海上风电施工控制重点教学提纲
海上风电工程建设施工的管理要点

海上风电工程建设施工的管理要点摘要:海上风电的开发为我国开发近海能源提供了美好的远景规划,在常规火电规模逐渐萎缩、陆上风力资源发展受制约的情况下,理应将开发海上风电项目作为国家能源发展的战略重点。
伴随着我国风机现场施工技术的提高和工程项目管理经验的丰富,为开发海上风能提供了必要的保障。
在国内施工单位和技术人员的配合下,海上风电场完全可以依靠国内力量顺利建成。
关键词:海上风电风险管理基础结构海上升压站引言可再生能源是解决能源短缺问题的战略选择,而风能是目前发展最快、产业前景最好的可再生能源之一。
由于海上风速大、风能产量高,风力持久稳定、较小的风湍流对风电机组损耗小,受土地、环境噪声制约也较弱,风电机组大型化和从陆地走向海上已成为国际风电发展的趋势,因此,海上风力发电具有广阔前景。
与陆上风电相比,海上风电建设的技术难度和经济成本将明显提高,是制约其快速发展的瓶颈之一。
海上风电场的建设涵盖了风电机组基础施工、风电机组安装、海底电缆敷设以及海上升压站或陆上升压站施工等。
其中基础施工与风电机组安装是最具风险的2个主体工程。
海洋石油工程建设的风险评估研究成果较多,海上风电场的风险评估研究却不多见,尤其是建设期间的风险研究。
AndreKoukal等人运用决策支持工具对海上风电场项目进行风险管理。
EuanBar-low等人对海上风电场安装过程中的施工流程与方法进行了描述,为风险识别提供了有益参考。
高宏飙等人以国内海上风电场为对象,从政策、法律、技术等不同角度对海上风电项目风险管理进行了阐述。
李静等人利用模糊网络分析对海上风电项目风险进行评估研究。
本文以某典型海上风电场建设为例,应用风险识别与控制理论,针对海上风电场建设中的基础施工、风机安装、海缆敷设、升压站施工等主体工程,进行风险的识别、分析并提出相应的控制措施,为类似海上风电场施工建设提供风险管控的参考。
一、风险管理流程风险评估是一种基于数据、经验、直观认识对项目风险进行确认与评价的过程,通过风险识别与风险应对等过程,为工程建设与风险管控提供可靠的科学决策依据和应对措施。
海上风电建设项目质量控制的措施分析

海上风电建设项目质量控制的措施分析摘要:随着经济和社会的发展,海上风力发电已成为可再生能源发展的重要方向。
海上风能作为一种可再生、无污染且储量巨大的能源,具有风力平稳、风机利用率高、不占用土地资源、不受地形地貌影响、单机发电效率高、电力传输距离短且损失少等优点。
文章分析了海上风力发电项目施工管控中的自然因素、质量控制、安全控制方面的问题,并提出相应的措施,希望为类似海上风电场的建设提供参考。
关键词:海上风电;质量控制引言海上风电是节能降耗的关键内容。
它有很多优点,海上风况明显好于陆地,渗流较小,空间较大,空气污染和噪声污染小,利于开发设计。
但是,海上风电仍存在一些不足。
它的前期项目投资很大,在选择实施风电机的基本结构模型,风电机的运输及其中后期维护方面的技术难度较大。
在这样的条件下,积极探讨海上风电的技术问题对于海上风力资源的开发,设计和应用具有重要的现实意义。
1海上风电安装运维市场简述我国海上风电发展市场潜力大,然而目前海上风电施工设备主要关注点在风电安装设备上面,特别是风电安装平台以及起重船。
5年~10年之后,风电运维市场将十分广阔,海上风电运维设备的短缺与我国海上风电市场的巨大需求和迅猛发展形成强烈反差,市场需求矛盾突出,风电运维设备将有广阔的市场。
风电运维主要是指风电机组的定期检修和日常维护,运维成本在整个海上风电成本构成中占据大量的份额,仅次于风机建设成本,大大超过安装成本和海缆成本。
海上风机的工作环境更恶劣,除经受运转机械的机件磨损、电子电气器件的电气运行冲击、金属结构的振动疲劳损伤引起机组各部件故障外,还有可能遭遇海上飓风、超强雷暴等极端气象灾害的袭击等偶发事件,导致海上风电机组故障率更高。
