降造措施分析

2024-06-08

降造措施分析(共6篇)

降造措施分析 篇1

降造措施分析

一、降造措施

1、严格实施成本控制

(1)加强工程项目成本控制,提高节约投资的意识。实行项目目标责任成本管理,将目标责任成本分解到具体项目,达到降低工程造价,节约投资的目的。

(2)在项目开工前,按施工图和现场实际情况认真编制单位工程、分部分项工程施工责任成本,以此作为加强企业内部经营管理、进行成本控制和内部考核的主要依据。

(3)在项目施工过程中,严格按照实施性施工组织设计组织施工,并定期开展经济活动分析,检查责任成本执行情况,找出存在的问题和差距,分析原因,及时采取相应措施加以控制。

(4)在单位工程或分部、分项工程施工完成后,认真对各项费用进行汇总和清算,并逐项与施工责任成本对比分析,总结经验教训,不断积累资料,以提高管理水平和成本控制能力。

(5)实行单位工程或分部、分项工程的人工费、材料费、机械使用费包干,并落实到架子队、班组和个人,节约人工费、材料费、机械使用费的支出。

(6)建立运输车辆“派车卡”制度,分车种按定额确定单位里程的行车费用(包括燃油费、修理费等),费用一次包干,超支自负。

2、加强物资管理

(1)严把材料的申请订货和供货关,杜绝积压,降低成本。认真审图,强化核算,做到工完、料尽、场地清。严格实行定额发料、限额领料制度,把材料的节余、损耗与施工人员的经济效益挂钩。

(2)加强施工现场的材料管理,建立现场材料库,按照定额和施工进度适时采购,在保证施工进度的前提下压缩库存,降低保管和仓储费用。

(3)自行采购的材料,货比三家,选购质优价廉的材料,大宗材料严格执行材料采购招标制度,降低材料成本,杜绝物资采购中“吃回扣”现象,一经发现,严惩不贷。

(4)加强对周转性材料的管理工作,对于一次性投入较大、回收期较长的材料,采用租赁和购买相结合,降低工程造价。

3、加强施工管理

(1)本项目按项目法实施管理,用系统工程理论进行总体规划,以网络计划进行工期控制,按照GB/T19001-2000-ISO9001:2000标准质量体系进行质量控制,实现对施工全过程的指导、制约和动态管理,以达到优化资源配置的目的。

(2)组建一个“精简高效”的项目管理机构,减少管理层次,提高工程质量和效率;制订施工管理费用开支计划,并严格控制其支出,以达到降低工程成本的目标。

(3)严格按实施性施工组织设计安排施工,并在施工实施过程中根据现场实际情况不断优化。

(4)工期安排上应适应当地的气象条件,充分利用施工期内有利季节,尽量避开不利施工的季节天气,以达到事半功倍的效果。

(5)场地布置力求合理,以减少临时工程的用地数量,避免机具设备来回不合理的倒运装卸,减少材料在工地的小搬运距离和次数,节省人力、物力,同时最大限度的减少对周围环境的影响。

(6)施工机械的选型与工程任务量及其特点相匹配,以充分发挥施工机械的效能;加强机械设备的维修管理工作,使机械设备始终处于完好状态,从而提高机械利用率,降低机械使用费。

(7)不断优化施工方案,组织均衡生产,在确保工程质量、施工安全和工期的前提下,减少施工措施性费用的支出。

(8)积极推行新技术、新工艺、新材料,在充分调查研究的基础上,积极配合建设单位、设计单位、监理单位进一步优化设计方案,降低工程造价。

(9)组织精干高效的架子队,使用熟练的劳务协作队伍,以减少人员和机械调遣费以及临时房屋费用的支出。

(10)加强技术管理,认真仔细的做好施工图的会审、施工测量、技术交底等工作,避免因技术问题而造成停工、待工和返工损失。

(11)加强与地方相关单位、相邻施工单位前后专业工序之间的联系和配合,努力营造一个宽松的施工环境,统筹考虑施工场地、临时设施的分布、相连工程的施工顺序,减少因相互干扰而引起的停工、窝工损失。

(12)增强环境保护意识,加强与当地环保部门联系,施工中采取有效防范措施,注意施工方法,保护施工现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏,降低费用支出。

二、降造费确定依据

1、降造费说明

我公司对招标文件进行了认真的研究,并对施工现场进行了仔细的调查,结合我公司管理水平、技术装备能力和以往施工的类似工程经验进行适当降造。我公司承诺本项目投标报价:(1)工人工资、社会保障、安全生产费、有关规费及税金不低于国家或工程所在地以及招标文件规定的标准,费用不降低。

(2)对涉及工程质量的主要直接费不降低,保证工程实际成本的需要,确保工程质量。

2、降造费分析

根据我公司铁路工程施工经验,结合本工程特点,降造费的确定主要从以下几个方面组成内容考虑:

(1)人工费

组织精干的架子队,合理安排施工工序,使用熟练的劳务协作队伍,加强岗前培训,减少人工费支出。人工费控制采用“量价分离”的原则,在保证施工人员工资的基础上,按合理的工序,对项目消耗工日数量进行控制,提高工效,降低不合理工费的支出,达到降低成本的目的。

(2)材料费

加强现场材料管理,实行“定额用料、限额发料”制度,制定节能降耗指标;自购材料货比三家,减少中间环节,大宗材料严格执行材料采购招标制度,选择质优价廉的供货商;在保证施工进度的前提下压缩库存,降低保管和仓储费用;混凝土实行集中拌和,机械化运输灌注,减小材料耗损量;完善和优化施工方案,减少施工措施性费用不合理的支出。

(3)施工机械费

在科学合理施工组织安排的前提下,加强设备调度管理,尽量减少设备闲置,提高机械利用率。做好机械操作人员与辅助生产人员的协调配合,提高机械台班产量和效率。(4)运杂费

