童達(dá)
摘要:“雙碳”背景下,中國(guó)的抽水蓄能電站步入高速發(fā)展時(shí)期,抽水蓄能電站具有建設(shè)周期長(zhǎng)、投資大、施工工藝復(fù)雜、環(huán)水保要求高、新技術(shù)應(yīng)用多等特點(diǎn)。為解決抽水蓄能電站施工監(jiān)理所面臨的目標(biāo)控制和管理技術(shù)難點(diǎn),系統(tǒng)分析了其施工監(jiān)理的特性及施工準(zhǔn)備期、土建施工期與機(jī)電安裝期等不同時(shí)期監(jiān)理工作控制要點(diǎn),總結(jié)道路施工規(guī)劃、地下房工程、輸水系統(tǒng)工程等監(jiān)理控制經(jīng)驗(yàn),不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,提高抽水蓄能電站的施工監(jiān)理水平。
關(guān)鍵詞:抽水蓄能電站; 施工監(jiān)理; 控制要點(diǎn); 雙碳
中圖法分類(lèi)號(hào):TV743
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2023.S2.014
文章編號(hào):1006-0081(2023)S2-0050-04
0 引 言
截至2022年底,世界上已有超過(guò)40個(gè)國(guó)家和地區(qū)明確“碳中和”發(fā)展目標(biāo),占全球經(jīng)濟(jì)總量90%的國(guó)家作出凈零承諾。目前,全球可再生能源裝機(jī)容量已達(dá)33.72億kW。2022年新增可再生能源裝機(jī)容量29 456萬(wàn)kW,較2021年同期水平增長(zhǎng) 3 047萬(wàn)kW。其中,抽水蓄能電站作為儲(chǔ)能系統(tǒng)與可再生能源配合的典范,已進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年底,抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占全球電力儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模的80%以上,預(yù)計(jì)2030年全球抽水蓄能電站裝機(jī)容量將比現(xiàn)有規(guī)模增加50%以上。作為推動(dòng)全球可再生能源發(fā)展的主要力量,截至2022年底,中國(guó)已建抽水蓄能裝機(jī)容量 4 699萬(wàn)kW,同比增長(zhǎng)25.8%,電力總裝機(jī)中占比1.8%,較上年裝機(jī)占比增加0.3%[1]。
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等9個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的 《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,國(guó)家能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035 年)》,要求在“十四五”期間中國(guó)新增投產(chǎn)的抽水蓄能電站的裝機(jī)要超過(guò)以往50 a的總量,同時(shí)要求在“十五五”期間裝機(jī)總量再翻一番。隨著“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)的提出,中國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)正步入高速發(fā)展時(shí)期。本文介紹了抽水蓄能電站監(jiān)理投標(biāo)文件編制過(guò)程,總結(jié)抽水蓄能電站施工監(jiān)理的特性及控制要點(diǎn),以期為抽水蓄能電站建設(shè)提供參考。
1 抽水蓄能電站建設(shè)特點(diǎn)
抽水蓄能電站具有抽水和發(fā)電的雙重功能,其水力機(jī)械多數(shù)采用可逆式水泵水輪機(jī)與發(fā)電電動(dòng)機(jī)組。除機(jī)組外,在水工建筑方面也有其特殊性,很多抽蓄電站的上水庫(kù)全部采用開(kāi)挖后填筑而成,防滲要求嚴(yán)格;上、下水庫(kù)連接路線長(zhǎng),開(kāi)挖棄渣和環(huán)水保要求高;輸水系統(tǒng)為地下隧洞和壓力鋼管,豎井或斜井落差大,掘進(jìn)緩慢且安全隱患多;地下廠房跨度大、邊墻高且洞室布置復(fù)雜。因此,抽水蓄能電站具有建設(shè)周期長(zhǎng)、投資大、施工工藝復(fù)雜、環(huán)水保要求高、技術(shù)含量高等特點(diǎn)。中國(guó)抽水蓄能在建和擬建抽水蓄能電站裝機(jī)容量地區(qū)分統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1[2-3]。
2 抽水蓄能電站監(jiān)理特性