此外,海上气候多变,受大风、洋流以及大雾等天气影响大,导致风电机组可达性差。
最终结果是,海上风电场运行维护费用更高,是陆地的2~3倍,因此风电运维在整个海上风电开发和后期运营中起着十分重要的作用。
海上风电施工安全管理控制

海上风电施工安全管理控制摘要:海上风电施工对于安全性要求非常高,在具体项目实施环节采取科学有效的安全管理策略可以提升海上作业的安全性,对项目的开展有着积极的作用。
鉴于此本文结合实际,在论述海上风电施工安全组织体系建设基础上,深入性的探讨了海上风电施工的安全管理控制策略,希望研究之后可以给该领域的工作人员提供一些参考关键词:海上风电;施工安全;管理控制0引言随着我国的清洁能源技术的全面开发和应用,海上风电领域取得了很快的发展,而其安全管理一直以来都是非常重要的问题。
因此船机、地质条件、气候、航道等多个方面的干扰,导致风电设备的窗口期是比较短的,所以需要做好各个窗口期的施工进度管理,提高施工管理的总体水平。
1 安全组织体系建设1.1 安全管理组织机构业主单位需要在项目开始施工前组建项目安全生产委员会,业主作为委员会的主人进行统筹规划和管理工作,副主任则是设计、参建单位的总监任职,委员会的组成成员就是各个部门的负责人。
项目安全委员会在项目正式开始前召开首次会议,在项目施工后每个季度组织一次会议。
1.2 安全生产目标(1)项目单位严格落实上级部门下发的安全管理工作目标加强四级控制。
年度安全管理目标需要有办公室负责制定和落实,安全管理委员会审查通过实施。
(2)安全管理各项目标分解到具体的部门、人员中,各级人员负责人好本职工作,不会有安全风险的问题存在。
(3)各级管理单位设置必要的安全保障技术措施,进行论证达到科学性的要求后开展落实,不断的实现各项目标,提高项目安全性。
1.3 安全生产责任制(1)积极落实分级管理制度明确岗位人员的职责,对于出现的安全风险严厉查处相关责任人,做出标有的惩罚措施,形成完善的安全生产管理责任体系。
(2)各项工作的开展有专人组织进行,每个岗位的职责都是非常清晰明了的,没有任何职权交叉或者相互干扰的情况。
(3)业主单位和参与建设的各个单位分别签订安全协议具备法律效力,严格执行该协议的内容不能存在违规操作、违反协议内容的情况。
海上风电项目施工管理与质量控制

海上风电项目施工管理与质量控制随着能源需求的不断增长和对可再生能源的重视,海上风电项目作为一种清洁、可持续的能源发电方式,正逐渐成为解决能源困境的重要选择。
然而,由于施工环境的复杂性和施工过程的特殊性,海上风电项目施工管理与质量控制面临诸多挑战。
本文将从项目管理和质量控制两个方面,讨论海上风电项目施工管理与质量控制的重要性,并提出相关的解决方案。
海上风电项目施工管理是确保项目按照时间进度、成本和质量要求完成的关键。
首先,项目管理需要合理规划施工过程,包括前期调研和立项、施工方案的设计、资源准备以及每个阶段的进度控制等。
合理的项目管理可以协调各方资源,优化施工流程,提高施工效率。
其次,项目管理需要建立健全的组织结构和沟通机制,确保各个部门和团队之间的信息畅通和协同工作。
这有助于及时解决问题和风险,确保项目顺利进行。
另一方面,质量控制是保证海上风电项目施工质量的关键。
在海上风电项目施工过程中,存在一系列质量风险,如施工过程中的设备安装、电缆布设、工程质量监控等。
为了降低质量风险,首先需要制定详细的质量控制计划,并明确各个环节的质量要求和验收标准。
其次,需要建立质量监督体系,加强对关键环节和关键设备的监控和检测。
此外,必须加强对施工人员的培训和管理,确保其具备相关技能和知识,能够正确操作和维护设备。
为了提高海上风电项目施工管理与质量控制的效果,可以采取以下措施。
首先,建立详细的项目管理计划,包括项目目标、时间进度、资源准备和沟通机制等,以确保项目能够按计划进行。
