可靠性管理在大坝发电厂的应用
- 格式:docx
- 大小:48.51 KB
- 文档页数:6
三峡大坝的工程原理及应用1. 引言三峡大坝是位于中国长江三峡的一座巨大水利工程,是世界上最大的水电站之一。
它不仅为中国提供了宝贵的水能资源,还为长江流域提供了洪水防治、航运、灌溉等多项功能。
本文将介绍三峡大坝的工程原理和应用。
2. 工程原理三峡大坝的工程原理主要包括以下几个方面:2.1 水坝建设水坝是三峡大坝最主要的组成部分,它由大量的混凝土和钢筋构成。
水坝的建设需要考虑多个因素,包括水位控制、地质条件、坝体稳定等。
水坝的设计和施工需要经过精确的计算和严格的监测,以确保其安全稳定的运行。
2.2 水库调度三峡大坝的水库调度是指根据长江流域的水量情况,合理调节水库的蓄水和泄洪,以满足不同用水需求。
水库调度需要考虑多个因素,包括降雨情况、季节变化、下游水位等。
通过科学的水库调度,可以有效利用水资源,提高水利效益。
2.3 电力发电三峡大坝的主要功能之一是发电。
大坝通过引水发电的方式,将水能转换为电能。
水从水库通过引水隧洞引入发电厂,通过水轮机产生机械能,再经过发电机转化为电能。
三峡大坝的发电量相当巨大,为中国乃至世界提供了大量的清洁能源。
3. 应用领域三峡大坝的应用领域广泛,主要包括以下几个方面:3.1 洪水防治三峡大坝具有优秀的防洪功能。
通过调节水库的蓄水和泄洪,可以有效控制长江流域的洪水。
特别是在汛期,大坝可以为下游地区提供可靠的防洪保护,减轻洪水造成的灾害。
3.2 改善航运条件大坝的建设使得长江水域的水位得到了有效的控制,航运条件得到了显著的改善。
大坝附近的水位稳定,水流平缓,减少了对船只航行的障碍,提高了航运的效率。
3.3 灌溉用水三峡大坝提供的大量水资源可以用于农业灌溉。
特别是在旱季,通过合理蓄水和调度,可以向下游地区提供稳定的灌溉用水,提高农田灌溉效果,增加农作物产量。
3.4 生态保护三峡大坝建成后,水库形成了一个巨大的生态系统。
坝区周边的生态环境得到了改善,水生物种类丰富,水质得到了提高。
安全性评价管理试题一、填空题1、开展安全性评价工作的目的是:贯彻(“安全第一,预防为主”)的方针,提高(设备健康水平),改善(劳动作业环境),夯实(安全基础)。
2、各企业的安全性评价工作应由各企业的(安全第一责任人)负责,由(分管生产的副职)组织实施。
3、集团公司安全性评价工作包括(发电企业的安全性评价)、(发电企业的并网安全性评价)和(水电站大坝的安全性评价)三部分评价。
4、集团公司开展安全性评价工作,应客观真实,重点是(查评问题的整改)。
5、开展安全性评价工作,要与安全大检查、(危险点分析)、(可靠性管理)、(标准化管理)等工作相结合。
6、发电企业的安全性评价工作分为(企业自查)、(专家查评)、(复查)等3个阶段进行。
7、专家查评是在(企业自查)的基础上,由集团公司或分支机构、子公司组织专家组进行的查评。
8、集团公司在安全性评价工作职责结构中规定共有(集团公司)、(分、子公司)和(基层发电企业)三级。
9、发电企业的自查工作,由(分管生产的副职)牵头,按专业分组,认真组织检查和评价。
生产设备部分以(生产技术部门)为主组织查评,(劳动安全与作业环境)、(安全管理部分)以安全监督部门为主组织查评。
10、火电厂安全性评价专家组分为:(锅炉(含燃料系统))、(汽机)、(电气(含直流、通讯系统))、(热工)、(化学)、(劳动安全与作业环境)和(安全生产管理)等共七个专业查评组;11、水电厂安全性评价专家组分为:(水机)、(电气)、(自动装置及计算机监控系统)、(水工建筑物)、(劳动安全与作业环境)和(安全生产管理)等共六个专业组。
12、发电企业的自查报告和专家评价报告,主要要整理出(重大问题)和(管理问题),把管理因素作为重要内容进行分析,找出管理和责任制落实方面存在的问题。
13、专家评价完成后( 3 )周内,由(企业的安全第一责任人)负责,组织有关部门,按评价提出的问题和整改建议,制定和下发安全性评价查评问题的整改计划。
电力行业防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故的重点要求1 加强大坝、厂房设计1.1 设计应充分考虑不利的工程地质、气象条件和地震、洪水、地质灾害等自然灾害的影响,尽量避开不利地段,禁止在危险地段新建、扩建和改建工程。
设计应开展大坝、厂房周边安全风险评估,优先设计管控风险的工程措施。