2.1 組織機(jī)構(gòu)復(fù)雜性
由于監(jiān)理分標(biāo),無(wú)論是河床式水電站、壩后式水電站,還是引水式水電站,施工區(qū)域都相對(duì)集中,因此,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)通常采用直線-職能型組織結(jié)構(gòu)形式,可以充分發(fā)揮該結(jié)構(gòu)形式下高度集權(quán)指揮、人員責(zé)任清晰、指令下達(dá)迅速、維護(hù)成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。抽水蓄能電站上、下水庫(kù)高差大,連接線路長(zhǎng),再加之輸水系統(tǒng)和發(fā)電廠房均為地下式,施工管理呈現(xiàn)點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)的特點(diǎn)。當(dāng)施工監(jiān)理不分標(biāo)時(shí),直線-職能型組織結(jié)構(gòu)將不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)管理所需。
2.2 人員專業(yè)多樣性
抽水蓄能電站施工監(jiān)理通常對(duì)監(jiān)理工程師的專業(yè)要求較高。除滿足常規(guī)的水工、測(cè)量、試驗(yàn)檢測(cè)、安全、環(huán)水保、金結(jié)、水機(jī)、電氣、造價(jià)、信息等專業(yè)要求外,一般還需要配置審圖、爆破、公路(橋梁)、房建等方面的專業(yè)工程師。同時(shí),部分專業(yè)監(jiān)理工程師除要求具有監(jiān)理工程師資格證以外,還需要持有專業(yè)資格證,如造價(jià)、爆破、測(cè)量、試驗(yàn)、安全等資格證。
2.3 目標(biāo)控制全面性
與常規(guī)的水電站建設(shè)相比,抽水蓄能電站施工監(jiān)理的目標(biāo)控制涵蓋內(nèi)容更多、更廣。國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司通過(guò)水電工程建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提出了抽水蓄能電站建設(shè)立足“設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造”3個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng),抓好“5+1”(安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、技術(shù)+綜合管理)全新的工程基建管理理念[4]。同時(shí),各目標(biāo)的控制標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)值)設(shè)定也更高,如質(zhì)量控制目標(biāo)不局限于建設(shè)合格或優(yōu)良工程,往往還增加如工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行率達(dá)100%、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行率達(dá)100%、質(zhì)量通病防治率達(dá)100%等新的控制目標(biāo),并要求確保工程項(xiàng)目獲批國(guó)家電網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程和中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程,力爭(zhēng)獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程等;投資控制目標(biāo)除要求控制工程總造價(jià)不突破工程預(yù)算價(jià)格,還增加工程年度投資計(jì)劃完成率達(dá)100%,工程計(jì)量、工程變更及工程索賠等審核額與項(xiàng)目法人審定后實(shí)際結(jié)算額吻合率需達(dá)90%以上等新的控制目標(biāo)。更多控制目標(biāo)、更高控制要求是抽水蓄能電站施工監(jiān)理的突出特點(diǎn)。
2.4 管理技術(shù)創(chuàng)新性