其次,加强对施工方的管理和监督,包括制定严格的施工规范和安全操作手册,加强对施工人员的培训和考核,确保施工方具备相应的资质和经验。
此外,成立专门的质量监督组织,负责对施工过程和设备进行监督和检测,及时解决质量问题。
最后,加强与相关部门和机构的合作,共享资源和信息,提高整个行业的施工管理水平。
海上风电项目的施工管理与质量控制具有重要意义。
良好的施工管理能够提高施工效率,保证项目按时完成;有效的质量控制能够降低施工风险,确保项目质量达到预期。
风电工程安装的重点、难点与对策措施

风电工程安装的重点、难点与对策措施1. 重点风电工程的安装过程中,有几个重点需要特别关注:- 土地选择:选择合适的土地用于风电机组的安装是至关重要的。
需要考虑土地的平整度、土壤的承载能力,以及是否有干扰风力资源的建筑物或树木等。
- 风力资源评估:准确评估风力资源的强度和稳定性,能够帮助确定合适的风机型号以及布局方案。
- 基础建设:风电机组需要稳固的基础来支撑和固定。
因此,基础建设的施工质量和设计合理性是关键。
- 电网接入:确保风电工程能够顺利接入电网,需要与电网公司进行协调和沟通,确保满足电网接入的技术和规范要求。
2. 难点风电工程安装中可能会遇到以下难点:- 复杂的施工环境:风电工程常常位于偏远地区或海上,面临的施工条件复杂且困难。
需要解决交通、物资供应、施工安全等方面的问题。
- 大型设备吊装:风机塔筒和叶片等大型设备的吊装需要精确操作,安全风险较高。
- 基础建设工期:基础施工的工期一般较长,需要合理安排施工计划和资源,以确保基础建设的质量和进度。
- 电网接入技术难题:由于不同地区电网接入技术要求可能不同,需要针对具体情况解决不同的接入难题,如电网容量、电网规范要求等。
3. 对策措施针对上述重点和难点,可以采取以下对策措施:- 做好前期调研和规划工作,确保选择合适的土地和评估准确的风力资源。
- 与相关部门和专业机构进行合作,专业人员参与设计和施工过程,确保施工质量和安全。
- 使用先进的吊装设备和技术,提前进行充分的计划和准备,确保大型设备吊装工作的顺利进行。
- 提前与电网公司进行沟通和协调,了解其技术要求,确保风电工程能够顺利接入电网。
- 精细安排施工计划和资源,合理调配人力和物力,确保基础建设的质量和工期。
- 根据不同地区的电网接入需求,进行技术分析和方案制定,解决接入难题。
以上对策措施可帮助解决风电工程安装中的重点和难点,提高施工质量和效率,确保工程顺利进行。
(完整)风力发电基础复习提纲

风力发电基础复习大纲第一章绪论1、风能的特点:储量大分布广,无污染、风能密度低、不同地区差异大、不稳定。
2、风力发电机组的类型:3、水平轴风力发电基础基本结构:风轮、传动系统、发电机、机架与机舱、偏航系统、控制与安全系统、塔架与基础、其他部分。
4、什么是风电机组认证:为了规范风电机组的产品设计、制造和安装运行,保证产品质量,提高安全性和可靠性,降低风电产业的风险而出现的第三方认证制度。
标准中涉及的认证程序包括机组型式认证,项目认证和部件认证三种.风电相关标准:(1)风资源评估:是风能利用的重要评价依据.(2)风电机组设计与认证,主要用于风力发电设备的设计、实验、检测和认证等过程。
(3)风电场设计与运行。
第二章风能及其转换原理5、风的形成:是由于大气中热力和动力的空间不均匀性所形成的。
6、风的受力:气压梯度力、地转偏向力、摩擦力、离心力。
风速与气压梯度力成正比,风向与等压线平行7、大气边界层的划分:8、风的大小:风的大小由平均风和脉动风相加决定.9、平均风:某时某刻某点各瞬时风速的平均值。
10、脉动风:某时某点瞬时风速与平均风速的差值。
11、我国规定的风速测定高度为10米。