严格实行运输车辆“派车卡”制度,分车种按定额核定单位里程的行车费用,选择合理的运输方法和运输工具,减少材料的倒运次数,适当使用社会运输力量,减少运杂费用支出。

(5)临时房屋等临时工程费

充分利用我公司已有的临时设施及设备使用在本工程上,对临时工程进行合理布局,尽量租用临时房屋和少占耕地,节省临时工程的支出,降低工程成本。降低临时房屋等临时工程费是降造费的组成部分。

(6)企业管理费

组建一个“精干高效”的项目管理机构,减少管理层次,提高工作质量和效率,重点开支项目指标和总体开支指标“双控制”,严格审定和控制管理费,严格执行办公经费使用管理办法,扼制管理费中不合理的开支。降低管理费是降造费的组成部分。

(7)利润

我公司决定本工程实行较低利润率,降低利润是降造费的重要组成部分。

根据上述几个方面的降造措施,我公司投标时对工程的降造完全能够实现,能在合同约定的期限内,完成并移交全部合同工程,并修复任何缺陷。

建筑电气节能措施分析 篇2

【关键词】建筑电气节能;问题;节能;途径

0.引言

建筑电气是建筑中的重要组成部分,也是建筑能够正常使用的基础保障,同时建筑电气的运行也会带来较大的能源消耗。在我国积极的倡导节能减排的政策号召下,建筑电气节能已经被提上日程,并且成为建筑电气设计的任务之一。对电气的运行方式、运行理念进行改善,可以大大的降低对能源的消耗,同时减少对环境造成的污染。建筑电气节能措施的应用,推动了我国建筑业的发展,同时为生态建筑的发展创造了有利的条件。

1.当前我国建筑电气节能中存在的问题

建筑电气设计的是否合理,直接影响到运行的效率与能量的消耗状况。目前在我国的建筑电气设计中,还存在诸多的问题,影响到节能效果,造成浪费,主要表现在如下方面。

(1)供电线路是保证建筑用电的基础保障,在进行线路铺设时,经常会出现迂回铺设的情况,不仅造成了线路的浪费,同时密集的线路还存在诸多的安全隐患。

(2)变压器是保证供电稳定运行的主要设备,根据建筑规模的大小,使用性质合理的确定变压器的型号以及安放的位置非常重要。但是在实际运行中没有对用电负荷进行计算,并且变压器与负荷中心的距离过大,造成能量的损耗。

(3)对于电气设备的选型不合理,买有对实际运行环境进行分析,并且缺乏自动控制功能,导致设备的长久运行,消耗大量的能量,效率低下。对于电梯以及照明设施没有进行合理的节能控制模式,造成无谓的浪费。

2.实现建筑电气节能的途径

2.1电源节能

在输送电能的过程中,需要经过较长的线路和变压器的转换,期间会造成很多的能量损耗,这是我国输送电中一直都存在的问题,与电网输送和分配电能的效率有直接的关系。线路损耗一直都是困扰电力企业的重要难题,所以如果能够降低线损,将会节省很大的成本,有效的提高电能的运行效率,尤其是在建筑电气线路损耗方面,对于线路和变压器进行节能降损,是两个非常重要的环节。

(1)影响线损的因素是多方面,主要可以从以下几个方面来实现节能降损:第一,降低线路电阻,选择电阻率小的优质导线材料,增大导线的横截面;第二,根据建筑的用电需求,合理规划电网的铺设,减少线路铺设的浪费;第三,在保证绝缘功能的基础上,对电压进行升级改造,简化变压的频率,减少能量的损耗;第四,根据用电负荷中心的位置合理安放变压器,并且安放并联补偿电容器,减少无功线路损耗,提高功率因数。

(2)降低变压器损耗的途径有以下几种:选择合理的变压器,如油浸变压器或干式变压器,减少铁损和铜损,也可以选用调容变压器,根据负荷的变化调整变压器容量,避免过载或负载率低, 使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷;从材料和生产工艺方面着手, 改造现有的高能耗变压器;通过削峰填谷的方式调整负荷, 合理安排不同用户的用电时间,减少空载损耗,提高变压器的负荷率;采用变压器损耗最小的运行方式,同一变电站的多台变压器需并联运行,可以合理分配负荷,安全持续使用。

2.2动力节能

目前在我国电动机应用的较为广泛,电动机的耗电量较大,占总发电量的较大一部分,特别是交流电动机对电能的耗费更是惊人的,所以在当前建筑节能中动力节能是非常关键的,其潜力很大。动力节能的关键在于对电动机及其它机械设备的改造,从而使设备得以优化。其具体的节能措施如下:

(1)提高电动机的有效使用率。电动机的使用越来越广泛,对其进行节能改造,需要抓住其节能的要盐类,根据不同的场合选择适宜的电动机,同时改进其控制方式。

(2)电动机在运行过程中,其铜损和铁损的损耗特点是不同的,所以应采取有针对性的措施,从而使其降低损耗,提高电动机的寿命。另外,低噪声节电型电动机节能效果也十分突出,所以为了节能的需求,可以选择此类电动机。

(3)在风机、水泵、电梯和空调等设备中应用变频器,这样不仅能使电动机实现节能,同时还能使其控制能力有很大程度的提高。

2.3照明节能

照明是建筑中的基本需求,也是电能损耗较为严重的环节。照明的效果如何不仅与电气设备的安装有关,同时与建筑的设计有很大的关系。因为在白天,主要是以自然光照为主要的照明方式,所以应该加强建筑设计的节能技术。此外,照明方式、照明设备以及维护管理方式等都对照明节能有很大的影响。高效的照明不仅为人们提供了基本的需求,而且还会创造一个健康舒适的生活环境,在照明节能措施中,主要表现在如下几个方面。

