电力工程建设安全智慧化管理方式探究论文_巩巍巍

电力工程建设安全智慧化管理方式探究论文_巩巍巍

(国网河南西平县供电公司 河南西平 463900)

摘要:伴随着科技更新和高速发展,智慧化越来越融合到安全管理中。当前,电力建设工程施工安全生产形势严峻,恶性事故屡有发生,特别是江西丰城发电厂“11•24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故的发生,严重危害着广大人民群众的生命财产安全,直接影响着电力工程建设的健康稳定发展。基于此,本文主要对电力工程建设安全智慧化管理方式进行了简要的分析,希望可以为相关的工作人员提供一定的参考。

关键词:电力工程;安全智慧化管理;方式探究

引言

工程管理借助于信息化技术发展,通过对有用信息资料的高效收集,运用信息化手段,将更多人工智慧、传感技术、虚拟现实等高科技技术植入到建筑、机械、人员穿戴设施、场地进出关口等各类物体中,实现工程安全管理中人与工程施工现场的整合,使之智慧化。

1智慧技术发展概况

在飞速发展的社会中,各种高新科技与人的脑力进一步结合,社会的发展变得更加高效,社会成员的生活变得更加便捷,这就是智慧。今天,在信息化的发展经历从数字化到网络化再到智慧化这几大阶段后,智慧化发展遍及社会与经济生活的各个方面,其主要应用包括智慧电力、智慧城市、智慧交通、智慧医疗等。在我国城镇化发展过程中,当代社会中无论是食品安全业、交通行业、水资源管理、废水处理厂,还是学校、社区、能源和公共事业等各个领域,都将智慧技术应用到其中。

2安全智慧化管理常用方式

2.1门禁系统

主要有智能指纹考勤机、人脸识别系统、数字化门禁系统等,设别本工地管理人员、组长、工人等出入工地,记录考勤及出工情况,非本工地人员进出工地需在大门保安处确认身份并登记方可进入,保证人员进出施工现场的合规流动,防止外来人员非法进出入现场,给安全管理带来不稳定因素。

2.2报警系统

报警系统是确保施工周界安全及内部出现不安全现象时的第一道防线,当入侵发生时,提供早期报警,为值守人员及警力的快速反应赢得时间。通常防范系统依托红外对射探测器构成“电子围墙”,在设防状态下,报警系统与闭路电视监视系统联动,若有非法进入,探测器立即发出声光报警信号,并显示相应区域的报警显示,保安通过地图识别报警区域确切位置采取相应行动,必要时可联动110发出报警信号。

2.3视频监控系统

远程视频监控系统可实现对建筑工地全天候不间断有效监控,工地上发生的各种事件被完整记录,监控人员可对视频进行回放、查看,可及时发现各种安全隐患及违规操作,并通过系统及时提醒相关人员立即进行纠偏。

2.4无人机巡检系统

运用GPS定位技术,设定好巡检路线,用无人机定点、定时对现场安全预控区域进行巡检,发现问题预警并及时将信息传输给安监管理人员。

2.5定位追踪及扫码系统

通过在工人帽子安装追踪芯片(或者其他方式),可了解施工人员现场的及时工作信息和状态,并通过电脑显示屏及时查看,全方位掌握工人作业区域动态。安全员在施工现场检查员工时,只要扫一扫他们安全帽上的二维码(“一帽一码”),即可知道该员工的姓名、工种、工点、技术等级、安全培训等信息。