12、风速随高度变化的变化:指数率变化,书P2513、风向的测量:风向标由尾翼,指向针,平衡锤以及旋转轴组成.14、宏观选址:指在对气象条件综合考虑后,选择一个有利用价值的小区域的过程15、微观选址:就是在宏观选址确定的风力发电厂范围内确定风电机组的布置,考虑地形以及排列方式的影响,使获得更好的经济效益.16、对于平坦地形,盛行风向主要为一个或相反方向时,一般按矩阵式排列.排列方式与盛行主要风向垂直,前后两排相互错开,行距为5-9倍风轮直径,列距为3-5倍风轮直径.17、如果是多盛行风向,一般采用田字形或圆形布阵,发电机间距一般取10—12倍风轮直径。
18、中弧线:翼形周线内切圆圆心的连线。
19、弦长:前缘与后缘之间的连线。
20、桨距角:风轮旋转平面与弦线之间的夹角。
海上风电机组的基础施工质量控制技术研究

海上风电机组的基础施工质量控制技术研究1. 引言1.1 研究背景海上风电机组是利用海上风能发电的一种新型装置,具有清洁、可再生、资源丰富等优点,在近年来得到了广泛的发展和应用。
海上风电机组的基础施工质量控制技术一直是制约其可靠性和长期运行的关键问题。
由于海上环境复杂、施工条件苛刻,基础施工质量直接关系到风电机组的安全性和稳定性。
目前,我国的海上风电机组基础施工质量控制技术还存在着一些问题,如施工过程中的工艺控制不严、材料选择不当、人员技术水平不足等。
通过对海上风电机组基础施工质量控制技术进行深入研究和探讨,对提升海上风电机组的安全性和可靠性至关重要。
本文旨在通过对海上风电机组基础施工质量控制技术的研究,探讨如何提高施工过程的精度和质量,解决施工中遇到的问题,推动技术的改进与发展,为我国海上风电产业的发展提供有力支撑。
1.2 研究目的研究目的是深入探究海上风电机组基础施工质量控制技术,分析其在实际项目中的应用情况和效果,为提高海上风电机组基础施工的质量和效率提供科学依据和技术支持。
具体目的包括:1.分析当前海上风电机组基础施工存在的质量控制问题,探讨原因及影响;2.总结和归纳海上风电机组基础施工质量控制的关键技术和方法;3.探讨基础施工质量控制技术的创新点和发展趋势,为进一步完善和提升海上风电机组基础施工质量控制技术提供建议和指导。
通过本研究,旨在推动海上风电行业的发展,提高海上风电项目的建设质量和效率,为我国海上风电行业的可持续发展作出积极贡献。
1.3 研究意义海上风力发电是当前清洁能源领域的重要发展方向之一,而海上风电机组的基础施工质量直接影响着整个风电项目的安全性、可靠性和长期运营效益。
开展海上风电机组基础施工质量控制技术研究具有重要意义。
良好的基础施工质量控制技术可以有效提高海上风电机组的建设质量和工程进度,降低施工风险和工程成本,保障海上风电项目的安全和稳定运行。
通过研究和应用基础施工质量控制技术,可以积累更多的实践经验和技术积累,推动我国海上风电产业的发展和壮大。
海上风电施工控制重点讲课讲稿

海上风电施工控制重点(一)自然条件是影响海上风电施工的重要因素1、分析海上风电场都是离岸施工,工作场地远离陆地,受海洋环境影响较大,可施工作业时间偏短,因此施工承包商要根据工程区域海洋环境特点,选择施工设备、确定施工窗口期、制定施工工艺和对策,才能更好地完成本工程。
2、控制措施(1)要求施工承包商必须充分收集现场自然条件资料,包括风、浪、流、潮汐、气温、降雨、雾等的历年统计资料和实测资料;(2)根据统计和实测资料,分析影响施工的自然条件因素;(3)分析统计影响施工作业的时间和可施工的窗口期;(4)根据统计资料和现场施工计划,有针对性的布置现场自然条件观测仪器,以便对自然条件的现场变化进行预测和指导施工安排。
(5)施工承包商必须根据自然条件的可能变化,做出有针对的现场施工应变措施。
(二)质量方面1、海上测量定位是本工程的重点、难点(1)分析在茫茫大海是进行工程建设,测量定位是决定项目成败的关键。