1.2 大坝、厂房的安全监测设计应与主体工程同步设计、同步施工、同步投入运行,监测项目和布置在符合水工建筑物监测设计规范基础上,应满足运行、维护及检修要求。
对坝高一百米以上的大坝或库容一亿立方米以上的大坝,应当同步设计大坝安全在线监控系统。
1.3 大坝、厂房的设防标准应满足规范要求。
大坝应有安全、可靠的泄洪等设施,闸门启闭设备电源、闸门门后通气孔、防水淹厂房应急电源及视频监控设备、水位监测设施等的设置和可靠性应满足要求。
应配置独立可靠的大坝泄洪闸门启闭应急电源或应急启闭装置。
1.4 厂房应设计可靠的正常及应急排水系统。
1.5 地面主厂房的安全出口不应少于两个,且应有1个直通室外。
地下厂房至少应有 2 个通至地面的安全出口。
1.6 设计应根据已运行电站出现的问题,统筹考虑水电站大坝和厂房等工程问题的解决方案。
设计单位应从保护设施、设备运行安全及维护方便等方面征求运行单位意见。
2 落实大坝、厂房施工期防洪度汛措施2.1 施工期项目建设单位应成立包含业主(建设)、勘察、设计、施工和监理等参建单位的防洪度汛组织机构,明确各单位职责。
2.2 设计单位应于每年汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。
2.3 大坝、厂房改(扩)建过程中应满足各施工阶段的防洪标准。
2.4 压力管道、蜗壳、尾水管道等过水系统充水或首台机组启动前,设计单位应提交防水淹厂房专题报告。
结合电站设备实际,针对厂内和厂内外连接管路破裂以及伸缩节、进人门等严重渗漏引起的水淹厂房可能性,复核电站排水能力及相关设备的可靠性。
2.5 施工期项目建设单位应组织编制满足工程度汛及施工要求的防洪度汛方案,报相关部门审查后严格执行。
If you want to wear a crown, you must bear its weight.勤学乐施积极进取(页眉可删)水电站大坝运行安全监督管理规定第一章总则第一条为了加强水电站大坝运行安全监督管理,保障人民生命财产安全,促进经济社会持续健康安全发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《水库大坝安全管理条例》、《电力监管条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等法律法规,制定本规定。
第二条水电站大坝运行安全管理应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
第三条本规定适用于以发电为主、总装机容量五万千瓦及以上的大、中型水电站大坝(以下简称大坝)。
本规定所称大坝,是指包括横跨河床和水库周围垭口的所有永久性挡水建筑物、泄洪建筑物、输水和过船建筑物的挡水结构以及这些建筑物与结构的地基、近坝库岸、边坡和附属设施。
第四条电力企业是大坝运行安全的责任主体,应当遵守国家有关法律法规和标准规范,建立健全大坝运行安全组织体系和应急工作机制,加强大坝运行全过程安全管理,确保大坝运行安全。
第五条国家能源局负责大坝运行安全综合监督管理。
国家能源局派出机构(以下简称派出机构)具体负责本辖区大坝运行安全监督管理。
国家能源局大坝安全监察中心(以下简称大坝中心)负责大坝运行安全技术监督管理服务,为国家能源局及其派出机构开展大坝运行安全监督管理提供技术支持。
第二章运行管理第六条电力企业应当保证大坝安全监测系统、泄洪消能和防护设施、应急电源等安全设施与大坝主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。
大坝蓄水验收和枢纽工程专项验收前应当分别经过蓄水安全鉴定和竣工安全鉴定。
第七条电力企业应当加强大坝安全检查、运行维护与除险加固等工作,保证大坝主体结构完好,大坝安全设施运行可靠。
第八条电力企业应当加强大坝安全监测与信息化建设工作,及时整理分析监测成果,监控大坝运行安全状态,并且按照要求向大坝中心报送大坝运行安全信息。
水库大坝智能运维管理系统分析及应用研究田国玲发布时间:2023-05-28T06:55:34.455Z 来源:《工程建设标准化》2023年6期作者:田国玲[导读] 随着社会的发展,我国水利建设不断进步。
水库是水利工程的重要组成部分,具有防洪、发电、灌溉、供水等多项功能。
水库的安全运行管理,不仅要考虑水库职能的运用,还需要从长远角度考虑水库的建设和综合效益。
在当前科学技术条件下,要充分利用信息化技术深化水库管理体系改革,积极构建水库安全运行综合管理系统,加强数据监测的实时性和数据的共享性,以满足水利工程监管的标准化需求。
