2023年施工用电总结【五篇】

发布时间:2023-08-07 13:55:13   来源:心得体会    点击:   
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随着电气安全技术不断发展和更新,人们对用电安全、防雷及电子设备工作使用都有了足够认识,对建筑物等电位联结工作越来越重视。但是还是有大量电气事故产生,为了避免由于电位差引起的电气事故发生,必须按照等电位下面是小编为大家整理的2023年施工用电总结【五篇】,供大家参考。

施工用电总结【五篇】

施工用电总结范文第1篇

【关键词】等电位联结 建筑 电气

随着电气安全技术不断发展和更新,人们对用电安全、防雷及电子设备工作使用都有了足够认识,对建筑物等电位联结工作越来越重视。但是还是有大量电气事故产生,为了避免由于电位差引起的电气事故发生,必须按照等电位联结安全技术进行等电位联结,降低接触电压、防间接接触电击及电磁干扰,提高人们用电安全。

一、等电位联结的作用

等电位联结就是将建筑物内部和建筑物本身所有的金属构件利用导线进行连接,以达到减少电位差的目的,当整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态,可以消除或降低从建筑物外部沿管道窜入电气装置内的电压的影响。等电位联结方式可分为总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。下面对各种等电位联结的作用进行分析:

1、总等电位联结

总等电位联结是在建筑物每一电源进线及进出建筑物的金属管道、金属结构连成一体,在一定程度上降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除雷击电磁脉冲干扰,这种联结方式优于单纯的接地。通常在建筑物的电源进线箱旁将下列导电部分作等电位联结:PE、PEN干线;
自电气装置接地极引来的接地线;
建筑物内的金属水管、暖气片和管道、空调管道等金属件;
条件许可的建筑物金属构件等导电体等。

在TN系统中,总等电位联结可以有效的降低接触电压的幅度,具有良好的安全性,因此总等电位联结是自动切断故障电路、防电击不可缺少的等电位联结方式。

2、局部等电位联结

局部等电位联结意思就是在局部区域内做多个辅助等电位联结,将各个外露的金属构件连通,如PE母线或PE干线;
公用设施金属管道、建筑物金属构件等,也适用于浴室、游泳池、医院手术室等特别危险的场所,因为在浴室和游泳池,人体湿度过大,阻抗力下降,受到较小的电压就会使人发生触电危险;
在医院电气设备使用多,在较低的接触电压就会发生电气事故。简单的说局部等电位联结可以看作局部范围内的总等电位联结。

3、辅助等电位联结

辅助等电位联结是将梁导电部分用导线直接联结作为等电位联结,使故障接触电压降低至接触电压极限值以下,当电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,尽量采用辅助等电位联结,下列情况下,需要做辅助等电位联结:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求;
自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式设备防电要求时;
为满足浴室、游泳池、医院手术室等特殊场所防电击要求时。

二、等电位联结方式

建筑在施工时,需要预埋许多金属管道,如水管、煤气管、采暖立管、空调立管、压缩空气管、氧气管、乙炔管等,预埋管道时,必须考虑到金属管道的防雷击措施,进行等电位联结,关键是产生这些外部导电部分如何与总等电位联结端子板联结的问题。

1、放射式联结:建筑物每一电源进线都必须做等电位联结,使各个总等电位联结端子板相互连通,可以降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的等电位差。为了避免外部噪声、振动等干扰的影响,有些精密电子设备也要采用放射式联结。

2、树干式联结:一般用于没有信息网络的建筑物内,从总等电位联结端子引出一根或两根连接向外部导电部分,然后各外部导电部分就近相互联结。其导电的连续性和抗干扰性能不如放射式,但是能够节省材料。

三、等电位联结工艺要求

当等电位联结采用钢筋焊接时,应采用搭接焊,并满足扁钢的搭接长度不应小于其宽度的两倍,三面施焊,当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准;
圆钢的搭接长度不应小于其直径的6倍,双面施焊,当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。

当等电位联结采用不同材质的导体连接时,可采用熔接法进行连接,也可采用压接法。但等电位联结在地下暗敷时,其导体之间的连接禁止采用螺栓压接,等电位联结的可接近导体或其他金属部件,构件与支线连接可靠,熔焊或机械紧固应导通正常。

对于暗敷的等电位联结线及连接处,电气工人要做好隐蔽检查记录和检测报告,对于隐蔽部分的等电位联结线及其连接处,应在竣工图中标明其实际走向和部位。

为保证等电位联结的顺利施工和安全运作,电气、土建、水、暖等施工和管理人员需密切配合,管道检修时,应由电气人员在断开管道前预先接通跨接线,以保证等电位联结的始终导通。

四、等电位联结测试

等电位联结安装完毕后,应该进行导通性测试,测试管夹、端子板、联结线、有关接头的导电性是否符合要求和安全,测试电源可用空载电压为4V-24V的直流电或交流电,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属末端之间的电阻不超过3欧姆时,可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后做导通性测试。目前国外及国内已有专门厂家生产测试等电位联结用的测试仪。

五、等电位联结实施存在的问题及几点建议

1、存在的问题

在以往等电位联结中,在认识和做法上出现过的一些问题:

(1)施工和验收规范、定额不协调。我国在电位施工技术不成熟,规范、定额和附件生产的不协调,使得等电位联结的施工和验收失去了相应的监督,无法做出相应的定额。

(2)设备要求单独接地。电气设备制造商不了解用电相关规范,要求用电设备在使用时必须进行接地。但是我国相关法律已经明确做了规定:电子信息设备接地与保护接地合用接地极。将电子设备接地、保护接地、防雷接地等都连成了一个接地网,即等电位联结。

(3)设计过程中的问题。设计单位对等电位认识性不够,对设计标准规范了解的不够,在设计中不给出接地条件,但是在等电位施工中,需要各个专业协调配合,这就造成了施工单位没有按照相关标准做好等电位联结的施工,给建筑物留下安全隐患。