对于建筑的应用大部分都集中在白天时间,所以要充分的利用自然光源,提高在建筑设计时的技术,根据当地的光照特点,建筑物的使用性质以及光照需求,合理的设计,保证自然光源利用的最大化,同时将自然光与照明有机的结合,提高照明效率。在市场中的照明灯具种类繁多,要根据建筑的照明需求,尽量选择节能型灯具,不仅可以满足照明需求,还可以实现节能。合理控制照明方式,可使用声控、定时控或者远程控制等方式,根据实际的需求状况合理设置。加强对照明设备的日常维护管理,做好线路检修和设备的清洁,延长照明设备的使用寿命,提高照明效率,从而达到节能的目的。

2.4建筑设备监控系统

目前随着科学技术的发展,集现代化先进技术于一体的建筑设备监控系统对于建筑电气节能的实现起到非常重要的作用,其可以通过对建筑物中各种設备的控制,保证满足建筑功能的前提下,实现最大程度的节能。

2.4.1供配电监控系统

供配电监控系统基于现场总线技术,由计算机、通信网络和控制设备组成。 通信网络将计算机、 控制设备和供配电系统中带有通信接口的开关连接起来,可检测电压、电流、有功功率、功率因数以及设备是否运行良好等, 最终由工作人员在计算机上进行操作和管理,确保了供配电系统的节能和安全运行。

2.4.2照明监控系统

在一些大型公共建筑中,尽管照明产生的耗电量极大,但是为了满足建筑功能,不能片面地为了节能而减少照明,而应该采取科学的节能方法,照明监控系统的出现就很好地解决了这一问题。 照明监控系统将不同时间和不同地点的照度转换为数字形式的预设参数并存储在EPROM 中,通过设定值和实际值的比较,控制照明,达到节能的目的。

3.结束语

建筑电气节能是一项长期的系统的工程,需要我们的不懈努力,不断的改进和创新,始终坚持节能理念,将节能目标真正的落实。在科学技术快速发展的形势下,在建筑电气节能方面还会不断的创新,自动化、智能化将会是建筑电气节能发展的主要方向,为建筑电气节能开创新的篇章。■

【参考文献】

[1]王黎丽.建筑节能的现状及发展述略[J].科技创业月刊,2008(3).

建筑电气节能设计措施分析 篇3

关键词:建筑电气节能照明系统消耗

0前言

节约能源,保护环境,是我国长期的重大方针。当前,党中央提出了建设“资源节约型”社会的目标,大力推广“节能省地”型建筑,在“十一五”规划纲要中,首次将建筑节能工程列入国家十大节能工程。建筑电气能耗在建筑能耗中占有相当大的比例,因此,建筑电气的节能设计就显得尤为重要。节能措施应该贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。

1当前现状和节能设计基本原则

我国是个能源消费大国,能源相对短缺,然而能源浪费却相应严重,作为二次能源的电能供需矛盾近年来越来越突出,能源的短缺已严重制约着国民经济的发展。由于人口的增加,工业的发展,生活水平的提高,能源的消耗也就急剧增加,能源危机迫在眉睫。节能问题一直也是我国发展国民经济的一项长远战略方针。今年,“两会”提出的建设节约型社会的战略目标,根据“十一五”规划要求,建筑节能成为国内建设节约型社会和发展循环经济的重要内容。各行各业提出了节能的要求,节约电能,也就成为民用建筑电气设计的焦点。本人认为,建筑电气设计节能的原则建筑电气节能应坚持以下三个原则:

1.1满足建筑物的功能

即满足照明的照度、色温、显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。

1.2考虑实际经济效益

节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用。而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。

1.3节省无谓消耗的能量

节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。

因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。

2建筑电气节能的措施

2.1照明系统的节能

照明节能设计,就是在保证视觉要求和照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,有以下几种节能途径:

2.1.1选用高效光源。照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等。照度标准不可随意更改,这就需要有效地控制单位面积灯具安装功率。光源的效率与电力消耗最为密切,,在满足照明质量的前提下,一般场所应优先采用高效发光的荧光灯及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育场馆的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。

2.1.2选用高效性能的电气附件。荧光灯用电感镇流器一般功率为灯管额定功率的20%,高强度气体放电灯(HD)的镇流器功率为额定功率的15%~16%。而电子镇流器与电感镇流器相比较。具有启动电压低、噪声小、温升低、重量轻、无频闪等优点。比电感镇流器节电10%以上,其本身功耗也比电感镇流器降低50%~75%,综合电输入功率降低18%~23%,节电效果显著。在大面积使用气体放电灯的场所,宜装设补偿电容器,补偿后功率因数不应低于0190。

2.1.3选择合理的照明方式。自然采光是绿色环保的照明方式,也是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应与建筑设计人员密切配,综合考虑利用自然光和室内照明的有机结合,选择合理的照度标准值,把握好照明标准的高、中、低三挡的照度值,尽量少用一般照明,可考虑非均匀照明、混光照明以及其他灵活的照明系统,是灯光物尽其用,从而达到节能的目的。

2.1.4采用合理的控制方式。充分利用天然光的照度变化,决定电气照明点亮的范围,实行一般照明的分区控制和适当增加照明开关点,改变全开习惯,在给定的时间和地点控制照明提供的照度,可有效地节能;采用各种类型的节电开关,如在旅馆客房设置节能控制型总开关,对居住建筑有天然采光的楼梯间、走道灯(应急照明除外)采用节能自熄开关等;公共场所、室外照明,可采用集中控制遥控管理的方式或采用自动控光装置。

2.1.5积极推广使用新型光源。发光二极管(LED)被称为“绿色光源”,白光LD理论发光光效可达2001m/w,目前实验室里已经达到1001m/w,501m/w,的产品已经进入市场,较同等亮度的白炽等耗电量减少约80%,节电潜力巨大;随着LED的迅速发展,发光光纤得以广泛应用,与LED光源结合,发光光纤现在已经在建筑物立面装饰、室内装饰及水下装饰中广泛应用;室外照明可选用太阳能灯具。

