论开展水电站一线人员轮岗交流学习的必要性

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大水电站的一线人员岗位分工、岗位职责相对明确,当一个一线人员在一个生产部门连续工作几年之后,确实对本职的工作有了很深刻的理解,但是他的思维习惯或多或少会因岗位工作内容相对固定而定型,出现对其他生产部门的工作出现不理解的情况.
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随着越来越多的地下大跨度隧道工程建设于埋深较浅、岩石(土层)软弱及山体偏压地段,在开挖后围岩自稳时间很短的问题显得极为突出,通常出现在来不及完成初期支护时,围岩就已经出现大变形、甚至塌方,不仅影响进度,还会危及生命财产安全.结合“TS”水电站工程引水隧洞进、出口段开挖采用超前管棚预支护施工实例,阐述水利工程软岩隧洞施工中采用超前管棚预支护、预灌浆、短进尺、强支护的方法,可有效缩短工期,提高工程效率.
主要介绍云南澜沧江流域某水电站SCADA系统设计与关键技术研究.首先,利用基于多主机、多规约、多链路的“调控一体化”技术实现电站与南网、省调、地调、上级集控中心等管控终端的数据通信及远程调控功能.其次,为满足智慧电网架构下数据实时性的要求,搭建了全厂时钟对时系统,实现控制Ⅰ区所有设备统一对时,保证数据时效性.最后,在该方案中通信网络及控制网络均采用双环双冗余网络通信方式,实现整个系统的高可靠性、高度冗余性.
抽水蓄能电站地下厂房结构复杂,与常规水力发电站地下厂房相比,蜗壳层混凝土施工技术要求更高,施工难度更大,施工空间更狭窄,对厂房混凝土工程施工总体进度具有控制作用.通过对长龙山抽水蓄能电站地下厂房1号~4号机蜗壳层混凝土分层分块、钢筋制安、模板支撑结构型式、混凝土入仓手段、温控方法、资源配置、施工组织等研究,阐述了抽水蓄能电站蜗壳层混凝土施工技术提升思路.
双柏县子石冲水库工程防渗帷幕采用水泥灌浆帷幕,从灌浆工作的试验参数设定、试验结果、生产性灌浆数据分析和检查孔质量总结等,对整个工程灌浆工作全面分析,从项目法人管理职责的立场出发,依据施工技术规范,结合工程实际状况,对项目法人在帷幕灌浆施工过程管理和质量检验中的工作重点进行了总结.
土官镇的水利工程大部分修建于上个世纪六、七十年代,历经数十年的运行,许多工程年久失修.近年来,土官镇对辖区内2座小(一)型水库,7座小(二)型水库,分别进行了除险加固,以海田村委会海田小(二)型病险水库除险加固工程、寨脚村委会的芦差冲小(二)型病险水库除险加固工程为例,介绍在施工过程中不同的水工建筑物在不同的地基基础上施工工艺和现场处理措施.
贴边岔管补强板厚度对岔管应力的影响是岔管设计的主要考虑因素,合理确定贴边厚度对降低耗材,提高施工进度和控制造价具有重要意义.通过将Revit软件和有限元软件联合应用建立贴边岔管模型,分析计算不同贴边厚度对岔管典型点应力的影响程度,最后达到指导设计的目的.
银江水电站地处攀枝花市主城区,既是水电工程,也是攀枝花市重大环境基础设施工程.因此在移民安置实施过程中,攀枝花市政府与项目业主达成了移民安置费用9×108元包干的合作协议,超出部分由攀枝花市政府承担.鉴于此并考虑到银江水电站移民安置与城市建设项目拆迁安置等工作同时进行,为使移民安置政策和地方政策衔接,实现区域征地拆迁工作总体平衡,移民安置工作需结合地方政府实际进行统筹.
风电出力特性分析是水风光一体化可再生能源综合开发基地研究的基础.以澜沧江流域云南段完整年小时风电出力系数为研究基础,分析该区域风电出力特性.结果显示,汇集后风电出力全年月际变化显著,出力系数在0.7~1的频率很低,限制风电出力系数在0.61以下的电量即可达到全年理论上网电量的95%,小时出力天然波动性大,但变幅大于20%的概率不大.
在水利、水电工程领域,部分水工建筑物闸门在特定时段需保持关闭状态,较长的时间无法动闸,如水电工程尾水闸、泵站检修闸等,通常在施工后期需承担导截流任务,需在较长的一段时间内进行闭门挡水,以保证其它结构在干地上施工,在其他相关工程施工完成前不能动闸.往往由于闸门较长时间的固定于水下,且无法定期动闸冲砂,江(河)中的泥砂不断在闸前沉积,受泥砂侧压力的作用闸门在后期启动时提门力数倍增加,甚至常出现启动困难的现象,为此通常采用一系列的工程措施进行处理:闸门启动前采用高压水枪冲、挖砂船挖、泵吸等淤砂处理措施,处理施工
抽水蓄能电站高压水道承受水压力数百米乃至上千米,对高压岔管衬砌混凝土提出了很高的要求.由于钢筋衬砌混凝土具有良好的经济性和施工方便等特点,目前水工隧洞中大量采用钢筋混凝土衬砌.清蓄电站高压岔管采用“泵送混凝土+自密实混凝土”施工方案,其中顶拱部分采用自密实混凝土.从应用的情况来看,自密实混凝土可以有效提高隧洞顶拱衬砌混凝土浇筑饱满度和密实度,减少顶拱混凝土空腔的几率,从而提高混凝土耐久性能.