(4)附件产品不配套。因为我国等电位施工还处于发展阶段,附件生产市场还不够成熟,难以在市场上找到等电位联结的端子板、暗配箱等附件产品,而用使用相关的代替产品,不能满足设计相关要求。

2、几点建议

(1)电气施工人员要加强专业学习,提高自身的专业仅能,提高安全意识。

(2)施工人员必须按照施工工艺标准严格进行施工,确保等电位联结的质量符合设计要求。

(3)尽快制定有关产品标准,加快配套用建筑材料的成品生产。

(4)一些部位为保证电气导电性,应采取加跨接线措施。

(5)尤其注意,不得利用煤气管作为接地极,防止安全事故的产生。

施工用电总结范文第2篇

【关键词】灯泡贯流式机组;
厂房施工;
技术特点;
总结

1. 灯泡贯流式机组发电厂房的特点和发展状况

1.1我国低水头水力资源十分丰富。尤其是华东、中南等沿海地区,贯流式水电站是开发低水头水力资源较好的方式,一般应用于25m水头以下。它与中、高水头水电站、低水头立轴的轴流式水电站相比,具有如下显著的特点。

(1)电站从进水到出水方向基本上是轴向贯通的。形状简单,过流通道的水力损失减少,施工方便。

(2)贯流式水轮机具有较高的过流能力和大的比转速,所以在水头和功率相同的条件下,贯流式水轮机直径要比转桨式小10%左右。

(3)贯流式水电站的机组结构紧凑,与同一规格的转桨式机组相比其尺寸较小,可布置在坝体内,取消了复杂的引水系统,减少厂房的建筑面积,减少电站的开挖量和混凝土量,根据有关资料分析,土建费用可以节省20%~30%。

(4)贯流式水电站一般比立轴的轴流式水电站建设周期短,淹没移民少,投资小,收效快,有利于发挥地区兴建电站的积极性。

1.2灯泡贯流式水电站近年来在我国发展较快,在建项目逐年增加,据不完全统计,当前仅在湖南省在建的就有铜湾、东坪、大洑潭、三江口、株溪口等十个水电站项目。同时,灯泡贯流式发电机组的单机容量也在逐步增大,目前国内在建项目中广西西江长州水利枢纽单机容量42MW、湖南沅水洪江水电站和铜湾水电站45MW、甘肃黄河炳灵水电站48MW都在40MW以上。广西红水河桥巩电站单机容量为57MW,是我国当前在建最大的灯泡贯流式发电机组,在全世界也居第二位。日本只见电站单机容量达到65.8MW,是世界上最大的灯泡贯流式发电机组。

1.3近年来我公司先后承建了多个闸坝类水电站,其中有湖北王甫洲水电站、浙江赵山渡水电站、江西郭家滩水电站、广西巴江口水电站、湖南铜湾水电站和东坪水电站,还参加了湖南大源渡水电站的建设。其中除巴江口水电站外,其余电站均采用灯泡贯流式发电机组,其中最大的灯泡贯流式发电机组为铜湾水电站,单机容量为45MW。

2. 灯泡贯流式发电机组厂房的施工特点

2.1厂房的施工导流较为复杂。

(1)灯泡贯流式发电机组厂房一般多用在低水头的闸坝枢纽工程中,为河床式水电站,发电厂房同时也是挡水建筑物。闸坝枢纽工程一般河床宽阔,两岸山势不高,工程多采用分期导流、分期施工的方式。施工导流方案的选择一般要综合考虑工期、导流标准、施工期通航和上游淹没控制等问题。

(2)灯泡贯流式机组发电厂房的施工进度也受施工导流的影响,为尽早实现发电目标,发电厂房一般位于一期施工区,一期工程工期一般不足两年。在二期工程开始时发电厂房多在进行机电安装和二期混凝土施工中,在二期截流前要形成厂房上下游的封闭施工条件,保证厂房后期土建和安装工作的进行。因此在厂房总体施工进度安排上,要考虑尽快形成厂房上下游的封闭条件,相应对厂房进口和尾水部分的施工要作优先安排。多数厂房是安装厂房进、尾水闸门(部分为临时闸门)进行封闭,也有作单独的厂房围堰的,如铜湾水电站在二期截流前厂房上游形成了单独的厂房上游子围堰。

(3)在部分闸坝二期施工过程中,一期的发电厂房基本具备了发电条件,所以利用二期上游围堰挡水发电,可以使工程提前受益。目前国内已有较多的闸坝工程采用这种方式,如我公司施工的赵山渡、巴江口、东坪水电站都是如此。采用这种方式往往会提高围堰的挡水标准,一方面增加了围堰防渗处理的难度,另一方面在遇大洪水时,一般会要求围堰能迅速溃堰辅助泄洪,对二期围堰的设计和施工带来不小的难度。

2.2厂房开挖工作较为简单。

闸坝工程两岸边坡高度一般较小,边坡开挖量较小,灯泡贯流式水电站厂房基础结构较为简单,地基开挖的深度较小,开挖的难度不大,总体来说厂房开挖难度小,开挖工期也比较短。一般闸坝工程中厂房的开挖深度最大,在厂房下部开挖时相邻的闸坝建筑物已开挖完成并开始混凝土施工,因此一方面要作好总的施工组织,另一方面要做好厂房开挖中的爆破控制,以减少相互间的影响。

2.3厂房的分缝比较重要。

(1)灯泡贯流式发电机组厂房一般有两台以上的发电机组,厂房平面尺寸较大,相应的浇筑块也较大,根据工程总体施工进度要求、混凝土施工强度和混凝土温控等方面考虑,设置厂房合理的施工分缝方案,对保证混凝土施工质量,加快施工进度有较大的作用。

