变电站施工的土建部分施工质量控制启示论文_王金娥

天津电力工程监理有限公司 天津市 300450

摘要:近些年来,随着我国电力行业的快速发展以及人们对于电力能源需求的增大,我国变电站土建工程也得到了迅速的发展。在变电站土建工程建设过程中,质量控制工作是非常重要的。如果质量控制工作做不好,那么不仅会影响变电站的运行质量,甚至还可能会导致电力安全事故的发生。

关键词:变电站;土建;质量

1变电站内土建工程施工要点

1)场地硬化。为了不影响变电站的有效性,在主变压器油箱上,其基础1m范围内的结构使用200个厚的石灰,150个厚的砾石,重型预制砖上的细砂,周围的硬化建筑入口200厚石灰,150厚砾石,100混凝土硬化后,其他部分普通预制砖硬化,从而达到减少霜冻的目的。

2)场地绿化。虽然变电站的主要功能是发电,但是场地的绿化如果做得不到位,就极有可能影响各个设施的正常工作。

3)站内道路。站内的道路不宽阔平坦,会给运输带来较大的困难,也就无疑增加了运输的费用,提高了变电站的建设成本。所以站内的U形道路转弯半径均设为6.0m,以保证变压器运输、施工、运行、检修以及消防的要求。

4)挡土墙。变电站的选址难免会临近岩石或者土坡,如果在挖方量较大的情况下,这样的建筑存在一定的风险,我们要进一步为变电站设计防土墙,并且变电站的周围及各个护坡顶均应该设置毛石截水沟。

5)室外构筑物。对于户外结构的建设,应根据配电装置的布局、项目的重要性和环境条件构建,合理确定设计寿命和结构。设备支架的结构应与框架和上部设备的结构配合。可以使用钢筋混凝土环杆、钢梁钢、圆钢横截面梁。对于电线安装,在线架设或转移时导体的竖立时,考虑到电线的安装负载,建议不要考虑电线安装过程。除了考虑作用在框架上的电线张力的方向上,将电线插入由垂直力产生的盒子中,还要考虑到风荷载的影响。另外,变压器应围绕储存坑设置,油坑尺寸应大于装置的大小约1m,油箱周围的油应高于地面50~100mm。储存坑应放置不小于250mm的卵石层,间隙应能吸收20%的油。油坑应位于地面斜坡上,油排放到油坑,并与管道事故油箱连接。

户外油浸式变压器或者反应堆之间的距离在火灾不符合要求时,应在变压器或反应堆的防火等级之间设置防火墙,墙壁应高于枕头顶部,防火墙可以使用钢筋混凝土、砖石结构等。

6)地基处理。各建筑物基础基本以泥岩为持力层,基底与泥岩层间如有空隙采用毛石混凝土回填。

7)照明。变电站照明可分为正常照明和事故照明两种,建筑物内正常供电电压为380V交流电,电源照明系统为常用方式,主控室内有交流屏幕电源。在配电室、主控室、电容室和接地室设置事故照明,事故照明为220V电源电压,一般由交流屏电源供电,当工作照明电路故障时电池直流系统应自动输入,由直流电源供电。建筑事故照明等由事故控制箱集中控制,无事故现场照明开关。

8)给排水。使用水位靠近车站原理,可以引导最近的矿井供水网络。车站排水系统应稳定,足够耐用,确保生活用水通过化粪池,油罐经处置后到站外排水点,变压器事故排放不得随意排放,应从储油坑收集入事故油库,废油回收,分离排放到站外排水点。