平邑县唐村水库管理中心 273300摘要:随着社会的发展,我国水利建设不断进步。
水库是水利工程的重要组成部分,具有防洪、发电、灌溉、供水等多项功能。
水库的安全运行管理,不仅要考虑水库职能的运用,还需要从长远角度考虑水库的建设和综合效益。
在当前科学技术条件下,要充分利用信息化技术深化水库管理体系改革,积极构建水库安全运行综合管理系统,加强数据监测的实时性和数据的共享性,以满足水利工程监管的标准化需求。
关键词:水库大坝;智能运维管理;系统分析;应用研究引言我国水利资源丰富,河流湖泊水系发达,水库大坝是经济社会发展不可替代的重要基础设施,是拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物,是水务管理及能源建设的基础。
加强水库大坝建设、运行管理,保障大坝平稳、高效运行,是国家重大战略需求,同时也是关系到民生经济发展的重要任务。
随着信息技术及监控设备的快速进步及发展,智能算法模型的应用,水库大坝相关建设与运行正逐步向数字化、网络化的业务模式转变。
采用智能运维管理平台结合视觉远程监控和人员定点巡检方式实现智能运维系统作业,可快速实现实时监控与智能识别,有效管理水库大坝日常运行过程的巡查、保洁、维护等需求,为水库大坝的安全平稳运行提供了保障。
1水库安全运行综合管理系统标准化建设的优势水库安全运行综合管理系统是采取统一管理的方式对各个分散的水库进行集中监测。
南欧江五级水电站厂用电可靠性分析摘要:南欧江五级水电站位于老挝丰沙里省勐桑潘县,地貌主要以山区为主,地形变化较大,地质条件复杂。
该山区的水电开发建设持续发展,由于所处环境地形复杂多样,交通运输条件较差,本文就南欧江五级水电站厂用电组成展开分析,并对其运行方式进行叙述,以期为相关从业人员提供参考。
关键词:南欧江五级水电站;运行方式;厂用电;可靠性分析1.工程概况南欧江五级水电站坝址位于丰沙里省勐桑潘县,是南欧江流域水电规划中第五个梯级,坝址距下游四级水电站坝址约50km,距中国昆明的公路里程为943km,距景洪磨憨口岸260km,距老挝勐赛公路里程150km,距老挝琅勃拉邦市公路里程为348km,距老挝首都万象公路里程731km。
该水电站工程以发电为主,主要构筑物为C25碾压混凝土重力坝,坝高约74m,右岸坝身进水口和坝后式发电厂房、坝身溢洪道及消力池,冲沙底孔及泄洪槽、下游混凝土岸坡护岸等。
电站正常蓄水位高程441m,相应库容3.35×108m3,死水位高程430m,调节库容1.42×108m3,水电总装机容量240MW。
工程拟于2015年12月底实现首台机组投产发电,2016年10月底竣工。
右坝肩高程445m以上部分预应力锚索共113根,设计总长度5030m。
2.厂用电组成厂用电400VⅠ段(含Ⅰ段非必要段)由1号发变组经5CB401送至;400VⅡ段由2号发变组经5CB403送至;400VⅢ段(含Ⅲ非必要段)由3号发变组经5CB403送至。
大坝400VⅠ段由400VⅠ段经5CB416、5CB461送至;大坝400VⅡ段由400VⅢ段经5CB437、5CB473送至。
厂用电备用紧急电源:22kV外来电源、厂区柴油发电机、大坝柴油发电机。
22kV外来电源经5CB601由5ST6降压至11kV,再经5CB102由5ST5降压至400V,最后经5CB406送至400VⅡ段母线;厂区柴油发电机作为安保电源经5CB404送至400VⅡ段母线;大坝柴油发电机作为安保电源经5CB405送至大坝400VⅡ段母线。
大唐国际发电股份有限公司火力发电厂生产技术管理导则技术治理导那么(2020版)第一章总那么第一条火力发电厂生产技术治理坚持〝安全第一、预防为主、综合治理〞的治理方针。
按照"关口前移、闭环操纵"的原那么,实行技术治理责任制。
第二条生产技术治理是火力发电厂生产设备安全、经济、可靠运转的重要基础。
为规范和加强大唐国际发电股份〔以下简称〝公司〞〕所属专业、区域公司、直属火电厂及控股发电公司的生产技术治理工作,理顺三级治理体制,结合点检定修制、运行集操纵及项目治理制的治理体制,特制订本生产技术治理导那么。
第三条发电厂生产技术治理应当贯穿整个生产流程的全过程,公司所属区域公司、直属火力发电厂及控股发电公司在发电设备设计、选型、安装、调试、验收、运行、检修、更新、报废等各个时期均应执行本导那么,使各项生产技术治理工作的预备、实施、分析、验收、总结等各个步骤更科学、有效、规范且具有可追溯性。