2.2动力设备系统的节能

作为动力源的电动机,从家用电器到民用建筑内部以及各行各业中均用得比较普遍,其耗电量极大。减少电动機电能损耗的主要途径是提高电动机的效率和功率因数,主要可以从以下几个方面着手:

2.2.1采用高效率电动机。采取各种切实可行的措施,减少电动机的个部分损耗(主要为空载损耗及负载损耗)、提高电动机的效率和功率因数。

2.2.2根据负荷特性合理地选择电动机。首先要了解负荷的特性,然后根据电机的工作环境及负载特点选用合适的电动机,避免“大马拉小车”的现象出现,以提高电动机运行的效率和功率因数。

2.2.3轻载电动机采取降压运行,对经常处于轻负荷运行的电动机,应采用三角一星切换装置。当负荷系数低于013时,将三角形接法的电动机改为星形接法,可以达到良好的节电效果。对于经常轻载(负载率小于014)的生产机械,也可采用具有启动功能的轻载节电器,以达到“轻载降压运行节点”的目的。

2.2.4根据负载情况对电动机采取就地补偿。对距离供电点较远的大、中容量连续运行工作机制的电动机,应采取电动机的无功功率就地补偿装置。单对单台电动机补偿容量不宜过大,以免产生自励磁过电压。

2.2.5改进控制方式,提高运行效率。对需要根据负荷变化调节的设备采用调速电机,是节电的有效方法。交流电动机调速分为变极调速、变频调速和变转差率调速三种方式,节电效果以变频调速最为明显。在水泵、风机、压缩机、电梯等机械上应用变频器不但可以节约大量电能,还可以提高控制质量及产品数量,是实现机电一体化的重要手段。

2.3供配电系统的节能

供配电系统的节能包含尽可能地减少在输送、转换、运行过程中的损耗及使用中的节能。

2.3.1减少变压器的功率损耗。变压器的有功功率损耗按下式表

示:△P=P0+B 2PK式中:△P为变压器用工损耗,kW;PO为变压器的空载损耗,kW;PK为变压器的有载损耗,kW;B为变压器的负载率。①降低空载损耗。P0作为变压器的空载损耗,又称为铁损,他是由铁心的涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料和铁芯制造工艺等有关,而与负荷大小无关,所以变压器应选用节能型的油浸变压器或干式变压器,它们均采用优质冷轧取向硅钢片,由于“取向”处理时硅钢片的磁畴方向接近一致,以减少铁芯的涡流损耗,45°全斜接缝结构使接缝密合性好以减少漏磁损耗。②降低负载损耗。PK为变压器额定负载传输的损耗又称为变压器线损,其值取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,因此需要考虑选用阻值较小的绕组,如选用铜芯变压器等。③选择适宜的负载率。根据公式β=s/Sn,sn为变压器额定容量,S为变压器运行中的实际容量,β2PK用微分求其极值时,是在β=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在β=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合多方面因素,同时考虑变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%~85%之间。④优化变压器的运行方式。对负荷进行合理分配,选择容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区,同一变电站的变压器尽量并联运行,根据负荷的变化调整并联运行的变压器的台数。另外,还需考虑控制各类非线性用电设备所产生的高次谐波,降低高次谐波值,减少变压器、电动机、线路等的损耗,降低变压器的运行环境温度,平衡三相负荷,合理选择变压器的接线方式等因素。

2.3.2降低线路损耗。当电网输送电能时,在网络中就产生功率损耗,其与线路参数和负荷大小密切相关。提高电网的功率因数,减少电网的无功功率及导线中的电阻等,均能降低电网中的线损。具体途径如下:①合理选择线路路径:②合理确定电气功能用房的位置,變压器尽量接近负荷中心,以减少供电半径;③增大导线截面,充分利用季节性负荷线路;④提高系统的功率因数,提高设备的自然功率因数,以减少对超前无功的需求,安装无功补偿装置,容量大且平稳的负荷实行就地补偿方式,容量较小或断续的负荷宜采用变压器低压侧集中补偿方式。

3结束语

冲床噪声分析及应对措施 篇4

关键词:冲床噪声;空载噪声;负载噪声;降噪量;模具结构

中图分类号:TG385文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)16-0187-02

随着工业生产的发展,噪声对环境的污染及对人类的危害也日益严重。冲压噪声是主要的工业噪声源之一。冲床冲压噪声的产生与传播途径多样,影响因素很多。本文将对冲床噪声的产生原因作简单的分析,并结合实际提出一些应对措施。

一、冲压噪声的来源分析

冲床噪声主要可分为空载噪声和负载噪声。空载噪声是冲床空载运转噪声,它包括电动机噪声、工作机构间隙产生的冲击噪声、离合器与齿轮撞击噪声等。其中,主要是离合器和齿轮的撞击噪声。负载噪声是冲床冲压时产生的噪声,在相同的冲床上采用不同的冲压工艺(如冲裁,拉深,弯曲)加工同样材料所产生的噪声不一致。

(一)空载噪声

1.电动机噪声。做为动力源,电机工作时产生的噪声包括电机绕组的电磁噪声、空气动力噪声及机械噪声。电机噪声的声压级与电机的功率、转速等有关。电机的电磁噪声,主要是由交变电磁场相互作用激发转子和定子振动产生的。电磁噪声一般为高频噪声。电机的空气动力噪声主要是冷却风扇噪声,对于相当多的电机,冷却风扇噪声是主要噪声源。机械噪声主要包括一些旋转运动部件的非平衡力激发产生的噪声和一些零部件振动时产生的噪声。