(2)一般厂房安装间与主厂房设有伸缩缝,主厂房一般是一机一缝或两机一缝,除设计的伸缩缝外,从施工角度上,最好是设单机缝,将每个机组段单独进行施工。厂房在顺水流方向设3条施工纵缝,将厂房分为进口段、主机段、锥管里衬段及尾水出口段4段独立上升。在施工缝面上设键槽、插筋,并在厂房施工到顶后根据纵向施工缝的张开情况在冬季进行了接触灌浆,一方面可以加快施工进度,另一方面可以减小浇筑块体积,有利于混凝土温控,特别是对主机段二、三期混凝土施工,可以尽快形成首台机组的安装条件。

(3)对于厂房设置的施工缝要做好防水措施,如设置止水、键槽等,防止厂房运行后产生渗水。

2.4灌浆对厂房施工进度影响大。

厂房基础一般设有帷幕灌浆和固结灌浆,灌浆一般在底板混凝土浇筑到一定厚度后进行。由于灯泡贯流式发电机组厂房的特点是,各浇筑块的建基面高程基本一致,高差不大。因此各浇筑块的混凝土浇筑开工时间比较集中,其混凝土浇筑达到固灌高程的时间相差很短。同时设计在厂房各块分缝时多考虑为压缝形式,每一浇筑块无法单独上升。这对固结灌浆的施工强度要求很高,否则将会影响混凝土的施工进度。因此在厂房混凝土施工初期,要充分考虑到厂房总体混凝土浇筑与灌浆施工的总体进度安排,配置足够的灌浆设备和灌浆施工人员。同时各浇筑块灌浆施工时首先施工墩墙部位的孔位,保证墩墙混凝土能先行上升,再进行底板的孔位施工,可以加快厂房的上升速度。

2.5混凝土施工特点。

(1)灯泡贯流式发电机组厂房顺水流方向长度大,混凝土一般分为进口段、主机段、尾水段3段分缝进行施工。其一般结构布置见图1。

(2)进口段基础高程较高,主要为墩墙混凝土施工,其中以胸墙部分施工较为复杂,另外主要与有进口闸门槽和拦污栅槽埋件安装有联系,是厂房混凝土施工中较为独立的部位,一般能很快上升。

(3)主机段是灯泡贯流式发电机组厂房高度最大的部位,施工时间最长,施工难度最大的部位,一般也是混凝土最后完成的部位,与机组管型座安装、接触灌浆等工序相联系。

(4)主机段二、三期混凝土是厂房混凝土施工中最复杂的部位,机组流道体形复杂,需制作专门的流道异形模板,同时目前灯泡贯流式发电机组容量不断增大,转轮直径也相应增大,也对流道模板的设计和施工提出了更高的要求。同时混凝土施工场面狭窄,混凝土施工质量要求较高,一般要求一次浇筑高度不大于1.5m,浇筑上升速度小于0.5m/h,两边混凝土高差不大于0.2m,并严禁接触管型座。

(5)尾水段和主机段类似,只是尾水钢衬的安装时间一般较早,安装工期也较短,对土建施工的干扰相对较少。另外,尾水段的上部一般为副厂房板梁柱结构,它与主厂房下游侧连接在一起,它的上升即受厂房上升的制约,同时其施工进度对主厂房的到顶时间也有很大的影响。

2.6厂房土建与机电、金结施工的关系。

(1)厂房土建施工与机电安装有密切的关系,从混凝土施工开始,就有机电各种埋件施工,其中尾水钢衬和管型座的安装与土建的干扰最大。

(2)从厂房施工总进度看,主要是围绕尽快提供尾水钢衬和管型座的安装条件,管型座安装需要具备两个条件,一是主机段管型座两侧一期混凝土达到了安装要求的高程;
二是管型座具备了吊装条件,即吊装设备和拼装场地。特别是对大容量发电机组和管型座,其重量已在100t以上,多数是在厂房结顶后,在厂房安装场进行拼装,利用厂房桥机、坝顶门机等大型设备吊装就位。用此方案,管形座吊装时,厂房必须要全部完成。

(3)厂房的金结主要是进口检修闸门、拦污栅和尾水检修闸门,一般情况下是在土建施工到顶后移交工作面给金结埋件施工,完成后再进行二期混凝土施工和金结安装工作。对部分闸坝工程由于有导流和渡汛的需要,要求金结提前进行施工,与土建施工会有一定的干扰,如铜湾水电站的进、尾水闸门埋件都是穿插在土建施工过程中进行的,这对施工进度的管理、现场协调和安全工作带来了一定的难度。

3. 灯泡贯流式发电机组厂房施工进度情况分析

(1)随着施工水平的不断提高,灯泡贯流式发电厂房的设计和施工水平都在不断发展,特别是施工进度方面,从工程开工到发电投产的时间在不断缩短,下面为国内部分灯泡贯流式发电机组厂房施工进度统计,见表1。

(2)从表1中可以看出,国内灯泡贯流式发电机组厂房从开始混凝土施工到首台机组发电的工期一般在19~25个月左右, 而从开始混凝土施工到厂房结顶的工期在10~14个月左右。厂房混凝土施工的上升速度与建筑物结构形式、浇筑块数量、浇筑块高、浇筑设备能力及温控要求等因素有关,应充分分析浇筑强度、升高速度和浇筑工期。灯泡贯流式发电机组厂房的混凝土量主要集中在底板等下部结构部位,上部结构混凝土量小,因此下部施工主要受浇筑强度控制,上部结构主要受上升速度控制。从目前已施工的几个电站施工情况看,一般安排在4.0m/月左右,同时与厂房机组数量有一定关系,机组数量少的,上升速度可以快一些。