中國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)雖然起步較晚,但有以往大規(guī)模常規(guī)水電建設(shè)所積累的經(jīng)驗(yàn),加上近十幾年來(lái)引進(jìn)的國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),使中國(guó)抽水蓄能電站有較高的起點(diǎn)。其中,可逆式水泵水輪機(jī)組的最大揚(yáng)程、單機(jī)裝機(jī)容量[5-6]、上水庫(kù)全庫(kù)瀝青混凝土面板防滲技術(shù)等[7],均處于世界領(lǐng)先水平。同時(shí),一大批建筑行業(yè)的中字頭央企,及世界500強(qiáng)企業(yè)進(jìn)軍抽水蓄能電站,帶來(lái)了大量自主研發(fā)的新技術(shù)、新工法、新設(shè)備等,也創(chuàng)新了一些管理模式和制度,如大壩碾壓編碼數(shù)控技術(shù)[8]、洞室開(kāi)挖雙聚能預(yù)裂與光面爆技術(shù)[9]、巖壁吊車(chē)梁雙控法光面爆破技術(shù)[10]、BIM現(xiàn)代數(shù)字模擬技術(shù)、數(shù)字智慧管理系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)和勵(lì)磁系統(tǒng)的智能化[11]等。面對(duì)施工單位技術(shù)、管理方面的創(chuàng)新和設(shè)備數(shù)字化、智能化,監(jiān)理單位也必須與時(shí)俱進(jìn),熟悉和掌握先進(jìn)設(shè)備和前沿技術(shù),創(chuàng)新管理模式,并定期對(duì)監(jiān)理人員開(kāi)展針對(duì)性指導(dǎo)、培訓(xùn),提供更好的施工監(jiān)理服務(wù)。
3 監(jiān)理工作控制要點(diǎn)
3.1 施工準(zhǔn)備期控制要點(diǎn)
3.1.1 施工道路規(guī)劃與布置
抽水蓄能電站的臨建施工項(xiàng)目點(diǎn)多面廣,合理的施工道路布置和施工組織安排是確保上、下庫(kù)大壩工程如期完工的關(guān)鍵。因此,應(yīng)認(rèn)真研究分析工程項(xiàng)目施工布置的特點(diǎn),嚴(yán)格審查施工組織設(shè)計(jì)中臨時(shí)施工道路布置的合理性,合理安排各施工工區(qū)的施工順序,積極預(yù)防施工道路堵塞影響施工進(jìn)度。
3.1.2 料(渣)場(chǎng)規(guī)劃與布置
抽水蓄能電站土石方挖填量大、工程占地多,備料場(chǎng)、棄渣場(chǎng)的布置與管理是環(huán)保、水??刂频闹攸c(diǎn)。因此,工程建設(shè)過(guò)程中需做好環(huán)保水保規(guī)劃和實(shí)施工作。在滿足施工需求的前提下,盡量利用荒地、棄渣場(chǎng)作為施工場(chǎng)地,盡可能少占林地,減少水保環(huán)保方面的壓力。為此,施工區(qū)布置應(yīng)盡可能創(chuàng)造封閉式管理的條件。
3.2 土建施工期控制要點(diǎn)
3.2.1 上、下水庫(kù)工程
(1) 下水庫(kù)導(dǎo)流洞貫通和具備通水條件是順利實(shí)施下水庫(kù)大壩填筑的前提,影響水庫(kù)工程按期完工和輸水系統(tǒng)充水調(diào)試。監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注導(dǎo)流洞施工進(jìn)度,進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,及時(shí)采取進(jìn)度糾偏措施予以干預(yù)。
(2) 碾壓工藝試驗(yàn)是上、下水庫(kù)壩體填筑前最為重要的技術(shù)參數(shù)論證工作,也是確定大壩能否順利填筑及確保大壩填筑質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。在填筑施工開(kāi)始前,通過(guò)試驗(yàn),完成分區(qū)各種填筑料的填筑碾壓試驗(yàn),復(fù)核設(shè)計(jì)確定的有關(guān)技術(shù)指標(biāo),確定合適碾壓方式、碾壓設(shè)備及其運(yùn)行參數(shù),如碾壓分層厚度、碾壓遍數(shù)、最優(yōu)含水率等,提出有關(guān)質(zhì)量控制的技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法,制定施工技術(shù)措施,作為施工過(guò)程中控制施工的重要依據(jù)。
(3) 抽水蓄能電站上、下水庫(kù)通常采用防滲心墻堆石壩或鋼筋混凝土面板堆石壩。堆石壩質(zhì)量控制的要點(diǎn)是防止?jié)B漏和后期產(chǎn)生大的沉降。為此,需高度重視上、下水庫(kù)心墻防滲體填筑,或面板趾板基礎(chǔ)開(kāi)挖、趾板混凝土澆筑及上、下庫(kù)基礎(chǔ)防滲處理和堆石料的填筑。
3.2.2 地下廠房工程
(1) 抽水蓄能電站地下廠房系統(tǒng)的洞室多、規(guī)模大,各洞室在平面和立體上互相交匯,形成了復(fù)雜的空間洞室群。如何合理地安排施工通道至關(guān)重要,既要滿足施工總進(jìn)度、發(fā)電工期的要求,又要考慮與其他洞室的施工協(xié)調(diào)及有利于洞室的穩(wěn)定。因此,廠房系統(tǒng)施工通道布置的合理性是確保廠房系統(tǒng)按期完工的關(guān)鍵,也是進(jìn)度控制的要點(diǎn)。
