目日成本消耗报表,准确记录当日的成本消耗现状,分子项目分时段进行成本统计分析,确定各类成本实际消耗水平,据此找出成本消耗差距的原因,并采取相应的措施进行改进和改善。如发现某单项工程的施工机械台班单位时间完成任务不足,则应分析原因采取措施提高施工机械台班的利用率。如此动态循环的持续改进,可有效提高成本控制水平。
2)施工企业对项目成本控制实施跟踪与持续改进。施工企业在正在实施或新承建项目施工过程中应对施工成本进行实时跟踪,研究其成本控制的消耗水平。分析造成成本消耗水平高低的原因,及时总结经验,适时适量的调整成本控制指标。在下一个投标或新建的项目中进一步更新和完善成本控制指标制订的科学性和准确性。这一过程的成本控制类似质量管理控制中的计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、处置(Act)四个环节构成的循环螺旋上升式的持续改进,以保证施工成本控制的有效性和准确性。
2.4.4成本管理人员的培训
就单个项目而言成本控制是一个工作量较大、涉及工作面广、实施周期时间长的工作,就施工企业而言成本控制是一个长期连续性、系统性和综合性的工作,因而对成本管理人员的素质提出了较高的要求。施工企业应建立和培训一批专业的成本管理人员,以保证施工企业和承建项目的成本控制系统得到有效的运行,这样可使企业的成本管理水平得到整体提高。
3结语
基于统计分析的施工企业成本控制是建立在工程项目实际成本发生的基础上,具有准确的资料来源,是施工企业对项目成本定量控制和考核的有力工具,是施工企业实行精细化管理的典型方法之一,因而在工程实践中推广必将为水电施工企业项目实施带来良好的经济效益。
作者:丁平翠王明毅单位:葛洲坝集团机械船舶有限公司葛洲坝集团国际工程有限公司
摘要:我国广大水电建设者在与滑坡灾害作*的过程中不断总结经验教训,开展科技攻关,总结出了一整套水电高边坡工程勘测、设计、施工新技术。通过混凝土抗滑桩、混凝土沉井、预应力锚索、锚杆、以及减载、排水等加固、治理边坡的方式和措施的应用,成功地建成了天生桥二级、三峡、李家峡等复杂的高边坡工程。
关键词:高边坡抗滑结构锚固减载排水治理水利水电工程
边坡稳定问题是水利水利和水电工程中经常遇到的问题。边坡的稳定性直接决定着工程修建的可行性,影响着工程的建设投资和安全运行。
我国曾有几十个水利水电工程在施工施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡、安康水电站坝区两岸高边坡、龙羊峡水电站下游虎山坡边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,成为我国水利水电工程施工中一个比较严峻的问题,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。我国正在建设和即将建设的一批大型骨干水电站,如三峡、龙滩、李家峡、小湾、拉西瓦、锦屏等工程都存在着严重的高边坡稳定问题。其中三峡工程库区中存在10几处近亿立方米的滑坡体,拉西瓦水电站下游左岸存在着高达700m的巨型潜在不稳定山体,龙滩水电站左岸存在总方量1000万m3倾倒蠕变体等。这些工程的规模和所包含的技术难度都是空前的。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,开发出一套现代化的边坡工程勘测、设计、施工、监测技术,已经成为水利水电科研攻关的重大课题。
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*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,成功地治理了天生桥二级、漫湾、李家峡、三峡、小浪底等工程的高边坡问题。本文仅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、混凝土抗滑结构结构的应用
1.1混凝土抗滑桩