(3)一般机组安装、调试的时间是比较固定的,机组发电时间主要受提交机组安装场面的时间控制,对灯泡贯流式发电机组厂房来说,主要是管型座的安装时间直接影响着机组发电时间。对灯泡贯流式发电机组来说管型座安装的精度要求高,一般安装工期在35~60天,而从主机段施工到流道高程以上(过流道形成后,如有吊装手段,管形座即可进行安装)到厂房封顶一般还需3~4个月时间。如能利用过流道形成至厂房封顶这段时间,利用临时启吊设备开始安装管型座,在主厂房继续施工的同时,进行管型座安装,二、三期混凝土施工,在厂房结顶、桥机形成后立即进行机组安装,可以取得较好的效果。赵山渡水电站采用这种方法,1999年2月开始厂房混凝土施工,2000年11月首台机组投产发电,前后只用了21个月时间。尼那水电站也采用坝前60t高架门机将座环各瓣吊入流道,然后用简易桁车进行现场拼装这种方法,在厂房桥机无法按期交货的情况下完成管型座安装,从而保证了发电工期。

(4)对闸坝式水电站,利用二期围堰挡水发电,一般可以较早地实现发电目标,浙江赵山渡、湖南大源渡、东坪等工程都采

用了这种方式,取得了较好的效益。

4. 灯泡贯流式发电机组厂房施工技术总结

(1)在灯泡贯流式发电机组厂房总体进度安排时,要充分考虑工程总体施工导流的影响,以保证厂房的施工安全和发电工期。对厂房需作为单独围堰时,尽量利用厂房的上下游导墙进行导流。利用工程二期围堰挡水发电,可以使厂房较早地发挥效益,但对二期上游围堰的防渗处理和安全度汛要作重点考虑。

(2)厂房一般受到闸坝工程总体施工进度的影响,厂房与同步施工的枢纽其它项目在施工场面、设备、材料和劳动力资源的分配上都有一定的干扰,在安排厂房的施工进度时,要综合考虑整个工程的施工强度和资源配备情况。

(3)在闸坝工程施工中,轻型悬臂钢模板使用越来越广泛,在厂房的墩墙施工中也可以大量使用。机组流道异形模板已逐步代替了传统的整体木模,而采用制作钢模,整体吊装的方案,不仅可以加快施工进度,提高混凝土外观质量,而且增加了模板周转使用的次数,在经济上也有较好的效益。

(4)包括厂房在内的闸坝枢纽工程,在混凝土施工、机电、金结安装过程中,都需要相应的起重设备,其中以门、塔机使用最为广泛。作好设备布置方案,特别是结合枢纽工程进行总体布置,另一方面结合混凝土施工和金结、机电安装进行考虑,可以减小工程总体成本,并加快施工进度。

(5)如果解决了大型管型座的拼装和吊装问题,管型座的安装能在厂房到顶以前完成,从而更早的提供发电机组安装条件,从而可以缩短厂房发电的工期,使工程能尽快的受益。

(6)厂房伸缩缝和施工缝的止水系统的施工质量好坏对整个水电站的运行至关重要。如止水失效,则电站蓄水后,缝内的有压水会进入厂房和尾水副厂房,将影响电站的正常运行。施工中可以采用一些保证止水安装位置及止水接头连接质量的工艺措施,如铜止水的连接采用双面氧焊,橡胶止水采用硫化仪硫化连接等。

5. 结语

灯泡贯流式发电机组厂房当前的发展较快,从机组制造水平、厂房设计和施工水平都在不断提高,本文主要从施工角度介绍了灯泡贯流式发电机组厂房的主要特点,特别是在施工进度和施工质量上作了分析,希望对今后同类工程的施工有一定的帮助。

施工用电总结范文第3篇

关键词:住宅 等电位联结 总等电位联结 辅助等电位联结 局部等电位联结

一、等电位联结(Equipotential Bonding)的基本概念

等电位联结是将电气设备的外露可导电部分、装置外导电部分等用金属导体(或用电涌保护器SPD)适当的联结起来。这样作了以后,即使有故障电流流过,人所能接触到的两个导体之间基本上是等电位,以避免或减小了电击危险。等电位联结就是在带电场所内将所有可能引起电击的金属外露部分,都尽可能地通过电气连通来均衡电位,靠降低接触电压来降低电击危险。

笔者强调的是“等电位联结”应采用“联结(Bonding)”一词而非“连接 (Connection)”一词,因为等电位联结的作用主要是通过电气连通来均衡电位,而不是通过电气连通来构造电流通道。

等电位联结不需要增设保护电器,只需要在施工时增加一些连接导体,就可以均衡电位而降低接触电压,消除因电位差而引起的电击危险。这是一种经济有效的防电击措施。

此外,当大部分电气装置位于总等电位联结作用区以外时,应装用带有剩余电流保护装置(Residual Current Operated Protective Devices, RCD)且这部分的PE线应与电源进线的PE线隔离,该接至单独的接地极,以杜绝外部窜入的危险电压。

图1:图(a)中的进户金属管道未作等电位联结,当室外架空裸导线断线并接触到金属管道时,高电位会由金属管道引至室内,若人触及金属管道,则可能方生电击事故。而图1(b)所示为有等电位联结的情况,这时PE线、地板钢筋、进户金属管道等作等电位联结,此时即使人员触及到带电的金属管道,在人体上也不会产生电位差,因而是安全的。

住宅内等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。下面对这三种等电位联结的功能、应用范围、工程做法以及相互关系等作详细介绍。

1、总等电位联结(MEB)

(1)功能

总等电位联结,即将电气装置的PE线或PEN线与附近的所有金属管道构件(例如接地干线、水管、煤气管、采暖、空调管道、住宅的钢筋及金属构件等)在进入建筑物处接向总等电位联结端子板。总等电位联结靠均衡电位降低接触电压,同时也能消除从电源线路引入建筑物的危险电压,是建筑物内电气装置的一项基本安全措施。IEC标准和一些技术先进国家的电气规范都将总等电位联结作为接地故障保护的基本条件;
实际上总等电位联结已兼有电源进线处重复接地的作用。

(2) 工程做法

它应通过住宅内进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

――进线配电箱的PE(PEN)母排;