(2) 地下廠房的主副廠房洞、主變洞開(kāi)挖尺寸和跨度較大,施工難度大。主廠房的頂拱和上下游高邊墻開(kāi)挖、噴錨支護(hù)、變形觀測(cè)和穩(wěn)定等都值得高度重視,對(duì)錨桿的施工,平面、立面位置、傾角等都有嚴(yán)格要求。廠房上、下游高邊墻上的多層多部位開(kāi)孔時(shí),會(huì)遇到各類(lèi)不利地質(zhì)結(jié)構(gòu)。因此,在施工過(guò)程中必須加強(qiáng)施工控制,精心操作,并不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),采用針對(duì)性強(qiáng)、行之有效的施工方法。監(jiān)理工程師應(yīng)配合施工單位,加強(qiáng)原型觀測(cè)和地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作,通過(guò)開(kāi)挖爆破試驗(yàn)不斷調(diào)整優(yōu)化爆破參數(shù)和方案;采用邊墻預(yù)裂中間拉槽,控制單響藥量和總裝藥量,加強(qiáng)測(cè)量、設(shè)立鉆孔樣架,最大限度地減少超欠挖以及對(duì)高邊墻不利的爆破振動(dòng)影響;采取先鎖口再進(jìn)洞、開(kāi)挖一段支護(hù)一段等施工技術(shù)手段解決頂拱成型不穩(wěn)定、高邊墻中開(kāi)洞及交叉洞段的施工難題;合理應(yīng)用光面爆破、預(yù)裂爆破等控制爆破技術(shù),確保開(kāi)挖輪廓符合設(shè)計(jì)要求,保證洞室開(kāi)挖質(zhì)量和穩(wěn)定。
(3) 主廠房巖錨梁是橋式起重機(jī)的承載構(gòu)件,其施工質(zhì)量直接關(guān)系橋機(jī)的運(yùn)行安全,關(guān)系到整個(gè)廠房系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。盡管巖錨梁巖臺(tái)開(kāi)挖和澆筑成型技術(shù)已成熟,但如何根據(jù)不同抽水蓄能電站廠房開(kāi)挖揭露的地質(zhì)情況,選擇合理、科學(xué)的開(kāi)挖和澆筑方案,確保巖臺(tái)開(kāi)挖、錨桿注漿密實(shí)和混凝土澆筑質(zhì)量是工程控制的重難點(diǎn)。
(4) 機(jī)墩、蝸殼、尾水管部位混凝土是廠房土建工程的核心部位,施工難度在于體型復(fù)雜、鋼筋不規(guī)則而又密集、機(jī)電預(yù)埋管路埋件多、二期混凝土要求精度高,澆筑工作面狹窄、土建與機(jī)電安裝平行作業(yè)干擾大、施工工序銜接復(fù)雜,而且許多地方施工人員無(wú)法進(jìn)去振搗。因此,為保證蝸殼二期混凝土的施工質(zhì)量,必須使設(shè)計(jì)與施工有效結(jié)合,對(duì)施工重難點(diǎn)進(jìn)行仔細(xì)研究,在施工前針對(duì)這些重難點(diǎn)提出合理的施工方案[12]。
3.2.3 輸水系統(tǒng)工程
(1) 輸水系統(tǒng)洞線長(zhǎng)、高差大,其開(kāi)挖、運(yùn)輸、出渣、混凝土澆筑施工和通風(fēng)散煙、有害氣體排出等安全施工控制都有一定的挑戰(zhàn)性,應(yīng)引起高度重視。豎(斜)井開(kāi)挖施工歷來(lái)是水電工程項(xiàng)目地下工程施工的難題,存在著安全風(fēng)險(xiǎn)大、文明施工環(huán)境差、施工速度慢的不足。
(2) 豎(斜)井的導(dǎo)井施工以及壓力鋼管安裝是輸水系統(tǒng)施工中技術(shù)最復(fù)雜、施工難度最大的項(xiàng)目。應(yīng)加強(qiáng)測(cè)量和地質(zhì)工作,嚴(yán)格控制斜井的傾斜度和光面爆破質(zhì)量,提高開(kāi)挖質(zhì)量。把好開(kāi)挖支護(hù)措施審查關(guān)。高壓鋼岔管段宜采用小藥量、弱爆破、短進(jìn)尺、多循環(huán)的方式進(jìn)行開(kāi)挖,保證開(kāi)挖成型質(zhì)量;減少超挖,控制欠挖;交叉洞口及時(shí)鎖口,確保安全。
(3) 高壓鋼岔管原材料檢測(cè)、工廠預(yù)裝、現(xiàn)場(chǎng)組裝與焊接、焊縫無(wú)損探傷檢測(cè)及水壓試驗(yàn)是引水壓力鋼管安裝質(zhì)量控制的重點(diǎn)[13]。監(jiān)理工程師應(yīng)檢查鋼岔管焊工及檢測(cè)人員的資質(zhì),凡參加鋼岔管焊接的焊工,均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定通過(guò)考試,并取得相應(yīng)的合格證。對(duì)焊接工序進(jìn)行跟蹤檢查,必要時(shí)進(jìn)行旁站,確保焊接質(zhì)量。
3.3 機(jī)電安裝期控制要點(diǎn)
3.3.1 機(jī)電埋件設(shè)備安裝