2变电站土建施工问题分析

2.1道路施工

如今在变电站工程建设施工过程中,经常出现“永临结合”道路的情况,也就是最终道路的路基用临时道路来代替,然后再铺上道路面层,以此完成道路建设。通常情况下道路缩缝的间距控制在4-6m范围内,且在面宽变化等位置设置横向胀缝。当空气温度超过35℃时,路面胀缝变大进而出现起拱现象,促使路面裂缝产生,情况严重时是破坏路面美观。导致这类问题发生的原因是周围温差过大,当达到35℃时,路面的温度就会升高到60℃以上,假设空气的平均温度在18.4-20℃区间,道路的施工环境温度较高,路面的表面积大,且厚度薄,致使路面温差变化大,而且混凝土本身的热敏感性与膨胀率就比较大,如果在面宽变化的地方设有胀缝,变会引起胀缝膨胀,使得25mm的缝宽无法满足膨胀量的要求,进而促使应力集中到一起,路面起拱碾压下面的碎石垫层,很快碎石就汇集到了一起,加剧了路面起拱现象。如果选择冬季施工,环境温度较低,也会在一定程度上加剧路面温度变化。道路施工通常选择等级较高的混凝土,由于混凝土的膨胀性能以及干缩性能都比较强,且水泥的用量也很高,这都是导致路面起拱的原因。

2.2屋面存在的问题

对于变电站土建工程而言,渗漏是一个很常见的问题,这不仅会威胁变电站整体框架结构,还对变电站的电气设备带来一定程度的影响,电气设备中一旦有水渗入,极易引发安全事故。之所以屋面内会有水渗入,其原因有以下几点:第一,在设计阶段,没有充分考虑屋面渗漏问题,所以设置的屋面坡度不合理,导致屋顶上的积水处理不彻底,也有可能是设计人员并没有将排水进行分区,所以积水清理不干净;第二,周围温差过大,致使屋面体积收缩,应力集中于一点,促进了裂缝的产生;第三,防水层施工质量差,所选用的防水材料达不到质量要求,经过长期使用会产生变形,进而影响了防水性能。

2.3结构防腐存在问题与解决措施

在我国有很多变电站设于临海地区,临海地区的地下水含有很多腐蚀物质。其中氯盐是最为突出的一种,它对钢筋混凝土的威胁很多,长时间下去会造成钢筋锈蚀,耐久性降低提前报废。比如据厦门变电站建设经验,地下水混凝土结构具有微腐蚀性,长期处于地下水及浸水状态干湿交替加剧钢筋混凝土的腐蚀速度,钢筋结构性能受到影响。

3 变电站土建部分施工质量控制方法

3.1 变电站基础倒角施工质量控制

变电站在进行设备施工的过程中,由于基础直棱角为90°,在实际安装过程中,容易造成直棱角的脆裂、剥落以及坏损等情况,对变电站设备的使用性能带来不利影响,现阶段普遍采取倒角技术用于直棱角的施工。为了有效增强变电站基础倒角施工质量,施工质量管理人员以科学性原则为基本框架,对基础倒角施工质量控制活动进行全面分析,从基础倒角施工技术的材料选择以及施工流程进行质量管控,以期满足变电站土建施工环节对于基础倒角的客观要求。变电站基础倒角施工过程中,主要使用木线倒角材料以及塑料倒角材料两种,两种施工材料在材料强度、耐久性以及成品率等方面各有优势。例如木线倒角材料在使用过程中,不易变形、安装难度较低等特点,塑性倒角材料虽然在使用过程中,容易变形且材料强度较差,但是其成品率较高,可多次使用,使用成本较低。这就要求施工管理人员在进行变电站基础倒角施工材料监管的过程中,根据施工活动的实际情况,对施工材料的类型以及用量进行合理化选择,确保施工材料满足基础倒角施工活动的客观要求。在对变电站基础倒角施工工艺控制的过程中,施工管理人员需要对基础倒角施工流程进行梳理,从过往情况来看,由于缺少基础倒角施工经验,施工人员对于倒角施工基本流程以及技术工艺的认知存在不足,难以真正发挥施工技术优势,推动变电基础倒角施工活动的有序开展。由于针对这一情况,施工管理人员在进行变电站基础倒角施工质量控制的过程中,吸收国内外基础倒角施工活动的有益经验,对倒角施工流程进行确定。在实际操作的过程中,可以从采取设备基础垫层测量放线—设备基础垫层模板安装—设备基础垫层混凝土浇筑—设备基础钢筋制作安装—设备基础模板安装—倒角线安装—混凝土灌注—倒角线拆除的基本流程。通过对变电站基础倒角施工流程的梳理,降低了施工质量控制的难度,实现变电站直棱角施工操作的顺利开展。从具体环节来看,施工人员对于竖向倒角以及水平倒角的拼接处理,为了保证拼接效果,可以采取45°的切割技术,最大程度地增强拼接缝的整体性。在倒角线安装的过程中,则需要根据木线倒角材料以及塑料倒角材料的材料特性,对倒角材料的施工手段进行调整优化,例如变电站基础顶面在进行木线倒角材料的安装阶段,需要使其高于顶标高1mm,为后续混凝土浇筑、养护工作提供了便利条件。在进行倒角混凝土浇筑之前,施工人员需要对倒角模板内进行必要的清理,清理工作完成之后,使用小型振动棒,采取15-20s的振捣频率,对灌注混凝土进行振捣处理,以防止混凝土出现离析,提升混凝土灌注质量。从变电站基础倒角材料类型、施工流程以及施工方式等几个层面入手,进一步增强了变电站基础倒角施工质量控制的水平,实现了倒角施工的有效性。