2.工作机构间隙噪声。冲床的曲柄连杆滑块机构共有三对摩擦副:曲轴轴颈与曲轴瓦;曲柄颈与连杆大头轴瓦;连杆小头(球头)与滑块球头座。由于制造和装配误差以及工作需要,它们之间不可避免存在间隙。它们之间彼此的移动,从自由移动过渡到接触移动时,必然要带来强烈的撞击,这种噪声频带宽,高频部分强。间隙越大,噪声越高。另外,间隙一定时,滑块行程次数越高,噪声比例升高。

3.离合器噪声。当离合器结合时,不少冲床都会发生“叮当”声。这是滑块、连杆在往复运动时的惯性力和曲轴的回转质量的离心力产生碰撞发出的间断声响。影响离合器噪声因素有:离合器接合时受到的冲量的大小,在质量一定的条件下决定于冲击速度的高低;还与接触材料本身的刚度和阻尼特性有关。离合器有刚性的和摩擦式的两种,其中转键式在中小吨位冲床上应用最广,噪声相对较高,噪声是由一系列的撞击所引发的。

引起负荷运转噪声的原因有刀具与工件或卸料板与坯料间的撞击、冲压工艺过程的扭击与冲剪。其中冲压过程的扭击与冲剪噪声最大。

1.扭击噪声。同类冲床的扭击噪声与冲压部件的板厚、硬度、几何形状、锤击速度、冲模间隙等因素有关,噪声随这些量值增大而提高。冲床工作时,冲头与板料及卸料板与坯料的碰撞冲击大大增强,随着撞击速度的增加撞击声也随之升高,如图1所示。碰撞噪声与其后发生的材料断裂声可分别测得,这一测量方法已付诸实施。在同一台冲床上,冲裁厚、硬料比冲裁薄、软料的噪声大。对于厚的延展性板料,撞击噪声与断裂声达到一样大小。

2.冲剪噪声。冲压工艺工序不同,噪声差别很大。板料冲裁要比弯曲、拉深的噪声大,而压印、压波、翻边、弯曲、拉深等成形工序的噪声较小。

下面以冲裁为例,分析冲裁噪声的产生。冲裁过程大致可分为弹性变形,塑性变形和断裂分离三个阶段。冲裁时,冲头一旦接触金属板料,冲裁力开始增加。与此同时,由于机身及其它受力构件的变形而积蓄了弹性能。当冲头进入板料约一半厚度时,冲裁力达到最大值。板材的突然断裂使冲头突然失荷,机身等积蓄的弹性能在极短时间内释放出来,将激起机身及各部件的振动,使部件间产生冲击,与此同时,滑块以相当大的速度下冲,引起滑块周围空气的压力扰动,从而辐射噪声。

除以上的分析之外,冲床的间距,包括与左右、前后冲床的间隔小于工厂设计规范标准尺寸时,冲压噪声将增大。安装冲床的密度过大,噪声将大幅度地增大。冲压车间净空间不能太小,屋架下弦标高低于4米,会增大噪声折射混响,加大噪声。

二、冲床噪声的危害

工业噪声对环境是一种污染,冲压噪声据实测结果都远远超标并超过人的听觉限度,它直接危害人的健康。长期在噪声环境中工作使人烦躁不安、产生“声音催眠”效应,使人精神委靡不振。一定强度的持续噪声,伤害人的听觉,轻者造成耳沉,重者引起耳聋,这就是“噪声性耳聋”,亦称“职业性耳聋”,这是长期处在噪声环境中工作,内耳受损所致。

强烈的噪声,极易形成差拍型次声波,作用于人的躯体。有资料表明人体各部位都存在固有颇率,身体为7 ~13HZ,内脏为4 ~6HZ,头部为8 ~12HZ,这些固有频率刚好在次声波频带内,所以冲压工人在强烈噪声环境中工作,常有头昏脑胀、恶心和心悸之感。若噪声波及到附近,会影响别人的休息及降低他人的工作效率。这类噪声在噪声控告事件中已居首位,不少厂区厂群矛盾已趋剧化。降低冲床噪声已成为噪声控制工程中的当务之急。

三、噪声的应对措施

由于噪声治理方案必须兼顾车间内外工人和厂外环境,因此必须根据实际情况采取综合性的多种治理方法。

(一)消除工作机构噪声

机械式冲床常用曲柄滑块式的传动机构,为了减少间隙,轴承应按规定要求安装,装配的配合间隙要适当。因运动而增大间隙,轴承处可使用粘度较高的润滑油,以增大阻尼,可使冲床的空载噪声下降。还可在金属薄板上粘贴阻尼层,金属件相互撞击部位垫入橡胶、塑料或其它防振垫层,并用螺栓等加以紧固,甚至也可用高强度非金属代替部分金属部件。

(二)改进机床结构

将系列开式双柱固定台压力机和系列开式双拄可倾压力机改用摩擦离合器。冲床的传动系统多用正齿轮传动,开动冲床齿轮啮合就会发出声响,如果改用斜齿或人字齿轮传动,就可基本上消除这种摩擦噪声。尽量少用或不用高压压缩空气吹卸冲件,推荐使用简易机械手或倾斜床身15°以上,使冲件自动下落到零件箱。

(三)改进模具结构

用斜口模具代替平口模,利用刀口的斜面,使板料逐渐分离,从而延迟了冲切时间,可起到一定降噪效果。降噪声与剪切角有关,剪切角越大,冲切时间也随之增加,噪声级降低量也相应增大,图2为剪切角与降噪量之关系,最佳剪切角以8°~10°为宜。