(1) 水輪發(fā)電機(jī)埋件安裝需重點(diǎn)控制管件原材和制作質(zhì)量、管道接口焊接質(zhì)量、管道壓力試驗(yàn)等。管道壓力試驗(yàn)是埋管安裝質(zhì)量控制的關(guān)鍵,在電網(wǎng)系統(tǒng)“WHS”質(zhì)量控制體系中,一般稱為質(zhì)量控制的S點(diǎn)(旁站監(jiān)理控制點(diǎn))。為了杜絕發(fā)生錯(cuò)、漏埋現(xiàn)象,采取機(jī)電與土建交面簽證制度,經(jīng)監(jiān)理復(fù)查合格后方可澆筑混凝土。
(2) 電氣預(yù)埋件安裝主要控制點(diǎn)首先是埋件定位尺寸準(zhǔn)確、定位固定牢靠;埋件的安裝高程和材質(zhì)型號(hào)應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙或相關(guān)規(guī)范要求;為防止出現(xiàn)錯(cuò)埋或漏埋現(xiàn)象,應(yīng)由土建和機(jī)電工程師聯(lián)合驗(yàn)收,共同認(rèn)證后方可澆筑二期混凝土。其次,檢查接地線材料型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)是否符合施工圖紙,檢查接地搭接焊、跨過(guò)土建伸縮縫或沉降縫的處理、其他結(jié)構(gòu)金屬件搭接地是否滿足設(shè)計(jì)圖紙要求。最后,按照設(shè)備廠家和設(shè)計(jì)圖紙的要求對(duì)接地體予以固定[14]。
3.3.2 機(jī)組設(shè)備安裝
(1) 蝸殼和座環(huán)中心、水平、高程、圓度的調(diào)整以及組合縫的焊接安裝質(zhì)量至關(guān)重要。為確保焊接質(zhì)量,要求安裝單位根據(jù)廠家提供的焊接工藝進(jìn)行生產(chǎn)性焊接試驗(yàn),以檢驗(yàn)焊接接頭的力學(xué)性能,驗(yàn)證該工藝用于生產(chǎn)實(shí)踐的可行性和有效性。確定座環(huán)加工基準(zhǔn)點(diǎn),以固定導(dǎo)葉平均中心線高程作為基準(zhǔn)點(diǎn);加工時(shí)需特別注重檢查上、下環(huán)板的平行度、環(huán)板周向及徑向水平;加工磨削時(shí)應(yīng)循序漸進(jìn)[15]。
(2) 首臺(tái)機(jī)組要求在工廠內(nèi)進(jìn)行預(yù)組裝,后續(xù)機(jī)組采用假底環(huán)在工廠預(yù)裝,以此取消了導(dǎo)水機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)預(yù)組裝的傳統(tǒng)步驟,大大縮短了導(dǎo)水機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)整的工期,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮出廠前盡量在廠內(nèi)預(yù)組裝。
(3) 定子、轉(zhuǎn)子的組裝及電氣試驗(yàn)檢查、推力軸承安裝及受力調(diào)整、機(jī)組軸線檢查及調(diào)整是發(fā)電電動(dòng)機(jī)安裝控制的重點(diǎn)和難點(diǎn)。定子現(xiàn)場(chǎng)組裝時(shí),為保證質(zhì)量,應(yīng)臨時(shí)搭建全密閉防護(hù)棚,并設(shè)有通風(fēng)措施,以解決溫度、濕度、粉塵等所帶來(lái)的影響。轉(zhuǎn)子組裝時(shí)應(yīng)重視磁軛熱打鍵、疊片過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生的鐵片與瓶狀軸主鍵卡阻、磁極墊條卡塞、磁軛壓板壓緊螺桿螺母固定等問(wèn)題。
3.3.3 電氣設(shè)備安裝
(1) 高壓電纜粗而重,施工安裝有一定難度,特別是高差較大時(shí)更為困難,為了保證施工質(zhì)量,應(yīng)選用有安裝經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍,采用成熟的敷設(shè)方法。高壓電纜頭的制作也很關(guān)鍵,一般應(yīng)由制造供貨商派人現(xiàn)場(chǎng)制作或派有經(jīng)驗(yàn)的督導(dǎo)人員來(lái)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
(2) GIS設(shè)備安裝質(zhì)量要求很高,安裝前對(duì)到貨的所有設(shè)備進(jìn)行全面、細(xì)致的外觀檢查,保證設(shè)備完好無(wú)損傷;對(duì)開(kāi)關(guān)場(chǎng)的地坪做精確測(cè)量和放點(diǎn),土建施工的高程誤差最大不超過(guò)20 mm。安裝高程、水平度、垂直度達(dá)到規(guī)范和廠家要求。對(duì)對(duì)接件進(jìn)行嚴(yán)格檢查,保證對(duì)接面清潔、無(wú)氧化膜,并保證對(duì)接精度,同時(shí)要求安裝環(huán)境清潔度和濕度達(dá)到規(guī)范和廠家的要求[15]。