海上风电对质量要求很高,例如风机基础施工中单桩结构对桩的垂直度要求很高;导管架结构对桩台位置、桩的垂直度与间距要求很高,不是一般的测量与控制措施能够实现。
另外,导管架安装定位精度高,如何通过测量定位手段指导安装导管架难度大,因此海上测量定位是本工程的重点、难点。
(2)控制措施①要求施工承包商制定测量施工专项方案;使用高精度测量仪器设备在投入工程使用前,必须进行精测试比对;②借鉴其他海上风电场的成功施工经验,特制专用的打桩的定位及限制垂直度的定位及限定垂直度的辅助“定位架”,保证桩的垂直度及间距高精度要求;③施工承包商必须有专用的打桩船,减少风浪对打桩的影响;④选择风浪、水流、能见度较好的沉桩施工时间段,确保对打桩的影响最小。
2、钢管桩制作是本工程的重点、难点(1)分析风机基础是主要受力构件、是风机的重要支撑,承受着巨大的风机自重、风、波浪和水流等荷载,直接关系到风机的安全运行,是非常重要的结构基础,其出厂成品质量的好坏是本工程能够成功的关键点之一。
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海上风电施工控制重点(一)自然条件是影响海上风电施工的重要因素1、分析海上风电场都是离岸施工,工作场地远离陆地,受海洋环境影响较大,可施工作业时间偏短,因此施工承包商要根据工程区域海洋环境特点,选择施工设备、确定施工窗口期、制定施工工艺和对策,才能更好地完成本工程。
2、控制措施(1)要求施工承包商必须充分收集现场自然条件资料,包括风、浪、流、潮汐、气温、降雨、雾等的历年统计资料和实测资料;(2)根据统计和实测资料,分析影响施工的自然条件因素;(3)分析统计影响施工作业的时间和可施工的窗口期;(4)根据统计资料和现场施工计划,有针对性的布置现场自然条件观测仪器,以便对自然条件的现场变化进行预测和指导施工安排。
(5)施工承包商必须根据自然条件的可能变化,做出有针对的现场施工应变措施。
(二)质量方面1、海上测量定位是本工程的重点、难点(1)分析在茫茫大海是进行工程建设,测量定位是决定项目成败的关键。
海上风电对质量要求很高,例如风机基础施工中单桩结构对桩的垂直度要求很高;导管架结构对桩台位置、桩的垂直度与间距要求很高,不是一般的测量与控制措施能够实现。
另外,导管架安装定位精度高,如何通过测量定位手段指导安装导管架难度大,因此海上测量定位是本工程的重点、难点。
(2)控制措施①要求施工承包商制定测量施工专项方案;使用高精度测量仪器设备在投入工程使用前,必须进行精测试比对;②借鉴其他海上风电场的成功施工经验,特制专用的打桩的定位及限制垂直度的定位及限定垂直度的辅助“定位架”,保证桩的垂直度及间距高精度要求;③施工承包商必须有专用的打桩船,减少风浪对打桩的影响;④选择风浪、水流、能见度较好的沉桩施工时间段,确保对打桩的影响最小。
2、钢管桩制作是本工程的重点、难点(1)分析风机基础是主要受力构件、是风机的重要支撑,承受着巨大的风机自重、风、波浪和水流等荷载,直接关系到风机的安全运行,是非常重要的结构基础,其出厂成品质量的好坏是本工程能够成功的关键点之一。
风机基础采用的钢管桩直径较大,钢材材质为低合金高强度钢,钢材的卷制和焊接施工难度较大,焊接质量不易控制,因此钢管桩制作是本工程监理的重点、难点。
(2)控制措施①组织相关专家,联合监理单位、施工单位对拟选的钢管桩制作厂家进行考察,该工厂必须有可靠的工艺流程、质量控制措施以及具备相应的生产能力和出运条件。
②钢管桩制作过程的质量监控,可通过项目监理派出专职监理工程师驻厂监理钢管桩制作全过程施工以及项目管理部派员定期抽查来实现;③钢管桩制作使用的钢材、焊条、焊接工艺以及防腐处理等都必须处于受控状态。
3、导管架的拼装焊接是本工程的重点、难点(1)分析风电基础工程导管架构件大,焊接存在空间不同角度,且构件焊接要求强度高,风机的上部受力由导管架传递给基桩,导管架拼装焊接的质量关系到结构的安全,因此,导管架等构件焊接是本工程的重点、难点。