第四条各单位应依照本导那么要求制订和公布本企业的有关基础治理、设备治理、运行技术治理和检修技术治理等方面的治理制度,并不断探究更新,认真归纳总结,使之不断完善,逐步使其制度化、规范化、标准化、信息化,做到技术治理有章可循,有据可查,以适应和促进生产技术的进步和进展。
第五条发电厂生产技术治理应采纳运算机网络治理,积极推行EAM、MIS、点检系统等治理系统,资料共享。
第六条完善各项专业技术监督、可靠性分析等生产技术治理体系,严格执行«中国大唐集团公司技术监控治理方法»等各项治理规定。
第七条发电厂应加强重大危险源治理,每年进行重大危险源定级评估。
制定重大事故应急预案并按规定进行演练。
第八条发电厂应制定安评、经评等滚动规划,按期按规定进行评判,并对评判中发觉的问题进行认真整改,以保证机组设备可靠、安全、经济运行。
第二章生产技术基础治理第九条发电厂生产技术基础治理工作应包括以下几个方面:技术标准和规程治理、台帐资料治理、技术培训治理、生产信息治理等。
集团公司水电站大坝安全管理办法第一章总则第一条为规范水电站大坝安全运行管理,保障生命和财产安全,确保机组正常发电及大坝安全运行,根据《水库大坝安全管理条例》和电力监管委员会(以下简称电监会)《水电站大坝运行安全管理规定》等法律法规,结合XX集团公司(以下简称集团公司)实际,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司系统管理水电站大坝的各上市公司、分公司、省发电公司,各基层企业。
本办法所称大坝,包括横跨河床的所有永久性的挡水建筑物(含厂房)、泄洪建筑物、引水隧道、通航建筑物、水库周围圾口的挡水建筑物这些建筑物的地基、近坝库岸、边坡和附属设施。
第三条水电站大坝管理必须贯彻“安全第一,预防为主、综合治理,的方针。
第四条水电站大坝的安全管理实行从勘测、设计、施工、运行、维护全过程管理。
水电站大坝运行实行安全注册制度和大坝安全定期检查制度。
第五条水电站大坝的安全管理实行各级行政正职负责制,水电站的行政正职全面负责大坝的安全管理工作,是大坝安全第一责任人。
第六条水电站大坝的安全管理要充分发挥和利用集团公司系统内部的力量,积极借助集团公司系统以外的技术力量。
第七条各水电企业必须配备具有熟练专业知识和实际工作能力的专业工程师作为大坝安全管理人员,负责大坝安全管理工作。
第二章主要职责第八条集团公司的安全管理职责(一)贯彻执行有关大坝安全的方针、政策及水电站大坝的安全法规,制定集团公司的水电站大坝管理制度;(二)审查直接管理的水电站大坝安全工作计划和长远规划,并监督实施;(三)对直接管理水电站大坝的定期检查、特种检查和专项技术鉴定情况进行监督;(四)负责对直接管理水电站大坝的安全管理工作的考核。
第九条上市公司、分公司、省发电公司的安全管理职责(一)贯彻执行有关大坝安全的方针、政策及水电站大坝的安全法规以及集团公司的有关管理制度;(二)审查各发电企业所管理水电站大坝年度妥全工作计划和规划工作,并按规定监督计划的实施;(三)审查各发电企业水电站年度水库防洪调度方案,并上报防汛指挥机构;(四)对发电企业水电站的大坝巡查、大坝详查、定期检查、特种检查和专项技术鉴定情况进行监督;(五)组织和监督做好对水电站大坝的补强加固、更新改变和隐患治理、除险加固项目、方案审查或审批工作;(六)审查或审批水电站大坝事故预防预案、事故应急处理预案;(七)组织开展水电站大坝安全定期检查,审查水电站大坝安全检查注册、大坝;(八)组织做好大坝安全运行信息化系统的建设和管理工作;(九)负责所管理的水电站大坝安全管理的考核工作。
电力工业部关于颁发《水电站大坝安全管理办法》的通知文章属性•【制定机关】电力工业部(已撤销)•【公布日期】1997.01.15•【文号】电安生[1997]25号•【施行日期】1997.01.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】水利水电正文*注:本篇法规已被《国家电力监管委员会关于废止部分电力监管规章的决定》(发布日期:2008年1月28日实施日期:2008年1月28日)废止电力工业部关于颁发《水电站大坝安全管理办法》的通知(1997年1月15日电安生[1997]25号)为加强水电站大坝安全管理与监察,全面推动水电站大坝安全管理水平的提高,切实保障人民生命财产和国民经济建设的安全,遵照国务院《水库水坝安全管理条例》,结合水电站大坝安全管理的实际,部对原水电部颁发的《水电站大坝安全管理暂行办法》进行了认真的修订。