厚板冲孔、落料冲裁模,可采用冲击限位冲裁,即在模具上设计限位块或限位柱,并在其冲击接触面设置加厚的聚氮酚之类的弹性板,能获得很好的消振减噪效果。

合理地选择冲模的径向百分比间隙,冲模百分比间隙对材料断裂形式和受力特性都有较大的影响。间隙较小时,噪声级较低。

(四)设置吸音、减振装置

把冲床的飞轮及其传动系统加罩壳封闭起来,能显著降低传动部分的噪声。对于功率大、噪声高的电动机还应配置局部隔声罩或封闭式隔声罩。在冲床滑块下部或模具工作区外侧,装活动防护栅或隔音罩。如果在模具外装上隔音罩,罩内壁再贴上吸声材料,消减噪声效果更为显著。可以在冲压车间冲床机群的上方屋架下弦吊吸音板,建吸音天棚和吸音墙,还可使用活动吸音屏。安装冲床时,在装地脚螺钉部位安放减震垫。模具内可装置缓冲器,如橡胶类、金属弹簧、空气弹簧、液压缓冲器等,其中以液压效果为佳。

(五)合理布置厂房

一般冲压车间的冲床多采用机群式布置,除专用件冲压生产线、多机联动自动线外,经常将冲床按吨位分组成群排列。为了消减噪声,便于作业,按吨位分组的每组冲床数应不超过5台,组与组之间至少空一排机床位置作为缓冲地带,平常可为零件箱的堆场。中小型机械压力机,前后间距不少于1~1.5m,左右间距应平均大于1m。每台冲床占有车间有效生产面积12~15m2较为适宜。

(六)噪声的个人防护

用防护药棉、防声棉、橡胶耳塞、塑料耳塞把耳朵塞上,防止或消减噪声对人体听觉的危害。还可佩戴防声耳罩,可以把整个耳轮和外耳道全部罩盖上,不仅隔声效果好,而且没有异常感觉。如果把耳塞与耳罩组合使用,其隔音效果更佳。

除以上提出的措施外还可调整生产组织形式,以缩短工人在大噪声场的暴露时间。如每个工作日调换几次工位或每两小时加一次工间休息,使听觉松弛与恢复,以减少噪声的危害。

四、结语

冲床噪声与振动对环境的污染问题由来已久,过去往往以迁离居民区的办法来解决,但问题并未根本解决。本文提出的一些应对措施可有效降噪,工厂在实践中可灵活运用,争取做到环保部门、工人、居民三满意。

参考文献

[1]陈威.冲床噪声产生的原因、频谱特性及传播途径分析[J].锻压技术,1999,(5).

[2]周新祥.噪声控制技术及其新进展[M].北京:冶金工业出版社,2007.

[3]徐安祥.冲床的振动与噪声[J].机械工人(冷加工),1995,(8).

电气火灾分析及应对措施 篇5

【关键词】电气火灾, 电弧性短路,漏电保护,谐波电流,电气施工管理

【中图分类号】TM621【文献标识码】A【文章编号】1672-5158(2013)07-0413-01

1.电气火灾发生的原因分析

1.1 接地电弧性短路——最危险且多发的电气火灾隐患

电弧性短路是由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电弧或电火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作,从而使电弧持续存在。据测,仅略大于0.5A的电流产生的电弧温度即可高达2000℃--3000℃,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20V时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。这种短路电弧常成为电气火灾的点火源。因此,接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。

1.2 配电线路不当产生的火灾

低压配电线路敷设到建筑物的每个部位,而由于设计或施工不当及用户用电管理不善等因素,造成低压配电线路发生火灾的事故时有发生,损失惨重,已引起人们深切关注。分析其主要原因:

(1)在施工过程,穿线套管无清理、管口无处理和无护套保护,在穿线过程造成电线、电缆绝缘层机械损伤,留下短路隐患。接头、接线端子连接不牢造成打火、电弧均可引燃周围可燃物发生火灾。各种电气线路管道穿墙,穿楼板、孔洞未作封堵,在高层建筑电气竖井内线线槽和电缆线槽穿楼层孔洞无采用耐火材料堵塞严实,一旦发生火灾,则产生烟囱效应,火势将迅速蔓延。

(2)设计不当,没有合理选用配电设备。断路器与导线截面不配套,没有按用途设计选用阻燃,难燃和不燃的电线、电缆、母线槽和电缆桥架、金属线槽及其它防火材料,各专业之间没有密切协调,没有根据环境特征来确定电气设备安装位置、安装方式和配电线路走向,使工程留下事故及火灾隐患。

(3)用户用电管理不善。在工程验收交付使用后不少用户随意增加用电设备,超负荷用电,笔者在工程维修期间,就发现一些用户违反原设计擅自更换大容量断路器,使线路长期处于超负荷状态,此现象必然导致线路发热,绝缘老化,若散热条件较差,环境温度较高时及易引起线路起火。

(4)电气设备长期使用,导线陈旧破损,管理不善常年失修,也是常见火灾隐患之一, 在一些使用较长时间的建筑物, 其电器设备、绝缘导线均存在不同程度的绝缘老化龟裂,金属导电体裸露,接头松动等现象,极易引起火灾。

1.3 电气线路中的谐波电流——新出现的电气火灾隐患

由于电气技术的发展,非线性负荷的电气设备日益增多,例如气体放电灯、电视机、计算机、微波炉、变频调速设备等。这类设备的负荷电流含有多次谐波电流,这些谐波电流进入公用电网可引起电源电压畸变、波形失真、损耗增加,并可使电气线路(特别是中性线N)过载发热,加速绝缘老化而存在火灾隐患。中性线过载发热的原因是:在三相平衡负载中3次谐波(9次、15次谐波等)在各相中的分量是彼此同相的,在中性线内不是互相抵消而是相互叠加的,叠加后的中性线电流可能超过相线电流,甚至达到近2倍的中性线电流,造成中性线过热而埋下电气火灾隐患。如果三相负载不平衡,中性线再叠加上不平衡电流后发热将更为严重。一些发达国家为此充分放大了中性线截面,甚至取为相线截面的两倍。而在我国一些地方,中性线截面仍按习惯做法,只取相线截面的1/2甚至1/3。如果三相负载不平衡比较严重并且存在较大的谐波电流,那么,在不平衡电流及谐波电流的作用下,可能使中性线损坏甚至烧断,引起电气设备的绝缘受损,易使单相设备烧坏,甚至发生火灾。因此,电气线路的设计安装必须适应电气技术发展的新要求,不然旧患未除又添新忧,导致我国电气火灾的趋势将不是减少,而是增加。