(2)控制措施①要求施工单位编制专项拼装焊接施工方案及详细的质量保证措施;②确保钢材、焊条等原材料的质量满足设计要求;③要求施工单位采用数控焊接技术,保证焊接质量;④除了项目监理的检查验收,项目管理部要进行抽查,确认拼装位置误差是否在允许范围值内;检查焊缝表面质量,且按要求进行检测保证符合设计和规范要求。
4、钢管沉桩(含试桩)施工是本工程的重点、难点(1)分析风机基础钢管桩直径都很大,钢管桩使用荷载大,对沉桩标准要求高。
高桩承台基础结构沿直径周围布置多根桩,又有斜度要求,打桩船施工非常困难;导管架沉对桩的平面位置要求、垂直要求高,否则不利于导管架的安装。
因此,在本工程桩基施工过程中,为了能够更好地进行打桩施工,必须要进行试桩和试验,以便于进一步取得适用于本工程海域的各项技术参数从而指导后续的施工,因此试桩作业的作用明显是很重要的,参加单位和技术人员必须充分认识到这一点,重视试桩施工。
(2)控制措施①要求施工单位编制专项沉桩施工方案,并组织有关专家审查确定;②要求施工单位必须采用先进的大型打桩船,打桩船的桩锤、打桩架高度、起吊能力、抗风浪能力等技术参数应满足设计和施工要求,尤其是桩锤的选型,力求一步到位,充分借鉴其它工程的成功经验,尽量减少选择桩锤过程中所做的“无用功”;③要求施工单位提交详细的施工质量、安全保证措施,监理严格监督执行;④沉桩施工期间,项目监理单位派员驻船对沉桩施工进行全过程旁站监理,对桩的质量、防腐涂层、起吊方法、桩位、施打过程桩位变化和桩身完好性、桩施打进尺速度、最终沉桩贯入度和停锤标准等进行全面的检查和严格控制;要求检(监)测单位全程密切跟进,确保沉桩施工桩身完整性;⑤承包商拟停锤时,必须经过沉桩监理工程师批准;⑥完成每组桩的沉桩后,应及时夹桩,以免桩在风浪作用下产生偏位;⑦设计单位派有经验的设计人员驻现场,遇到桩基施工问题及时解决。
5、桩基检测是本工程的重点、难点(1)分析桩基检测是确保桩基施工质量的重要手段,也是必不可少保证措施,检测项目包含高应变检测、低应变检测等。
沉桩过程中,钢管桩受到巨大的锤击力和震动力,传感器容易受损,并且在水上进行检测作业条件差,施工难度大,因此,桩基检测是本工程监控的重点、难点。
(2)控制措施①选择有相应检测资质且有类似检测经验的单位承担桩基检测;②检测单位必须编制本工程针对性的检测实施方案,从事现场检测工作人员的资质、经验要满足工程需要;③检查进场的检测设备的型号、规格是否符合要求;④检查的传感器质量是否符合要求,安装位置是否正确,焊接是否牢固;⑤要求施工单位控制沉桩速率,尽量减少钢管桩锤击震动对传感器的损害;⑥要求监理旁站现场检测,现场记录所有检测数据;⑦审查桩基检测报告。
6、承台施工是本工程监控的重点、难点(高桩承台基础结构型式)(1)分析承台起着承上启下的作用,上接风机塔筒过渡段,下接桩基,风机承受的巨大荷载通过塔筒传递给承台,还需承受台风期巨大的波浪力,承台受力复杂且荷载大,承台施工质量直接关系到上部风机的安全,极为重要,且砼承台较厚,属于大体积砼,容易因水化热出现温度裂缝,模板的支立,仓面砼浇筑管理、施工冷缝和温控裂缝等较难控制,并且砼搅拌船海上施工作业容易受风浪影响,因此,风机基础承台施工是本工程的重点和难点。
(2)控制措施①联合监理单位认真审查承包商的施工组织设计,对施工方案中的模板方案、砼配合比设计、高性能海工砼制作、仓面砼浇筑推进方案、砼降温措施等关键环节进行认真的分析。
②模板施工质量,确保模板有足够的刚度和整体稳定性。
③审查砼配合比设计,对于大体积砼应作相应的技术处理措施,保证水泥用量,添加材料和外加剂均能符合规范要求。
④要求施工单位合理安排施工时间,避免风浪影响施工。
⑤检查仓面砼铺筑顺序,合理安排保证不出现冷缝,检查砼振捣施工质量。