现予颁发,请认真组织贯彻执行。
原水电部《水电站大坝安全管理暂行办法》即行废止。
大坝安全,至关重要。
各级电力主管部门,要十分重视水电站大坝的安全管理,按本《办法》的规定要求,建立、健全地区性大坝安全监察机构,适当调配专业人员,在部大坝安全监察中心的指导下,按照职责划分原则,做好本地区、本部门的水电站大坝安全监察工作。
部责成大坝安全监察中心负责检查督促本《办法》的实施。
附件:水电站大坝安全管理办法。
水电站大坝安全管理办法第一章总则第一条为加强水电站大坝安全管理,保障人民生命财产和国民经济建设的安全,根据《水库大坝安全管理条例》,制定本办法。
第二条大坝的建设和管理必须贯彻安全第一,预防为主的方针。
第三条本办法适用于各电业管理局,省(自治区,直辖市)电力局等部门所管理的水电站大坝。
其他水电站大坝可参照执行。
第四条本办法所称大坝,包括横跨河床的所有永久性的挡水建筑物,泄洪建筑物,水库周围垭口的挡水建筑物以及这些挡水建筑物的地基和附属设施。
第五条电力工业部有关部门对大坝安全负有各自的责任。
大坝安全监测技术的创新应用大坝,作为水利工程的重要组成部分,承载着防洪、发电、灌溉、供水等重要使命。
其安全运行不仅关系到人民生命财产安全,也对经济社会的稳定发展具有重要意义。
而大坝安全监测技术,则是保障大坝安全的“眼睛”和“耳朵”,通过对大坝各种物理量的监测和分析,及时发现大坝可能存在的安全隐患,为大坝的运行管理和维护提供科学依据。
随着科技的不断进步,大坝安全监测技术也在不断创新和发展,为大坝的安全运行提供了更加强有力的保障。
一、传统大坝安全监测技术在过去,大坝安全监测主要依靠人工观测和简单的仪器设备。
例如,通过水准测量来监测大坝的沉降,通过经纬仪测量来监测大坝的水平位移,通过应变计和测缝计来监测大坝的内部应力和裂缝变化等。
这些传统的监测方法虽然在一定程度上能够反映大坝的运行状态,但存在着监测精度低、监测频率少、数据处理复杂等缺点,难以满足现代大坝安全管理的需求。
二、现代大坝安全监测技术的创新(一)传感器技术的发展传感器是大坝安全监测系统的核心部件,其性能的优劣直接影响着监测数据的准确性和可靠性。
近年来,随着传感器技术的不断发展,各种新型传感器不断涌现,如光纤传感器、GPS 传感器、智能传感器等。
光纤传感器具有抗电磁干扰、耐腐蚀、高精度、分布式测量等优点,能够实现对大坝结构的全方位监测。
例如,通过光纤光栅传感器可以测量大坝混凝土的应变和温度,通过分布式光纤传感器可以监测大坝的裂缝扩展和渗漏情况。
GPS 传感器则能够实现对大坝表面位移的高精度测量,不受天气和通视条件的限制。
通过在大坝上布置多个 GPS 监测点,可以实时获取大坝的三维位移信息,为大坝的稳定性分析提供重要依据。
智能传感器则具有自诊断、自校准、自补偿等功能,能够提高传感器的可靠性和稳定性,减少人工维护的工作量。
(二)数据采集与传输技术的进步传统的大坝安全监测数据采集通常采用人工读数或有线传输的方式,效率低下且容易受到环境因素的影响。
随着信息技术的发展,无线传输技术和自动化数据采集系统得到了广泛应用。
水库大坝的作用与选址水库大坝是指为了调节水流,储存水资源并供应水源所建造的工程设施。
它在水资源管理、灌溉、发电、防洪等方面起着重要的作用。
本文将从作用、选址以及一些设计原则来探讨水库大坝的建设。
一、水库大坝的作用:1.调节水流:水库大坝可以储存水资源,在水流过剩或干旱季节调节水流量,确保水源供应的稳定性。
这对于农田灌溉、城市供水和工业用水非常重要。
2.储存水资源:水库大坝可以储存雨水、融雪和降水等水资源,以供人们的使用。
这对于水资源稀缺的地区尤为重要。
3.发电:水库大坝可以通过水力发电来提供清洁的能源。
当水水库大坝下游的水流通过水轮机时会驱动发电机产生电力。
水力发电是一种可再生的能源,对于减少对化石能源的依赖,保护环境具有重要意义。
4.防洪:水库大坝可以调节河流水流的速度和流量,减缓洪峰对下游地区的冲击,起到防洪的作用。
特别是在山区,水库大坝可以接收上游的雨水,降低洪水威胁,保护下游农田和城市。
二、水库大坝的选址:1.地理条件:选址应考虑流域面积、降雨量、水流特性等地理条件,以确保水库能够收集到足够的水资源。
2.水资源条件:选址应考虑水资源的多寡和可持续性,包括降水量、河流流量、融雪水等。
3.地质条件:选址应避免地震、滑坡、岩溶等地质灾害风险区域,确保水库大坝的稳定性和安全性。
4.环境条件:选址应考虑生态环境保护,避免对野生动植物和生态系统的破坏。