――公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

――建筑物金属结构;

――如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。

(3)作用

住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;
同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。

2、辅助等电位联结(SEB)

将两个可能带不同电位的设备外露可导电部分和装置外可导电部分用金属导体直接联结,从而使故障接触电压大幅度降低。

辅助等电位联结在住宅内主要应用在一些特殊场所(消防控制室、弱电机房等),既可以直接降低接触电压,又可以作为总等电位联结的补充,从而进一步降低接触电压。

3、局部等电位联结(LEB)

(1)功能

当需要在一局部场所范围内作多个辅助等电位联结时,可将多个辅助等电位联结通过一个等电位联结端子板来实现,这种方式叫做局部等电位联结。相对于辅助等电位联结而言,局部等电位联结可使范围更广泛的一个局部场所大幅度降低接地故障电压。

(2)工程做法

局部等电位联结应通过局部等电位联结端子板(LEB)将以下部分联结起来:

――PE母线或PE干线;

――公用设施的金属管道;

――建筑物金属结构;

(3)住宅卫生间局部等电位联结系统及装置施工不理想的原因分析。

目前住宅卫生间设计时按规范除在供电回路设计剩余漏电电流动作保护装置外,还在卫生间设置了局部等电位联结系统及装置。但是根据河北保定住宅卫生间局部等电位联结系统及装置的施工情况看,此系统及装置的设计没有受到足够的重视,情况并不尽如人意,而且还有下滑的趋势,笔者认为原因如下:

a. 一些人认为住宅卫生间按规范为单独供电回路,并设有剩余电流动作保护装置,如有设备漏电,剩余电流动作保护装置就会切断供电回路电源,不会造成人员触电危险。

b. 以塑代钢是目前住宅领域发展的趋势,住宅卫生间上、下水管大量采用PVC硬质塑料管等非金属导电材料,局部等电位联结对非导电材料失去了意义。

c. 施工完成后因接线盒出线原因造成的使用及美观等问题,使房地产开发商、工程施工单位、工程监理单位及住户对卫生间局部等电位联结的设置与施工要求越来越不严格,有些施工单位只留一个LEB局部等电位端子箱做个样子,不做任何联结。

d.

(4) 现代住宅卫生间局部等电位联结的作用

施工用电总结范文第4篇

关键词:案例;
准备工作;
质量工作;
建议

伴随我国现代化经济与科技的不断发展与进步,我国人民的生活水平以及对居住环境的也越来越高,高层住宅小区的开发也越来越多,对住宅建筑中的水电安装质量要求越来越严。水电安装工程的质量好坏直接关系到居民的生活质量,对居民的日常生活有很大影响。房建水电安装工程涉及建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、智能化及电梯共五个分部。就工程造价而言,现阶段民用建筑水电安装所占比例并不高,但就整个建筑功能顺利实现而言,其作用举足轻重。近年来,建筑工程中出现了一些安装质量问题, 安装质量的好坏对建筑工程总体质量有长期的影响作用,直接影响人们的生活,甚至造成事故,危害人身健康,因此,施工监理不仅要监督建筑施工人员素质,同时要建立健全规范的施工、检查、验收机制来加强质量控制,确保工程质量。

1.水电工程概况

信拓・东港国际工程包括 01#、02#、03#、04#、05#、06# 07#、08#楼和地下车库一、地下车库二(S 轴以北),位于江海路南侧,其中01#、02#、03#、04#楼工程地下一层,地上三十三层,总建筑面积分别为20907.28M2\25169.20M2\27351.98M2\2991405M2, 建筑高度98.3M,室内外高差0.300 米,结构类型为剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑分类一类,耐火等级一级,屋面防火等级二级,地下室防水等级二级;
其中05#、06#、07#、08#楼工程地下一层,地上三十二层,总建筑面积均为 32211.13M2,建筑高度92.3M,室内外高差 0.300 米,结构类型为剪力墙结构,抗震设防烈度为7 度,建筑分类一类,耐火等级一级,屋面防火等级二级,地下室防水等级二级;
1# 地下车库总建筑面积为 12300.07M2,地下一层,建筑分类为二类汽车库,建筑耐火等级地下一级,地上二级,屋面防水等级二级,种植顶板防水等级一级,地下防水等级二级,主要结构类型框架类型,抗震设防烈度七度,2# 地下车库总建筑面积为 26269.60M2,地下一层,建筑分类为一类汽车库,建筑耐火等级地下一级,屋面防水等级二级,种植顶板防水等级一级,地下防水等级二级,其中变电所防水等级为一级,主要结构类型板柱剪力墙结构,抗震设防烈度七度。

2.前期施工准备工作

高层住宅施工方案作为施工策划的前期工作,在工程质量管理上起着重要作用。

在工程建设实施阶段,水电监理工程师首先要了解建设单位对工程建设的具体要求,工程前期工作关键是做好水电安装图纸会审工作。图纸会审工作相当重要,绝不能敷衍了事。会审前应做好相关准备工作,先就主要功能与甲方商议,得以其进一步确认,如有变动应及时记录调整,在此基础上,就主要数据进行复核,如用电负荷、变压器和发电机容量、主干电缆线径、各系统用水量、排水量、水泵流量和扬程、主干管道管径、风机风量与风压、防火防烟分区、电梯型号、弱电各系统技术参数等。再有就是注意核对水电安装相关专业图纸与建筑及结构专业图纸是否统一,避免冲突,如套管留置、通风与消防箱孔洞留置、设备基础留置及各类设备安装尺寸等。了解设备材料供应单位的质量保证和供应情况,严把原材料和设备的进货质量关,进场的原材料和设备应有出厂质量合格证,材质、型号、规格、质量必须符合设计要求,其产品性能应符合现行有关国家技术标准。