1.4 室内装修不当引起的火灾

为追求华丽,使用大量可燃性装修材料,电器设备位置随意暗装,无预留散热空间。电源导线敷设不按防火要求,在吊顶棚和木质墙裙内无穿钢管或难燃PVC 管或使用过长的金属软管,且不做接地跨接。接头处理马虎,随意在吊顶棚内分支接线,接头无设在接线盒内。这些都是装修不当,导致电气火灾的直接原因,还有装修工程非电气专业人员安装电器设备,有关部门对装修工程监督管理不力,都将给工程留下电气火灾隐患。

2.电气火灾的防范措施

为了预防电气火灾的发生,除了按消防规范要求安装必要的消防设施外,还必须采取切实有效的防范措施。

2.1 积极推广应用带漏电保护功能的断路器

要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相四线断路器,漏电动作电流可选300mA或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,因此,如果我国能在楼房的电源进线上装设带漏电保护功能的断路器,就可有效地消除接地电弧产生的隐患,从而大幅度降低我国单相接地短路引发的火灾。

2.2 加强施工管理,采取相应措施,消除电气火灾隐患

(1)要提高和保证电气装置接头接线端子与线路连接质量,防止连接不牢引起打火、起弧。

(2)配电线路要按防火要求敷设和保护,在配线时要清管,做好护口护套,防止拉线时线路受到损伤,留下短路和漏电隐患, 套管管口两端应及时采用耐火材料堵塞。

(3)及时封堵电气线路管道周边孔洞,电气竖井内穿线线槽、电缆桥架、封闭式母线等穿墙穿楼层孔洞用耐火材料堵塞严实,防止火灾发生时形成烟囱效应。

(4)在桥架或线槽内敷设的电缆电线,不得在其内部分支,接头应设在桥架或线槽外部加装的接线盒内。敷设在吊顶内的配电线路应严格按规范要求穿管保护。

(5)配电间和配电竖井应设有防水措施,在施工过程未安装到位的封闭母线接头和未穿线的预埋套管应有保护措施,防止杂物和水进入。施工完应及时消除垃圾,以避免留下可燃物。

(6)加强电气专业与其它各专业施工之间的协调,避免其它工种施工破坏电气线路,留下火灾隐患。

(7)按设计要求选用电器产品、电气材料,严禁伪劣假冒电气产品和淘汰电器产品用在工程上。

除上述措施外,施工单位要加强施工队伍的培训学习,不断提高人员技术素质,增强质量和防火意识,严格按图按规范施工, 加强自身检查监督,确保电气工程安装质量,将发生电气火灾危险可能性降到最低限度。

2.3 防止高次谐波引起的火灾隐患

目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设谐波滤波器、谐波抵消器来滤除或抵消谐波分量。

2.4 加强装修的管理

有关部门对装修工程要加大检查监督力度,严禁无资质设计和无设计、无证施工,严格执行消防法和消防部门规定的有关条例和审批验收制度。

3.结束语

发生电气火灾的原因是多种多样的, 必须引起各级领导和有关部门的高度重视,除了采取必要的技术措施外,最关键的还是管理。设计、施工、用户、消防和质量监督等有关部门要密切配合加强管理,以减少和杜绝由于电气原因引发的重大火灾事故的发生。

参考文献

[1] 谷水清主编.电力系统继电保护[M]. 北京:中国电力出版社,2005.

[2] 刘介才.工厂供电[M]. 北京:机械工业出版社,1983.

水土保持措施设计分析 篇6

关键词:水利项目;水土保持;设计措施

1、水土流失的危害

水利项目在施工过程中由于植被遭到严重的破坏而引起水土流失,养分含量降低。此外,雨水携带着大量泥沙冲入河道,造成河床抬高,河流水位上升,极易引发洪水灾害。另一方面是土壤本身具有很强的蓄水功能,因为水土流失,导致土壤的蓄水空间减少、蓄水能力下降。枯水季节,降雨量减少,极易引起旱灾。且旱季时,因为土壤本身的涵水有限,地下水不足,不能对地表水进行补给,河流极易断流。土壤的流失也容易造成泥沙的堆积,这就使得河道、湖泊等蓄水空间降低。有的泥土造成河道堵塞,水库泥沙淤积,严重影响到水利工程的正常运转,并进一步阻碍了水利事业的可持续发展。

2、必要性分析

以某水利工程各水土流失防治分区为例对临时措施布置的必要性及防护措施类型进行分析。各水土流失防治区域是否布置水土保持临时措施需先进行必要性分析,在基础上再进一步确定防护措施标准、类型,应避免不加分析地机械照搬照用其他同类工程的设计。

某工程占地439.00hm2,土石方开挖总量为156.21万m3,土石方回填总量为13.20万m3,弃渣总量为143.01万m3,布置4处施工工区、2处临时堆场、2处土料场及3处弃渣场。

2.1主体工程区。本区主要包括枢纽工程、管理区、电站、输水涵和防汛公路等区域,都存在挖、填形成临时边坡,水土流失强度通常较大,布置永久防治措施不经济也不可行。故需通过水土保持临时措施进行防护,本工程水土保持设计中设有临时拦挡措施及沉砂池。

2.2临时道路区。主要为枢纽工程施工临时道路及连接施工工区、临时堆场、土料场及弃渣场的场内临时道路,属临时占地,施工结束后需恢复原地类,主体工程未考虑相应的防护措施。为避免水土流失及其对道路两侧的不利影響,应布置水土保持临时防护措施。本工程水土保持设计中设有临时排水措施,而忽略剥离表土及路基回填边坡(一般高于2m时)坡脚的临时拦挡措施,应予以补充。