5.社会经济条件:选址应兼顾社会和经济利益,尽量减少对人口和农田的影响。
三、水库大坝的设计原则:1.安全性:水库大坝的设计应保证结构的安全可靠性,避免因水压力、地震等引起的破坏和溃堤。
2.经济性:水库大坝的建设应当考虑成本效益,选择合适的材料和工程设计,最大限度地降低建设和运行成本。
3.可持续性:水库大坝的设计应考虑可持续发展,包括生态保护、环境监测和社会经济效益的平衡。
4.灵活性:水库大坝的设计应具备一定的灵活性,以应对气候变化和水资源变化的未来挑战。
大坝安全评价报告1. 引言本报告是对某大坝进行安全评价的综合分析和总结。
大坝是一项重要的水利工程,其安全性是保障水资源利用和生态环境保护的关键。
本报告通过对大坝的结构、功能、监测数据以及现场实地考察等方式进行全面评估,旨在为大坝的安全改善和管理提供参考意见和建议。
2. 大坝概述2.1 大坝位置及用途该大坝位于某地区河流上,主要用于水库蓄水、发电、灌溉以及防洪等多种功能。
其设计目的是满足区域水资源利用需求,同时保障周边社会、经济和生态环境的安全。
2.2 大坝结构和特点该大坝为混凝土重力坝,坝顶宽度适中,具有一定的抗震能力。
大坝主题部位采用高强度混凝土浇筑,而尾水渠和泄洪底床等部位则使用了抗冲刷材料。
3. 大坝安全评价方法3.1 结构安全评价通过对大坝结构进行力学分析,评估其在正常和极端工况下的稳定性和承载能力。
结合监测数据,综合考虑反滑稳定系数、抗倾覆能力、渗流状态等参数,对大坝结构安全性进行评价。
3.2 功能安全评价从大坝的多功能性出发,对其水库调度、发电效率、灌溉效果等方面进行评估。
通过实地观察和对相关数据的分析,判断大坝在不同功能方面的安全性和可靠性。
3.3 监测数据分析根据大坝周边的监测设备所获得的数据,对大坝的变形、渗流、地震响应等进行分析。
通过对数据的趋势和波动性进行评判,判断大坝的安全性和变化趋势。
3.4 现场实地考察通过对大坝周边环境、水位、附近村庄等进行实地考察,了解大坝的外部因素对其安全性的影响。
同时检查大坝的巡视记录、维护情况,对安全管理措施进行评价。
4. 安全评价结果分析通过以上安全评价方法的应用,对大坝安全性进行综合分析。
根据评价结果,对大坝存在的安全隐患和不足进行识别,并提出改善措施和管理建议。
4.1 结构安全评价结果根据力学分析和监测数据,大坝的坝基稳定性较好,但部分坝段存在一定的滑坡风险。
建议加强滑坡预警和监测措施,确保大坝的整体稳定性。
4.2 功能安全评价结果大坝在水库调度和发电方面表现良好,但在防洪和灌溉效果方面存在一定的改善空间。
水力发电技术的发展与应用在全球能源转型之际,作为可再生能源之一的水力发电已经成为国际上愈来愈受到关注的领域。
水力发电既是一种绿色的清洁能源,同时也拥有高效节能、低碳环保等特点。
水力发电技术经历了一个漫长的发展历程,从水轮机时代到如今的大型水电站,不断从中汲取经验,技术日益完善,为人类的生活和发展作出越来越多的贡献。
水力发电的历史源远流长,早在3世纪前的古希腊时期,人们已经开始使用水轮机来驱动磨坊和其他简单的机械设备。
到了18世纪,英国工程师约翰·苏特博士发明的水力脉冲机为此领域的发展带来新的契机。
到了19世纪,由法国的瓦特公司发明的多级水轮机则在世界各地广泛运用。
自此,水力发电真正成为人们欣赏流水、利用水力发电的一项技术、工程和科技领域。
在水力发电技术中,水轮机是其中的核心部分。
工业革命时期,发明家詹姆斯·沃特的改进水轮机增加了水的旋转速度,开创了新的时代。
20世纪初,极具特色的轴向水轮机(也称水涡轮机)进一步提升了水力发电的效率。
而在20世纪30年代,施密特技术的发明推进了摇摆型水轮机的发展,使水力发电站的效率和可靠性更高。
如今,水力发电技术已经进入了一个超大规模的时代,巨大的水电站已经成为了水利工程,是人类社会的重要基础设施。
现代水力发电站通常是由大坝、水库、水转轮机组成的建筑结构,它们占据了很大一部分河流面积。
这种建筑对环境精细控制和保护至关重要,不仅要保护当地生态系统的多样性,同时也要考虑被淹没的土地的利益。
通过对水利工程的规划和管理,不仅可以保护河流生态和文化遗产,也可以为当地水资源储备达到最佳利用,实现多方面的绿色永续发展。
随着技术的发展和时代的进步,水力发电技术也不断进行创新应用。
在中国,尽管水力发电在总电力结构中的比重正在下降,但在解决中国沿海地区弱区域的电力供应问题上,依然有其较大的空间与作用。
而在全球范围内,水力发电作为清洁能源的代表之一,已成为释放能源潜力的一种方法,不仅降低了能源的消耗和污染,还促进了许多发展中国家的建筑设施和经济发展。