3.2 变电站基础阶段施工质量控制

变电站基础阶段施工通常涉及到大体积混凝土地浇筑,在进行基础阶段施工质量控制的过程中,为了保证混凝土的连续浇筑,减少意外情况对于基础阶段混凝土施工活动的影响,实现施工质量的有效控制。可以进行对施工流程进行进行梳理,采取必要的操作规程:

通过这种方式,实现了基础阶段施工的科学性与有效性。同时施工管理人员需要做好必要的应急处理,对施工过程中所使用的水资源、机械设备以及混凝土原料进行充足供应,应对混凝土浇筑过程中出现的停水以及设备故障等突发情况。对于基础侧面模板,使用螺栓对拉施工方式,以此增强基础结构对于侧压力的承受能力,并在这一过中对拉螺栓的直径与间距进行计算,充分发挥其支护作用。通过上述方式,能够在一定程度上,确保了变电站基础阶段施工质量控制活动的有效性,满足现阶段我国变电站项目对于土建施工质量控制的基本要求。

3.3 变电站混凝土施工质量控制

变电站混凝土施工质量控制对于提升主体结构的使用寿命以及安全性有着深远的影响,在进行施工质量控制的过程中,需要对混凝土的配合比进行确定。通过对砂、石的含水率进行分析,以期来保证配合比能够满足实际的使用需求。例如某市某变电站工程设计规模为电压等级110kV、10kV两级,主变压器终期为3x50MVA,取用4x4800Kvar电容器进行电容补偿。该变电站通过这种方式,营造出良好的变电站施工环境,使得各项电力设施满足区域电力工作的客观要求。为了实现该变电站土建施工与电力设施建设的有效衔接,针对于电力体系的设计技术要求,在进行土建施工的过程中,施工人员着力进行混凝土施工质量的有效控制,使得变电站形成的钢筋混凝土框架结构能够满足实际的使用需求。同时对混凝土强度进行测定,测定周期为28天,确保混凝土强度满足变电站施工的客观要求。

4结语

笔者在本次研究中重点探讨了变电站土建工程存在问题及质量控制方面的内容。文章重点探讨了其中存在的问题,希望本次研究可以为我国变电站土建工程行业的发展提供借鉴。

参考文献

[1]李伟.变电站施工的土建部分施工质量控制思路思考[J].中国新技术新产品,2016(16):156-157.

[2]岳恩.变电站施工的土建部分施工质量控制思路构建[J].中国新技术新产品,2014(11):171.

[3]郑存强.论变电站土建工程质量的影响因素[J].中外企业家,2012(23):125-126.

论文作者:王金娥

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第1期

论文发表时间:2018/5/7

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