4 結(jié) 語(yǔ)
在“雙碳”政策實(shí)施背景下,中國(guó)抽水蓄能電站的建設(shè)規(guī)模和施工技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。抽水蓄能電站施工工藝復(fù)雜、技術(shù)含量高的特點(diǎn)決定了其施工監(jiān)理有著與常規(guī)水電站監(jiān)理明顯不同的特性。因此,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工程實(shí)踐中,應(yīng)針對(duì)其特性,建立適宜的組織機(jī)構(gòu),派遣符合現(xiàn)場(chǎng)需要的高素質(zhì)專業(yè)人員,科學(xué)編制不同施工項(xiàng)目的控制要點(diǎn)并組織實(shí)施,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,以提升抽水蓄能電站的施工監(jiān)理水平。
參考文獻(xiàn):
[1]韓冬,趙增海,嚴(yán)秉忠,等.2021年中國(guó)抽水蓄能發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J].水力發(fā)電,2022,48(5):1-4,104.
趙增海.抽水蓄能電站發(fā)展形勢(shì)與展望[C]∥水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院,中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)抽水蓄能行業(yè)分會(huì),2023國(guó)際水電發(fā)展大會(huì),2023.
[2] 李曦.國(guó)家發(fā)改委等九部門(mén):印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》[J].中國(guó)設(shè)備工程,2022(13):1.
[3] 國(guó)家能源局.抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)[R].北京:國(guó)家能源局,2021.
[4] 韓小鳴,茹松楠,馬蕭蕭.國(guó)網(wǎng)新源公司抽水蓄能電站建設(shè)期工程設(shè)計(jì)管理機(jī)制[C]∥中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)電網(wǎng)調(diào)峰與抽水蓄能專業(yè)委員會(huì).抽水蓄能電站工程建設(shè)文集(2019).北京:中國(guó)電力出版社,2019:26-29.
[5] 羅紹基.我國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)[J].水力發(fā)電,1999,4(21):4-9.
[6] 任海波,余波,王奎,等.“雙碳”背景下抽水蓄能電站的發(fā)展與展望[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2022,40(3):25-30.
[7] 彭潛,顧志堅(jiān),陳弘昊,等.大型抽水蓄能電站機(jī)組國(guó)產(chǎn)化關(guān)鍵技術(shù)研究與工程應(yīng)用[J].水力發(fā)電,2021,47(2):9-13.
[8] 王櫻畯,趙琳,雷顯陽(yáng).某抽水蓄能電站高面板堆石壩壩體分區(qū)優(yōu)化[J].水利水電科技進(jìn)展,2021,41(5):47-52.
[9] 馮光學(xué),李偉.雙聚能預(yù)裂爆破在格里橋大壩壩肩開(kāi)挖中的應(yīng)用[J].水電站設(shè)計(jì),2010,26(4):96-98.
[10] 劉蕊,余健.清原抽水蓄能電站廠房巖壁吊車(chē)梁開(kāi)挖質(zhì)量控制技術(shù)[J].東北水利水電,2021,39(9):19-21,53,71
[11] 何雪飛.面向智能電網(wǎng)的抽水蓄能電站的智能化研究[J].大電機(jī)技術(shù),2017(4):66-70.
[12] 張益軍,聶威.龍灘水電站左岸地下廠房蝸殼二期混凝土施工[J].水力發(fā)電,2007(4):31-32.
[13] 李慶堂.抽水蓄能電站錐管與底環(huán)的安裝焊接技術(shù)[J].水電站機(jī)電技術(shù),2022,45(9):44-46.
[14] 王智,劉生國(guó),陳冬平.抽水蓄能電站機(jī)電監(jiān)理工程師履職要求及工作要點(diǎn)[J].水電站機(jī)電技術(shù),2022,45(11):175-178.
[15] 韓飛.抽水蓄能電站機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)管理[J].人民珠江,2022,43(增2):68-71,92.