国家电力监管委员会关于印发《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的通知文章属性•【制定机关】国家电力监管委员会(已撤销)•【公布日期】•【文号】电监安全[2011]23号•【施行日期】•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】标准化正文国家电力监管委员会关于印发《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的通知(电监安全〔2011〕23号)电监会各派出机构,各省、自治区、直辖市安全生产监督管理局,国家电网公司,南方电网公司,华能、大唐、华电、国电、中电投集团公司,各有关企业:为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)精神,加强电力安全生产监督管理,规范发电企业安全生产标准化工作,电监会和国家安全监管总局联合制定了《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》,现予印发,请依照执行。
发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准(二○一一年八月)目次1 适用范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 一般要求4.1 原则4.2 建立与保持4.3 评定与监督5 核心要求5.1 目标5.2 组织机构和职责5.3 安全生产投入5.4 法律法规与安全管理制度5.5 教育培训5.6 生产设备设施5.6.1 设备设施管理5.6.2 设备设施保护5.6.3 设备设施安全5.6.4 设备设施风险控制)5.6.5 设备设施防汛、防灾5.7 作业安全5.7.1 生产现场管理5.7.2 作业行为管理5.7.3 标志标识5.7.4 相关方安全管理5.7.5 变更管理5.8 隐患排查和治理5.9 重大危险源监控5.10 职业健康5.10.1 职业健康管理5.10.2 职业危害告知和警示5.10.3 职业健康防护5.10.4 职业危害申报5.11 应急救援5.12 信息报送和事故调查处理5.13 绩效评定和持续改进前言为加强电力安全生产监督管理,落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),规范发电企业安全生产标准化工作,国家电力监管委员会委托中国电机工程学会组织编制本规范。
水电站大坝工程隐患治理监督管理办法第一章总则第一条为了加强水电站大坝运行安全监督管理,规范水电站大坝工程隐患的排查治理工作,根据《中华人民共和国安全生产法》《水库大坝安全管理条例》《水电站大坝运行安全监督管理规定》等法律、法规和规章,制订本办法。
第二条本办法适用于按照《水电站大坝运行安全监督管理规定》纳入国家能源局监督管理范围的水电站大坝(以下简称大坝)。
第三条电力企业是大坝工程隐患排查治理的责任主体,其主要负责人为大坝工程隐患排查治理的第一责任人。
电力企业应当明确大坝工程隐患排查治理的目标和任务,制定隐患治理计划和治理方案,落实人、财、物、技术等资源保障。
第四条国家能源局对大坝工程隐患治理实施综合监督管理。
国家能源局派出机构(以下简称派出机构)对辖区内大坝工程隐患治理实施监督管理。
承担水电站项目核准和电力运行管理的地方各级电力管理等有关部门(以下简称地方电力管理部门)依照国家法律法规和有关规定,对本行政区域内大坝工程隐患治理履行地方管理责任。
国家能源局大坝安全监察中心(以下简称大坝中心)对大坝工程隐患治理提供技术监督和管理保障。
第五条大坝工程隐患按照其危害严重程度,分为特别重大、重大、较大、一般等四级。
大坝较大以上(含较大,下同)工程隐患的治理应当进行专项设计、专项审查、专项施工和专项验收。
第二章隐患确认第六条大坝特别重大工程隐患,是指大坝存在以下一种或者多种工程问题、缺陷,并且经过分析论证,即使在采取控制水库运行水位措施、尽最大可能降低水库水位的条件下,在设防标准内仍然可能导致溃坝或者漫坝的情形:(一)防洪能力严重不足;(二)大坝整体稳定性不足;(三)存在影响大坝运行安全的坝体贯穿性裂缝;(四)坝体、坝基、坝肩渗漏严重或者渗透稳定性不足;(五)泄洪消能建筑物严重损坏或者严重淤堵;(六)泄水闸门、启闭机无法安全运行;(七)枢纽区存在影响大坝运行安全的严重地质灾害;(八)严重影响大坝运行安全的其他工程问题、缺陷。