对管材进行多次复查,不合格的坚决清退出场。

对由施工单位自购的工程材料,应让其提供样品及合格证,确认其品质达到要求后才能允许使用。最好是整个施工区统一使用已经认可合格的工程材料,这样有利于施工管理。施工前应重视对设计图纸的自审、会审,重点审核管道多的部位或交叉作业的部位,认真核对各专业的安装尺寸,把影响使用功能的问题在施工之前争取处理好。

对安装中涉及安装工程的预留预埋、暗配暗设、穿墙梁板等充分理解的情况下,根据监理大纲和监理规划的要求,有针对性地编制专业监理实施细则。

当工地管理人员介入现场管理时,监理工程师应该依据监理规范要求及监理合同约定办事,对有利于提高工程质量的意见和建议积极听取和采纳。必要时对工程施工管理及操作人员进行技术培训和指导。加强技术交底工作,把工程设计意图、要求、特点和应注意的技术问题以及为施工制订的方案、技术措施,向参与施工的技术人员和工人作详细的交底,使其明确各自施工任务要求,做到心中有数,以确保工程质量。

前期还应注意并督促消防报建、防雷报建及其他备案工作等。

3.工程装饰装修及竣工验收时的质量工作

工程装饰装修阶段是水电安装施工的高峰期,监理部的关键工作是要求施工方提供可行的施工计划及关键工作专项施工方案,并督促其按经审核标准的进度计划与面施工方案进行施工。施工记录涉及的试验、调试、运行必须高度谨慎,这直接关系到整个系统正常和安全的使用,所得以的数据必须符合规范要求,针对工程安全和功能检验资料及主要功能量记录;
管道通水试验记录、建筑物照明通电试运行记录、大型灯具牢固性试验记录,电气接地电阻测试记录,漏电保护器模拟漏电试验记录、电报敢器具通电安全检验记录、制冷机组试运行记录、风量(温度)测试记录,消防加压送风系统测试记录、系统联动运转及调试记录、电梯运行记录、电梯安全装置检测报告、系统试运行记录、系统电源检测记录、接地检测记录等,这是高层住宅小区水电安装工程成败的关键。

针对水电安装工程,竣工验收最为关键的是消防部门对消防工程的验收。消防验收是总体工程验收的先决条件,未经水防验收,工程不允许投入使用。消防验收水电安装方面应具备的条件是,变配电系统及发电机已施工并调试完成、消火栓系统已施工并调试完成、喷淋系统已施工并调试完成、防排烟系统已施工调试完成、防火卷帘及防烟挡板已施工完成,消防联动系统已施工并调试完成及其他辅助条件,消防验收申报在时间上还应掌握好,避免影响总体工程竣工验收及交会议甲方使用。

在工程快竣工时,监理工程师除了在工程的施工过程中做好配合工作外,还应该做好总结工作,总结监理工作中的经验和需要吸取教训的地方, 以便以后更好地开展工作。

4.监理工作的相关建议

①工程安全监理。水电方面涉及临时用电、安全使用机械、安全用电、消防安全等,每个操作流程都需要规范操作。②工程变更的控制。在工程施工过程中,尽量做好不变更,衡量利弊,确实有利的变更做好相关原始数据的记录工作。

施工用电总结范文第5篇

关键词:藏区;
中小水电;
设计施工总承包;
质量管理

1概述

1.1工程概况

觉巴水电站位于澜沧江右岸一级支流登曲中下游河段,坝址位于自治区昌都市芒康县曲登乡纳写村上游1.0km处,采用引水式开发,正常蓄水位3228.00m,装机容量30MW,年均电量1.47亿kW•h,电站厂址位于坝址东北方向的澜沧江边竹卡村觉巴组(真达自然村),距离澜沧江干流如美水电站直线距离约10km,距离芒康县城直线距离约27km。电站采用混合式开发,为长引水高水头冲击式水电站,枢纽布置方案为:混凝土闸坝+沉沙池+有压引水隧洞+调压井+压力管道+地面厂房。工程于2013年7月5日正式开工建设,合同工期为开工后38个月首台机组投产发电,开工后40个月内实现全部机组投产发电;
开工后52个月内完成竣工验收。2014年上半年,业主结合电站开工后工程建设在安全、质量受控的前提下进度不断超前的良好态势,明确提出了2015年底首台机发电的节点目标要求,即首台机组投产发电工期调整为30个月。

1.2设计施工总承包模式简介

工程总承包是指从事工程总承包的单位受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包单位对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。按照过程内容可分为EPC模式(设计+采购+施工)、EPCM模式(设计+采购+施工管理)、D-B模式(设计+施工)等。觉巴水电工程采用的是EPC模式,其优势在于可充分调动设计单位积极性、优化设计、降低工程成本;
可充分利用工程全部资源,均衡生产,推动关键线路工程;
对外协调统一,有利于工程顺利推进,同时可减少业主的管理工作。但在该模式下总承包单位为追求利润减少投资,在设计过程中存在过度优化,设计质量不高,业主对总承包单位控制力度减弱,必将按照最低成本建造,施工过程中过分盲目追求进度,这些都会导致工程设计质量及实体质量降低。

1.3觉巴水电工程设计施工总承包模式选择

觉巴水电工程地处藏东高海拔地区,自然环境恶劣,长期高寒缺氧的工作环境易引发高原职业病,考虑到工程属四等小(1)型,建设无较大技术难题,为减少业主单位管理成本,同时又能调动施工单位社会资源参与工程协调,通过业主组织招标,对投标方案评选择优,最终确定电站主体工程采取设计施工总承包模式建设。

2工程质量管理的难点与重点

2.1自然环境差,社会环境复杂

芒康县地处、四川、云南三省交界处,受地形、地貌限制,交通运输不便,给施工原材料供给造成影响。工程地处藏东高寒缺氧地区,人员易疲惫,反应迟钝,质量、安全意识下降,设备、机械也降效严重,查阅水电建筑工程概算定额(2007),在海拔3200m地区人工、机械效率理论降低系数分别为1.2、1.45。加之当地社会环境复杂,当地群众法律意识淡薄,“划地为界、强买强卖、垄断地材供应”等现象时有发生,这些都对工程建设质量管控带来风险。