2.3施工工区。主要为沿线路走向布置的4处施工工区,属临时占地,施工结束后需恢复原地类。主体工程未考虑相应的防护措施,为避免场地平整和利用期内场内汇水携泥沙外溢、阻止周边地表汇水冲入场内,应布置水土保持临时防护措施。水土保持设计中设有临时排水措施,但疏于考虑剥离表土的临时拦挡措施及苫盖措施,应予以补充。

2.4土料场区。设2处自采土料场,皆为切坡取土,属临时占地,施工结束后需恢复原地类,主体工程未考虑相应的防护措施,新增的水土保持工程措施及植物措施相对滞后,实际中往往土料开采结束后才跟进。开采期间水土流失严重,布置水土保持临时措施非常必要,水土保持设计中设有沉砂池、临时拦挡措施,忽略了更为重要的场内、外临时排水措施,应予以补充。

2.5临时堆场区。水库周边布设2处临时堆场,主要用于转运利用开挖料,属临时占地,施工结束后需恢复原地类。主体工程未考虑相应的防护措施,为避免松散堆料转运期间滚落外溢,应布置临时拦挡措施。为减少场内汇水携泥沙外溢,应布置临时排水措施及沉沙池,如遇大暴雨或大风扬尘天气应布置苫盖措施。水土保持设计中设有临时排水措施、临时拦挡措施及沉砂池,如临时堆料超过1个生长季,则应补充临时绿化措施。临时绿化应以简单、易于实施且防治效果较佳的撒播种草为宜。

2.6弃渣场区。设置3个弃渣场,弃渣场均设置在淹没范围内沟、谷低洼处,不考虑相关水土保持措施。

3、防治措施设计

在分析确定各水土流失防治分区水土保持临时措施布置的必要性及防护措施类型之后,应结合每个分区的特点分析确定各临时防护措施类型的适宜性型式。之后一般采用典型断面法框算工程量,较少采用全面设计,典型断面设计时应依据具体情况,避免一个断面用到底,既不合理又影响工程量框算精度,也给后续设计带来不便。各类型防护措施型式应有针对性,应避免简单的重复,本文以实例工程各水土流失防治分区为例对各临时防护措施类型的型式进行适宜性分析、探讨,并分区布设相应防治措施。

3.1主体工程区。实例工程水土保持设计中设有临时拦挡及临时排水措施,临时拦挡措施采用编织土袋,沉砂池采用砖砌沉砂池。临时堆土及土方回填边坡利用编织土袋,临时拦挡填料可就地取材,利用结束后拆除料可就地平整,如填料采用剥离的表土还起到临时保存作用,相应减少了占地,施工便捷、适宜性较强。对水闸、电站等桩基础钻孔产生的泥浆布置砖砌沉沙池进行收集,泥沙经沉淀后挖除,砖砌沉砂池拆除,适宜性较强,但四周应补充临时拦挡措施,可用编织土袋将开挖土方装袋临时拦挡于沉砂池四周,避免满溢及人畜、杂物等掉入,利用结束后拆除填料回填。典型断面设计时应根据其所处地形、拦护对象的不同有所区别,如高回填边坡坡脚临时拦挡应加宽加高断面、地形为坡面时应贴坡布置。本工程布设砖砌沉砂池,长3m,宽2m,深2m,采用24cm砖进行衬砌。

3.2临时道路区。实例工程水土保持设计中设有临时排水措施,采用浆砌石矩形断面临时排水沟,适宜性较强,坡度较陡处可每隔50m对临时排水沟断面适当加宽、加深,起沉沙及减慢水流流速作用,减少冲刷。临时排水典型断面设计时应依据防护对象集、汇水面积进行。本工程布设浆砌石截水沟,尺寸为0.50m×0.50m(宽×深),采用浆砌石衬砌,衬砌厚度30cm。

3.3施工工区。实例工程水土保持设计中设有临时排水措施,采用浆砌石矩形断面临时排水沟,施工工区场内多为硬化地面,地表汇流快,利用期相对较长,砖砌排水沟不易遭冲刷损坏。

3.4土料场区。实例工程水土保持设计中设有临时拦挡措施及砖砌沉砂池,临时拦挡采用编织土袋临时拦挡,施工便捷,适宜性较强,如场内有透水性较强的砂土可用,则应用其作为填料,便于排水;沉砂池采用砖砌沉砂池,内壁用砂浆抹面。

3.5临时堆场区。实例工程水土保持设计中设有临时排水措施、临时拦挡措施、沉砂池及塑料薄膜覆盖,临时排水措施采用砖砌矩形断面临时排水沟;临时拦挡措施采用编织土袋临时拦挡,施工便捷,适宜性较强,如临时堆料中有碎石或砂料时则应用作填料,便于排水;沉砂池采用砖砌沉砂池,内壁用砂浆抹面;临时苫盖措施采用塑料薄膜临时覆盖,塑料薄膜容易被刺破、划破,重复利用率不高,宜采用彩条布,苫盖措施应宜施工进度安排及气象特征明确苫盖部位及方式,方便工程计量及进行估算投资。

4、结束语

综上所述,水土保持的措施有很多种,而且需要结合不同的情况进行利用,本文结合河道防洪质量工程,介绍了相关的水土保持措施,体现了水土保持措施的作用与意义。通过对水土保持措施的应用,可以有效的减少水土流失等自然灾害的发生,对生态的平衡有着积极的促进作用。

参考文献:

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[2]张凤梅.山西省输变电工程水土流失特点及防治措施体系研究[D].北京林业大学,2014.

[3]张茨林,曾建玲,谢颂华.建设项目水土流失的防治及其效益分析[J].南昌工程学院学报,2007,04:66-71.

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