安全管理编号:LX-FS-A22276 可靠性管理在大坝发电厂的应用
In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or
activity reaches the specified standard
编写:_________________________
审批:_________________________
时间:________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
可靠性管理在大坝发电厂的应用
使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
1 可靠性管理
可靠性工程始于二次世界大战,首先在军用电子工业中形成,20世纪60年代,美、日、英、前苏联等国将可靠性工程引入电力行业,逐步应用于电力系统的规划设计、电力系统调度、改进设备的可使用程度、安排检修计划、设备购买决策等。
我国自改革开放以来,可靠性工程的研究和在电力系统的应用得到了很大发展,并且日益引起电力系统各部门的注意。
可靠性管理是运用科学的数理统计方法来定量的反映设备的健康水平、运行状况及设备制造、施工安装等方面的工作质量。
通过对可靠性数据库资料的分
析,找出设备故障分布规律,提前预测。
做好预防措施,防止事故的发生,从而提高设备的可用率和生产能力。
2 可靠性管理的应用
2.1 大坝电厂现装机容量4×300 MW,分2期建成。
一期工程2台300 MW机组1988年开工建设,1号机组于1990年12月24日并网,投入生产的第一年机组等效可用系数44.1%,非计划停运46次;2号机组于1991年12月26日并网,投入生产的第一年机组等效可用系数41.01%。
非计划停运40次。
为此,积极利用设备可靠性管理数据库,找出设备和系统故障分布的主要点,在机组大、小修中,针对设备存在的关键问题和重大隐患积极进行治理。
如1号机组投产初期磨煤机组频繁跳闸,严重威胁机组安全运行,仅1994年上半年磨煤机组跳闸
达270余台次,既影响机组负荷率,还容易引起锅炉MFT(锅炉主燃料跳闸),造成停机事故。
为此厂里成立了以总工为组长,生产科室和分场配合的攻关小组,对磨煤机组组态进行整理,将不适应电厂实际的一些组态进行了修改;完善了磨煤机组启动跳闸回路,并对每一种磨煤机组跳闸的首要原因作了首先显示,以判断磨煤机组跳闸的真实原因;针对电气回路中给煤机信号继电器安装环境差,接点不可靠的情况,改用封闭式继电器双接点方式接入,使磨煤机组跳闸事件大幅度减少,保证了机组的安全运行。
二期2台机组吸取一期机组在运行中的一些经验对设备进行了改造。
如将冷水塔高度由90 m提高到102 m,增加冷却面积降低循环水温;同时将真空系统的射水泵改为真空泵,有效地提高了机组的真空值;提高锅炉高度加大受热面积,降低排烟热损失;对机组
控制保护回路进行改进等。
1996、1997年二期2台机组分别并网发电,投入生产的第一年机组等效可用系数分别为70.47%、89.42%,比一期提高37个百分点;非计划停运次数分别为12次、7次,比一期减少了33.5次/台。
2.2 大坝电厂将设备可靠性管理与技术改造相结合,增加新产品、新技术、新材料的应用,不断加强设备的治理和改造
于大型锅炉受热面大,承受的温度、压力高,工作环境差,存在超温磨损等问题,加上部件的选材等原因使承压部件的爆漏概率偏高。
随着设备运行时间的增加,管道的过热、腐蚀、磨损现象逐步暴露出来,只凭以往的靠给水流量和排烟温度的变化或运行人员凭经验根据声音的异常来判断炉管是否泄漏已不能满足生产的需要,往往使漏点扩大,附近管道受
漏点蒸汽冲刷严重,经济损失扩大。
为此厂里投资207万元分别给4台锅炉安装了炉管泄漏报警仪,运用现代化的先进仪器及时对泄漏点进行报警。
针对空气预热器堵灰问题,将空气预热器蒸汽吹灰器改型为气脉冲吹灰装置,减少了空气预热器堵灰现象。
通过几年来设备可靠性管理工作的开展,体会到此项工作与安全生产管理工作相结合是一种十分有效的管理方法。
现在大坝电厂的安全生产记录已由过去的“礼拜机”,转变到今天的连续安全生产600天的好成绩。
机组的等效可用系数逐年提高,非计划停运次数逐年减少。
(程维莲)
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。