⑥检查砼养护工作,砼浇筑结束后承包商应立即进行养护,养护的操作应严格按规范规定的砼养护办法进行。
7、导管架安装是本工程的重点、难点(导管架基础结构型式)(1)分析导管架需要整体水下安装到钢管桩上,海上吊运大构件水下安装施工难度大、安全风险高,而导管架需要四角插在钢管桩上,在钢管桩之间间距满足的情况下,导管架的制作焊接等也必须达到高精度要求。
要实现导管架安装成功在前续多个工艺都要求精准无误,由于实际上每道工序都必然存在一定的误差,这就增加了导管架安装的难度,因此导管架安装是本工程的重点、难点。
(2)控制措施①要求施工单位制定详细的海上吊装方案并经专家论证通过;②监理复核导管架制作成品尺寸精度,对精度达不到要求的,要求承包商采取可行的补救措施;③根据每个导管架存在的误差和各个风机四桩钢管桩的实际测量间距误差进行配对,确保导管架安装在风机四桩钢管桩上,导管架插桩与钢管桩之间保留足够的灌浆层厚,保证后续灌浆施工的质量;④要求施工单位在导管架安装好、在灌浆施工且灌浆凝固达到强度前,做好导管架临时加固措施,并在监理未批准前不得私自拆除临时加固;⑤要求施工单位落实做好海上吊装大型构件的安全措施。
8、风机的组装和安装的控制是本工程的重点、难点(1)分析风机构件体型大,部分构件重量较重,且风机塔筒与基础之间、塔筒与塔筒之间,风机轮毂、机舱、叶片之间的连接要求极为精密,而安装或组装环境相对较差,所采用的起重设备需要稳定性好,定位灵活。
安装的组织管理和现场指挥存在问题,将导致安全事故或损失,因此,此部分监控也极为重要。
风机安装一般可采用整体安装或分体安装,整体安装要求在施工基地对风机组装,包括塔筒和风机组件组装成一个整体后,运输至现场,一次吊装完成,这需要较完备的施工基地和特殊的运输船,起重能力较大的起重船或起重平台。
分体安装是风机包括塔筒等各组件运输至现场后,分件在现场吊装,现场作业时间较长,采用何种方式需根据承包商的工艺组织及施工能力确定。
(2)控制措施①要求承包商提供完整的风机安装施工组织设计,包括安装方法、工艺流程、设备和船机的调用,人员组织,安装的自然条件分析等。
组织有经验的专家团队对安装施工组织设计进行审核;②督促施工承包商使用合适的设备、船机和熟练的技术工人,要组成高效的组织和管理团队;③检查施工基地构件堆场,对承载力,场地平整,排水性能,垫块或支撑架设置等进行检查;评估出运码头的水深、码头承载力,以满足构件或整机出运的要求;检查出运和吊装作业的安全保证措施的可靠性和完备性;④风机构件或整机拟出运至现场前,应对现场作业条件进行查验和预测,确保运输过程和现场吊装作业的自然条件的安全性;构件或整机运输过程中,应保证对海况的实时监测,做好防碰撞的措施;⑤安装时,保证高空作业人员的安全配备符合要求,并按要求进行了防护;⑥安装作业过程中,随时检查吊点位置、起吊方式、辅助定位方式等的合理性;安装完成后,立即设置必要的防护,并按要求进行检查、验证是否满足要求。
⑦风机安装完成后,风机叶片必须进行变桨和偏航并锁定,减少受风面,同时防止与没有及时撤离的安装船发生碰撞,一面造成重大安全和质量事故或海损事故。
(三)进度方面1、落实大型专业化施工船舶按时进场是本工程的重点、难点(1)分析本工程位于较开敞海域属于外海作业,波浪影响较大,基桩直径相对于常规水上工程来说,桩径较大。
因此采用一般的船机设备难以按工期要求完成施工。
因此,船机设备的起重能力、沉桩能力、作业时抵抗波浪的能力均是需综合考虑的因素施工,此外打桩、风机吊装、海缆埋设也需要专门的施工船舶,这些专业化施工船舶造价昂贵,目前国内、外数量极少。
如果大型专业化施工船舶不能及时进场,将会严重影响施工进度,因此,落实大型专业化施工船舶按时进场是本工程监控的重点、难点。
(2)控制措施①审核承包商提出的施工组织设计,重点应结合施工方案,确定所配备的现场船机设备是否满足施工要求。