我国在50年代曾在少量工程中试用混凝土抗滑桩技术。从60年代开始,该项技术得到了推广,并从理论上得到了完善和提高。到80年代,高边坡中的抗滑桩应用技术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。如:天生桥二级水电站于1986年10月确定厂房下山包坝址后,11月开始在厂房西坡进行大规模的开挖,加上开挖爆破和施工生活用水的影响,诱发了面积约4万m2、厚度约25~40m、总滑动量约140万m3的大型滑坡体。初期滑动速度平均每日2mm,到次年2月底每日位移达9mm。如继续开挖而不采取任何工程处理措施,预计雨季到来时将会发生大规模的滑坡,为此,采取了抗滑桩等一整套治理措施。
抗滑桩分成两排布置在厂房滑坡体上,在584m高程上设置1排,在597m高程平台上设置1排,桩中心距6m,桩深为25~39m,其中心深入基岩的锚固深度为总深度的1/4,断面尺寸为3m×4m,设置15kg/m轻型钢轨作为受力筋,回填200号混凝土,每根抗滑桩的抗剪强度为12840kN,17根全部建成后,可以承受滑坡体总滑动推力218280kN。
第一批抗滑桩从1987年3月上旬开工,5月下旬开始浇筑,6月1日结束。第二批抗滑桩施工是在1987~1988年枯水期内完成的。
抗滑桩开挖深度达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10~15cm。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25cm。
抗滑桩的建成,对桩后坡体起到了有效的阻滑作用。
天生桥二级水电站厂房高边坡采用打抗滑桩、减载、预应力锚杆、锚索、排水、护坡等综合治理措施后,坡体的监测成果表明:下山包滑坡体一直处于稳定状态,而且有一定的安全储备。
安康水电站坝址区两岸边坡属于稳定性极差的易滑地层,由于对两岸进行了大规模的开挖施工,所形成的开挖边坡最大高度达200余m,单坡段一般高度在30~40m。大量的开挖造成边坡岩体的应力释放,断面暴露,再加上雨水的侵入,破坏了边坡的稳定,致使边坡开挖过程中发生十几处大小不等的工程滑坡,严重地影响了工程的施工,成为电站建设中的重大技术难题。
采用抗滑桩是稳定安康溢洪道边坡的主要手段,在263m高程平台上共设置了9根直径1m的钢筋混凝土抗滑桩,每根桩都贯穿几个棱体,最深的达35m,桩顶嵌入溢洪道渠底板内。为了不干扰平台外侧基坑的施工,桩身用大孔径钻机钻成,孔壁完整,进度较快,两个月就全部完成。这9根抗滑桩按两种工作状态考虑:在溢洪道未形成时,抗滑桩按弹性基础上的悬臂梁考虑,不考虑桩外侧滑面上部岩体的抗力;在溢洪道建成后抗滑桩桩顶嵌入溢洪道底板,此时按滑坡的下滑力考虑。
抗滑桩混凝土标号为R28250号,钢筋为φ40Ⅱ级钢。抗滑桩于1982年1月施工,3月完成后,基坑继续下挖,边坡上各棱体的基脚相继暴露。同年11月,在Fb75与F22断层构成的棱体下面坡根爆破开挖后,发现在263m高程平台上沿Fb75、F22断层及7号抗滑桩外侧近南北向出现小裂缝,且裂缝不断扩大,21天后7号抗滑桩外侧的Fb75~F22棱体下滑,依靠7号抗滑桩的支挡,桩内侧山体得以保存。
1.2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。
天生桥二级水电站首部枢纽左坝肩下游边坡,在二期工程坝基开挖浇筑过程中,曾于1986年6月和1988年2月两次出现沿覆盖层和部分岩基的顺层滑动。滑坡体长80m,宽45m,高差35m,最大深度9m,方量约2万m3。
为了避免1988年汛后左导墙和护坦基础开挖过程中滑体再度复活,确保基坑的安全施工,对左岸边坡的整体进行稳定分析后,决定在坡脚实施沉井抗滑为主和坡面保护、排水为辅的综合治理措施。
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。井壁上部厚80cm,下部厚90cm;横隔墙厚度为50cm,隔墙底高于刃脚踏面1.5m,便于操作人员在井底自由通行。沉井深11m,分成4、3、4m高的3节。
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2m,深3.5m),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。
1.3混凝土框架和喷混凝土护坡
混凝土框架对滑坡体表层坡体起保护作用并增强坡体的整体性,防止地表水渗入和坡体的风化。框架护坡具有结构物轻,材料用量省,施工方便,适用面广,便于排水,以及可与其他措施结合使用的特点。