3实现电力工程建设安全智慧化管理思考

3.1智慧工地系统集成

(1)塔吊安全监控系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆塔式起重机已经成为建筑工地必不可少的大型施工机械之一,但同时安全事故也屡屡发生,给施工企业的经营带来巨大风险,造成严重的社会不良影响。因此建立建筑起重机械安全监控系统,将起重机械现场管控、预防报警与远程监控管理平台无缝融合,及时有效地预警各种安全隐患、制约处罚违规操作,切实防范和减少建筑机械安全事故,已是势在必行。(2)施工升降机监控系统。利用施工升降机智能控制器(包括高度传感器、重量传感器、人数识别传感器、IC读卡器(指纹传感器或眼睛虹膜传感器)、倾角传感器、轨道障碍物传感器、笼内视频监控),对升降机进行安全监测、预警及智能控制,全方位保证升降机械的安全运行和自动运行,包括有升降机超载、超人数、超速度(防坠)、高度限位、门锁状态、倾斜、轨道障碍物、笼内视频监控以及操作人员身份验证,提供实时预警,并进行自动控制。利用无线传输技术数据同步上传到服务器中,管理部门可取得相应统计报表,实现信息化监管。(3)深基坑监测系统。随着大量高层楼层的兴建,施工技术的不断进步,基坑的数量和规模不断增大,地下工程和深基坑的建设,除对建筑物本身造成影响,对周边环境的破坏亦不能忽视。地下工程和深基坑的建设若不当,可能造成其周边道路开裂或塌陷、周围地下管网线路因位移过大而破坏、相邻周边建筑因不均匀沉降等原因而开裂甚至倒塌等等,危及广大市民的生命及财产安全。传统的基坑监测是在现场监测完毕后,编写监测报告,停留在人工模式,劳动强度大,处理速度较慢,受人为干扰影响较大。这种落后的监测方式,导致监测数据的查找和分析比较困难,分析和评价工作往往滞后于工程运行的需要,不能及时发现和预报基坑的安全隐患,直接影响基坑的运行安全,也很难满足现代化基坑监测管理需要。基坑监测的任务量和难度随之提高,对施工方和监测方的安全监测也提出了更高的要求。

3.2建立工程结构安全施工实时监测系统

建设工程结构安全施工实时监测系统包括对建筑工地环境监测,大体积混凝土浇筑,钢结构应力应变,地基监测,基坑支护等数据的监测。传统的监测手段主要是人工现场监测,监测数据的准确性和及时性较低,不能集中管理,尤其在恶劣的环境下人员工作效率低,监测效果差。建设工程结构安全施工实时监测是在建构筑物施工过程中,采用监测仪器对关键部位各项控制指标进行监测,并在监测值接近控制值时发出报警,用来保证施工的安全性,同时也可用于检查施工过程是否合理。系统将各类监测点的信息汇集到统一的监控平台,实现各个监测点的信息共享,实现对整个用户单位管辖范围内所有建筑工地统一管理。通过这些智慧化手段的组合运用,可促使江苏公司更好地对现场进行安全质量监管,更好地落实企业安全责任主体,促进项目公司自我监管水平提升,实时掌握工地现场信息,实现工地“智慧化”、安全“精细化”的全息化安全管理。

3.3建立人力资源信息化管理系统

各基建单位参建人员采用统一的门禁方式进出施工现场,采用屏显实时显示不同工地当前施工现场总人数、各个工种人数以及当前刷卡人员的姓名、职位及进出的类型等详细信息。通过建立人员资源信息管理系统,可了解各工程建设点的施工人员数量及资质情况,能够掌握工程现场所配备人员能否满足施工要求的第一手数据,做到对施工进度的运筹帷幄。同时为了有效利用资源,根据信息库资料建立专业监理互查人员库,实现江苏区域监理的互查机制,防止同一工地安全监督疲劳。

结束语

通过引入物联网技术,在施工现场安装各类传感装置,构建智能监控和防范体系,将科技技术力量与安全监管制度紧密集合,能有效弥补传统方法、人员少和技术在监管中的缺陷,实现对“人、机、料、法、环”的全方位实时监控,变被动“监督”为主动“监控”;同时,为基建安全监督管理引入新理念,进一步落实企业安全监管责任,做到“早发现、早预防、早整治”,真正体现“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,使安全管理模式逐步由粗放式向精细化转变。

参考文献

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[3]王晓军.电力基建安全管理探讨[J].信息化建设,2015,(11):376-377.

[4]涂旭明.浙江省智慧城市建设实现路径研究[D].华东政法大学,2014.

论文作者:巩巍巍

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/1

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