2.2高寒地区施工质量管控难度大

藏东地区高寒缺氧,昼夜温差大,混凝土浇筑保温防裂要求高。引水隧洞平均海拔3200m,地质复杂,开挖断面为3.0×3.5m,单工作面掘进长度达2km,大型开挖支护及运输设备难以开展,通风散烟困难,人工及设备降效严重,隧洞开挖及衬砌难度大。压力钢管道边坡高差超过600m,地形坡度较陡且地质条件差,设计、施工难度大;
压力管道施工无永久道路,机械、材料及人员通行困难,安全及质量管控难度大;
现场施工采用柴油发电机组供电,输出电压不稳定,压力管道焊接质量难以保证。觉巴水电站为高水头冲击式机组,转速高达750r/min,相应要求机组安装精度高。

3工程建设质量管理经验

觉巴水电站主体工程于2013年7月5日正式开工建设,2014年10月11日工程截流,2015年1月29日主关键线路引水隧洞顺利贯通,实际进度较投标总进度合同工期提前约9个月,2015年12月首机发电;
截至目前,觉巴水电工程未发生任何安全、质量事件;
土建工程优良率为93.5%,金结工程优良率为98.8%,机电设备安装工程优良率为100%;
荣获“2013~2014年度全国水利建设工程文明工地”称号;
经水电工程质量监督总站专家组现场质量专项咨询后认为“工程施工质量处于受控状态”,电站质量管理成绩得到专家认可。

3.1注重管理体系建设,保证体系运行有效

以创一流为目标,结合管理提升和达标投产工作需要,业主按照公司基建项目管理要求建立了业主、监理、总承包单位、地方政府四位一体的质量管理体系。业主积极组织设计方案评审,有效防止设计过度优化,严控设计产品质量。电站建设施工中,业主编制印发混凝土浇筑一条龙考核办法、样板工程考核评比办法等15项质量管理制度,以工艺、工序为出发点全过程考核奖惩,使现场质量管控体系化、制度化,做到奖罚分明。组织开展施工组织设计、专项施工方案评审,确保技术措施符合质量管理要求。积极推行“架子队”模式建设,现场全部施工厂队均为“架子队”。同时有针对性的开展第三方检测工作,鉴于压力管道焊接质量及机组安装精度高、难度大的特点,特委托水利部水利机械质量检验测试中心进行压力钢管无损检测、残余应力测试、钢岔管振动时效测试及机组安装过程检测检查、试运行及甩负荷试验等工作,确保压力钢管及机组安装质量。为确保设计及施工质量,特委托水规总院开展了质量专项咨询,委托自治区水利工程建设质量与安全监督中心开展了质量监督,保证工程设计及实体质量得到有效控制。

3.2加强系统专业培训

为确保工程施工满足合同目标,业主主导监理单位及总承包单位开展了质量管理系统培训。业主从各参建单位进场开始,定期组织监理人员、总承包单位管理人员进行管理制度及达标投产宣贯,狠抓监理人员资质,重注总承包单位管理人员质量管理意识及能力提升,现场从工艺控制入手严格管控施工质量,业主管理得到有效延伸与覆盖。总承包单位每周组织一线队伍进行工艺、工法及作业技能培训,业主对各工种分别编制了试题,随机抽取现场作业人员集中进行闭卷考试,清退不合格人员,考试人员累计覆盖达80%以上;
总承包单位每月组织对地方参建藏族群众进行工艺培训,业主安排藏族员工对培训内容进行现场藏语翻译,通过培训不仅提高了参建藏族群众的技能水平,同时也加深了企地共建中的相互信任和理解,有效推动了和谐工区建设,取得了较好效果。为加强现场工艺质量控制,结合工程施工特点,业主编制下发各类施工工法,针对各工种单独进行培训。同时制作各类质量控制牌(卡),并下发至现场一线人员,现场各工种施工过程控制要点均能随身携带及随时查看,质量过程控制显著提高。业主还积极组织“样板工程”考核评比工作,评比前,要求参建单位相关专业队伍进行现场观摩,互相参观学习,通过样板工程的示范作用,带动工地施工质量整体提高。在参建单位的共同努力下,觉巴水电站厂房混凝土浇筑质量达到“免装修”水平,得到了质量巡视专家组和政府质检部门的高度评价。业主根据其他工地的实际案例编制幻灯片资料,开展现身说教培训工作,展示国内外水电工地优良的施工效果图片,曝光偷工减料及违规施工带来的严重后果,使一线施工人员充分认识到质量管控的重要性。为提高管理人员质量意识,业主还不定期组织参建单位管理人员到流域内各典型水电工地参观学习,吸取其他工地的成功经验,总结不足,在本工地施工中做到取长补短,提高施工质量。

3.3严格遵循技术先行原则

按照“提前介入、符合实际、经济可靠、重点管控”原则,业主高度重视技术研究,积极组织开展重大设计方案及施工措施评审论证,确保设计方案及施工措施科学合理,避免总承包单位过度优化设计,切实做到技术先行,为工程建设质量保驾护航。通过对坝基防渗、混凝土施工温控防裂、压力钢管道高边坡处理、压力钢管道钢管焊接及外包混凝土、地下隧洞围岩分类及永久衬砌支护施工方案等进行超前咨询研究,明确了有针对性的设计技术要求,制定了科学合理的施工方案。其中合理安排工期,避开冬季极端低温施工,春秋季节采取搭设保温棚、室内加热保温、覆盖保温被等措施有效解决了因昼夜温差过大的混凝土温控防裂;
引水隧洞开挖结束后重新组织围岩分类鉴定,根据围岩分类将隧洞衬砌段调增400余米;
压力钢管道结合基础地质情况及运行安全稳定实际,新增钢管镇墩6个,既确保工程安全、质量,又保证了工程施工进度。