天生桥二级水电站下山包滑坡治理采用混凝土护面框架,框架分两种型式。滑面附近框架,其节点设长锚杆穿过滑面,为一设置在弹性基础上节点受集中力的框架系统;距滑面较远的坡面框架,节点设短锚杆,与强风化坡面在一定范围内形成整体。
下山包滑坡北段强风化坡面框架采用50×50cm、节点中心2m的方形框架,节点处设置两种类型锚杆:在550~560m高程间坡面,滑面以上节点垂直于坡面设置φ36及φ32、长12m砂浆锚杆,在565~580m高程间坡面则设垂直于坡面的φ28、长6m的砂浆锚杆,相应地框架配筋为8φ20和4φ20。框架要求在坡面挖30cm深,50cm宽的槽,部分嵌入坡面内,表层填土并掺入耕植上,形成草本植被的*护坡。
在岩性较好的部位可采用锚杆和喷混凝土保护坡面。
1.4混凝土挡墙
混凝土挡墙是治坡工程中最常用的一种方法,它能有效地从局部改变滑坡体的受力平衡,阻止滑坡体变形的延展。
在1986年6月,天生桥二级水电站工程下山包厂址未定之前,由于连降大雨(其降雨量达91.2mm),550m高程夹泥层上面的岩体滑动10余cm,584m高程平台上出现3条裂缝,其中最长一条55m长,2.2cm宽,下错2cm。为此采取了在550m高程浇筑50余m长的混凝土挡墙和打锚杆等措施。
天生桥二级水电站厂房高边坡坡顶设置了混凝土挡土墙,以防止古滑坡体的复活,部分坡面采用浆砌块石护面加固,坡脚680m高程设置混凝土防护墙。
在漫湾水电站边坡工程中也采取了浇混凝土挡墙及浆砌石挡墙、混凝土防掏槽等措施,综合治理边坡工程。
1.5锚固洞
在漫湾水电站边坡工程中,采用各种不同断面的锚固洞64个,形成较大的抗剪力。在左岸边坡滑坡以前,已完成2m×2m断面小锚固洞18个,每个洞可承受剪力9000kN。此外,还利用地质探洞回填等增加一部分剪力。由于锚固洞具有一定的倾斜度,防止了混凝土与洞壁结合不实的可能性,同时采取洞桩组合结构的受力条件远较传统悬臂结构合理,可望提供较大的抗力。
二、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,且为主动受力等优点,加上坡面岩体抗压强度高,因此,在天生桥二级、漫湾、铜街子、三峡、李家峡等工程的边坡治理中都得到大量应用。
在漫湾水电站边坡工程中,采用了1000kN级锚索1371根、1600kN级锚索20根、3000kN级锚索859根、6000kN级锚索21根,均为胶结式内锚头的预应力锚索,采取后张法施工。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,其长度1000kN级为5~6m,3000kN级为8~10m,6000kN级为10~13m;外锚头为钢筋混凝土结构,与基岩接触面的压应力控制在2.0MPa以内。
为提高锚索受力的均匀性,漫湾工程施工单位设计了一种小型千斤顶,采用“分组单根张拉”的方法,如3000kN锚索19根钢绞线,每组拉3根,7次张拉完;6000kN锚索37根,10次张拉完,既简化操作程序,又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(如3000kN锚索),也可继续用分组单根张拉方法(如6000kN锚索),都不会影响锚索受力的均匀性。
在小浪底工程中大规模采用的无粘结锚索具有明显的优点,其大部分钢绞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入的,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。
在高边坡施工过程中为保证开挖与锚固同步施工,必须缩短锚索施工时间,及早对岩体施加预应力,以达到加快工程进度,确保边坡稳定的目的。为此,结合八五科技攻关,在李家峡水电站高边坡开挖过程中,成功将1000kN级预应力锚索快速锚固技术应用于工程中。室内和现场试验表明,采用N-1注浆体和Y-1型混凝土配合比可以满足1000kN级预应力锚索各项设计技术指标,而施加预应力的时间由常规的14~28d缩短到3~5d。该项成果对及时加固高边坡蠕变和松弛的岩体具有重要的现实意义,充分体现了“快速、经济、安全”的原则。
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