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科技与安全管理的融合在杨房沟水电站EPC项目中
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摘要:概述 杨房沟水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县境内的雅砻江中游河段上,电站是雅砻江中游河段一库七级开发的第六级。工程规模为大(1)型,主要建筑物由挡水建筑物、泄洪消
概述
杨房沟水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县境内的雅砻江中游河段上,电站是雅砻江中游河段一库七级开发的第六级。工程规模为大(1)型,主要建筑物由挡水建筑物、泄洪消能建筑物及引水发电系统等组成。挡水建筑物采用混凝土双曲拱坝,最大坝高155.00m;泄洪消能建筑物为坝身表、中孔+坝后水垫塘及二道坝,泄洪建筑物布置在坝身,消能建筑物布置在坝后;引水发电系统布置在河道左岸,地下厂房采用首部开发方式,尾水洞布置在杨房沟沟口上游。杨房沟水电站的开发任务为发电,总装机容量1500MW,安装4台375MW的混流式水轮发电机组。
1 工程风险
(1) 地质灾害风险
工程区冲沟发育特征明显,其中大型泥石流沟1条、中小型泥石流沟道5条,多位于人员居住密集地段。受河谷及其支流强烈侵蚀切割影响,两岸边坡高陡,自然边坡高度最高达500m以上,局部为直立悬崖,坡体中裂隙型小断层较发育。受小断层、节理裂隙等因素控制,浅表层岩体局部完整性差,在陡壁或地形突出地带,危岩体广泛分布。经多次复核,整个枢纽区工程边坡具备一定规模的危岩体超过100处,崩塌风险大,治理难度高,地质灾害风险十分突出。
(2) 地下洞室群施工风险
引水发电系统洞室众多且布置密集、地质条件复杂,地下主副厂房、主变室、尾调室和尾闸室等洞室开挖跨度和高度大,压力钢管、尾水洞等地下洞室开挖断面大;主要洞室具有高边墙、大跨度的特点,且厂房轴线与地应力形成的交角偏大,对地下厂房洞室群的围岩稳定及支护的要求较高,洞室开挖过程中顶拱、边墙及洞室交叉部位安全稳定问题比较突出。
(3) 吊装机群运行风险
受地形条件限制,工程吊装设备多且集中,大坝混凝土浇筑布置有3台30t平移式缆机,坝前布置了2台建筑塔机,水垫塘边坡上方布置1台20t施工缆索吊,在水垫塘、二道坝部位布置了2台门机、1台履带式吊机、1台建筑塔机;此外,在大坝仓面、水垫塘及二道坝施工区域有多台汽车吊协调吊装作业。上述大型吊装设备布置密集,每一台设备的作业半径均与相邻设备重叠,一旦发生碰撞倒塌,可能形成连锁反应;加上基坑施工人员密度大,发生事故的后果将十分严重。
2 科技与安全管理的融合
2.1 地灾预警系统
(1) 江边营地灾害预警系统
受场地条件限制,1#、2#、3#营地临江布置,营地高程略高于10%频率洪水位;为防止汛期来水量过大,江水位上涨过快淹没营地,在江边营地设置了一套灾害预警系统,当洪水位达到20%频率水位时,系统第一次预警,并将水位数据传输控制中心;江水位高于20%频率水位时,全天24小时安排专人江边值守;当江水位距离营地高程3m时,系统再次预警,江边值守人员核实后,组织营地人员按应急演练程序撤离。
(2) 泥石流预警系统
工程泥石流沟发育,为确保人员财产安全,在大中型泥石流沟及重要部位的小型泥石流沟均布置了泥石流预警系统。预警系统预警值分降雨量和水位两种,每条泥石流沟对上述两个值设置对应的阀值,当降雨量过大或水位较高,超过了阀值后,自动监控系统会及时报警,泥石流沟道两侧受影响的人员设备按应急演练程序撤离。
(3) 边坡预警系统
边坡的稳定主要以监测设备,如表观变形测点、边坡内部监测为主,并将监测数据定期传输至控制中心BIM系统中,当数据出现突变时,出现预警。
2.2 洞室群人员定位及监控系统
(1) 门禁系统
门禁通道系统主要利用自动刷卡机制限制人员的进出,禁止非工作人员私自进出施工区域,同时保障进入洞室群人员数据的真实性和有效性。车辆的门禁可以提升对现场车辆的及时管控,做到更加有效的车辆利用率。
(2) 人员定位监控系统
人员定位监控系统必须与门禁系统联合运行,定位系统采用有线全覆盖方式,利用485总线方式传输定位信息。从隧道口开始,每隔150米装一台定位基站,当距离超过800米的时候,另外增加中继器设备。根据定位基站读到卡的信息,能确人员所在隧道内位置。系统包括选择跟踪、实时跟踪、位置跟踪、个人定位等功能,可以选择各部门工种等特定人员,掌握其在现场的工作情况。
2.3 吊装机群防碰撞系统
文章来源:《科技与创新》 网址: http://www.kjycxzzs.cn/qikandaodu/2021/0104/1449.html