3.4以质量为中心,加大过程管控力度

业主以满足施工工艺及质量管控要求的标准时间指导进度计划编排与审核,以质量过程控制及工艺无缝衔接促进进度提升,同时结合藏区自然、交通条件情况,业主要求总承包单位加大资源配置,加强设备保养维护,提高设备完好率,特别是关键线路的主要设备要求两倍配置,以确保现场施工连续性。现场监理严格各工序验收,以有效合理的施工工艺流程时间控制施工,业主对进度情况实时跟踪了解“,红、黄”牌制度进行考核纠偏,促使总承包单位配置优质资源,不断提高人员熟练度和机械效率,缩短各工序间隔时间,以质量管控促进进度。截至2015年11月,工程整体工期提前约9个月,为确保顺利实现2015年底首台机组发电目标,兑现华能集团对自治区“十二五”电力承诺打下了坚实基础。其中主关键线路引水隧洞于2015年1月29日顺利贯通,较合同工期提前约10个多月,主关键线路1#、2#施工支洞间主洞月平均进尺116m/月,1#施工支洞下游月平均进尺128m/月,最高月进尺达168m/月,与类似工程相比,在施工进度上有明显提高。安全文明施工是保证质量管控的基础,业主以安全生产标准化为抓手,大力度开展标准化设施建设,整治现场作业环境,使作业人员在良好、整洁、有序环境下工作,保证施工质量。混凝土施工质量控制方面,业主颁布并下发了混凝土浇筑一条龙管理办法,使混凝土施工从源头的原材料加工到最终浇筑成型、质量评定进行全过程考核,使混凝土浇筑质量逐步提高,混凝土质量通病得到有效遏制。机电安装方面,业主根据觉巴电站机电安装特点并借鉴其它电站安装经验制定了《觉巴电站机电安装控制标准》,主导机组安装过程质量管控,对重要设备及金属结构委托第三方检测单位进行驻厂监造。现场压力钢管安装焊接人员严格持证上岗,配置稳压器确保柴油发电机输出电压稳定,现场焊缝实行100%无损检测,对焊接质量不合格、技术不过关的焊工及时清退更换,以高于行业标准的工序管控提升了机电安装质量水平。业主还制订了《如美及觉巴水电工程“样板工程”考核评比办法》,在施工过程中积极按照相关设计及规范要求精心组织施工,细化工艺过程控制与管理,强化现场检查及工序验收,积极策划创建质量样板工程。业主组织现场择优选评,评定安装间排架柱、副厂房继电保护盘室、1#水轮机配水环管、压力管道支岔管工程等项目“样板工程”。通过样板工程评比,极大提升了现场作业及质量管理人员的质量意识,规范了施工工艺与过程管理,为促进提升工程质量奠定了基础。

3.5严谨细实,切实抓好合同及财务管理工作

业主结合工程实际进展情况及执行过程中存在的问题,认真研究对策,积极协调处理,切实做好合同工程结算、资金拨付、资金监管、台账建立等工作,使资金用于现场。严格落实设备招投标结果备案登记制,确保招标合规,保障设备到货及质量。积极推进“架子队”建设,有效杜绝工程非法转包,严格把关“架子队”队长及施工管理人员资质,对不合格人员予以清退。持续开展农民工工资及质量奖励资金发放情况检查,有效调动现场一线人员积极性,为促进工程建设质量管控提供了有利保障。

4地区中小水电建设质量管理建议

随着内地水电开发完毕,我国水电开发重点将逐渐向、青海等高海拔地区转移。推进水电清洁能源开发,是国家能源战略的重要组成部分,也是深入实施西部大开发和促进跨越式发展的重要举措。结合觉巴水电工程建设总承包模式管理取得的成功经验,总承包模式是适用于藏区中小水电开发的,鉴于国家对水电开发政策有待进一步完善,藏区社会环境特殊,结合多年藏区工作探索,对藏区水电开发建设质量管理提出以下建议:(1)设计施工总承包模式,重在质量控制,尤其在设计质量控制,业主单位必须建立完善总承包管理模式下质量管理办法,避免设计施工总承包单位为追求效益过度优化,影响工程质量及安全运行。(2)地区高寒缺氧,人员、机械降效严重,在工程招投标阶段应充分考虑降效因素影响,以满足施工工艺及质量管控要求的标准时间指导编排节点工期,合理资源配置。(3)采用设计施工总承包模式管理项目,在招标前应高度重视并充分做好项目可研论证工作,避免项目实施过程中出现较大的设计变更。(4)藏区自然条件恶劣,高寒缺氧,生产、生活条件与内地相比都存在较大差异,参与工程建设的主要劳动力及技术管理人员都从内地引进,当地人力资源缺乏,建议加强与政府沟通,引导吸纳当地大中专毕业生,加入到水电工程建设队伍中,为社会经济发展培养当地专业技术、管理人才,充分发挥他们在语言、身体适应能力等方面的优势,保障水电开发建设及后期运行所需的各类人力资源。(5)总承包模式下以联合体形式投标的,在招标评审阶段应重点对联合体章程及内部沟通协调机制作详细评审并提出明确要求,在实际建设施工时联合体必须委任一名强有力项目经理,能统一协调设计、施工各方,避免在工程建设过程中出现总承包单位内部推委、扯皮现象。(6)高海拔地区总承包模式下的招标既要考虑合理的中标价格保障工程建设,又要考虑选取有藏区工程建设经验的单位和队伍承担工程建设。同时为减少公司投资,还应积极研究藏区水电开发政策,争取获得国家政策及财政扶持。

作者:唐宜盛 贺永锋 席隆海 单位:华能澜沧江水电股份有限公司如美水电工程筹建处

参考文献