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自从2005年中国能建浙江省火电建设公司承建北京奥运会配套电力工程――北京太阳宫燃气热电厂以来,先后承建了华能北京热电联产扩建工程、北京草桥燃气联合循环热电厂二期工程、北京京能未来科技城燃气热电联产、北京东北热电中心京能燃气热电厂工程,后4个热电联产项目建设规模如表1所示。
华能北京热电联产扩建工程
浙江火电承建该工程2#机组的安装,主要大件有余热锅炉模块、发电机定子、燃机本体、变压器等。
其中余热锅炉模块分为108块单片,采用成组(5片为一组)运输,分片式炉内组装,单件最重为38t,吊装起重机为L1K1400/1型履带起重机(SD工况,主臂70m)和LS248RH5型履带起重机(主臂48.8m),150t履带起重机先把翻身架连同模块单头拎起,400t履带起重机空钩跟着起升,直至翻身架跟水平面角度增大:80°。左右,400t履带起重机吊钩吊走模块,150t履带起重机落钩放下模块翻身架,等400t履带起重机将锅炉模块吊装至锅炉炉膛口,用2台20电动单轨小车接钩,电动单轨小车将模块吊装至就位位置。
变压器为工程单体设备最重大件,重约210t,采用400t履带起重机吊装就位,SDB工况(S-35m),只要幅度小于i8m,皆能满足主变的吊装就位。
燃机本体分上下两部分到现场,下半部分较上半部分重,其质量为138t,总长为13968mm、高为3000mm;设计有吊耳位置:左吊耳离重心3404mm,右吊耳离重心4162mm;燃机吊装需使用主厂房2台120t桥式起重机并车(以一个控制系统(操作室)同时控制2台桥式起重机的动作)抬吊,抬吊时燃机本身加平衡梁总质量约为150t,满足吊装要求。
燃机发电机定子运输质量为241t,起吊质量为236t(外形尺寸为9000mm×4810mm×4395mm)。采用2台桥式起重机并车后,用1套GYT-100D型钢索式液压提升装置(含4只100t液压油缸)吊装定子。
北京草桥燃气联合循环热电厂二期工程
该项目主要大件有余热锅炉模块、汽包、主变压器、燃机本体、燃机发电机定子、汽轮发电机定子等。大件吊装的难点主要有立式燃机锅炉卧式模块吊装,深基坑主变压器的吊装就位,燃机、燃机发电机定子的就位和汽机发电机定子就位,上述吊装均采用吊装门架和钢索式液压提升装置来完成。
草桥项目立式燃机锅炉卧式模块为成组安装,一组质量最大为153t,最小的为91t。自上而下共5组,左中右共3列。因模块柔性较大,为避免模块变形,每列模块必须使用8只200t钢索式提升液压缸集群作业,按炉右、炉中、炉左分别完成3列相应模块的吊装工作,因模块运抵现场的顺序是按列从右到左,所以吊装系统也按模块吊装顺序先布置在炉右相应热梁上方,第一列模块吊装就位后,拆除液压提升装置的下铺头与模块吊板的连接,将整套提升装置移至锅炉中列模块热梁上方相应位置,固定完毕进行锅炉中列模块的吊装工作,锅炉左列模块以相同的方式进行吊装。
汽包质量最大的为高压汽包,质量约为118t。采用LR1400/1型履带起重机吊装就位,工况为SDWB(S-49m,W-28m),16m幅度时额定起重量为132t,能满足高中低压汽包吊装就位。
主变压器分为汽机主变和燃机主变,冲氮质量约为203t,采用LR1400/1型履带起重机吊装就位。工况为SDB(S-49m),16m幅度时额定起重量242t,满足主变的吊装。
燃气轮机由上海电气一西门子公司生产,燃机尺寸为10.82m×5.04m×4.95m,质量达310t,是该项目质量最大的设备。设备经1#、2#中间通道运至燃机房吊物孔0m层,采用一套特制的吊装专用门架,在吊装架上布置4只200t液压提升液压油缸用于设备起吊,同时吊装架下布置4只120c重物移运器,沿事先铺设在D~E轴线区域的拖运轨道,利用吊装门架将设备拖运至就位位置。
汽轮发电机定子质量为207t,定子设备经汽机房南侧马路运至汽机房吊物孔0m层,采用一套特制的吊装专用门架,在吊装架上布置4只200t提升液压油缸用于设备起吊,同时吊装架下布置4只120t重物.移运器,沿事先铺设在汽机房吊物孔上方12.36m层的拖运轨道,利用吊装门架将设备拖运至就位位置(拖运过程中需改变一次方向,转弯90°)。
北京京能未来科技城燃气热电联产项目大件吊装
该工程大件主要有余热锅炉模块、变压器、燃机本体及燃机发电机定子、汽轮发电机定子。吊装难点主要有余热锅炉模块单件质量大、9E级燃机本体拖运中的90。转弯就位、汽轮发电机定子采用吊装门架和钢索式液压提升装置完成就位。
余热锅炉本体结构由进口烟道、换热器、出口烟道、烟囱及管道阀门等辅助设备组成;受热面结构沿锅炉宽度方向分成两组,锅炉型式为卧式,均垂直布置于换热室内,全部采用悬吊结构。余热锅炉受热面模块共5个模块组,每组2件共计10件。最大模块质量254t,模块翻身时总起重量约为305t,就位时总起重量约为212t。模块卸车和吊装由LR1750型履带起重机完成,卸车和翻身工况为SD(s 63m)幅度为12m,额定起重量为290t;就位工况为SDB(s-63m)最大幅度为30m,额定起重量为302t。SCC2000型履带起重机配合模块翻身架(33t)的拆除,其工况为塔式工况:主臂37m+变幅副臂31m,14m幅度时,额定起重量47.5t;2台履带起重机的性能均能满足吊装要求。
燃机本体为西门子制造,燃机发电机定子由上海电气制造,燃机本体质量为186.5t、尺寸为9979mm×3900mm×3740mm、就位标高为0.00mm;燃机发电机定子质量为208t、尺寸为9130mm×3400mm×4010mm、标高为+1600mm。燃机本体和燃机定子采用地面轨道梁+液压千斤顶(液压顶推装置)顶推方式进行卸车和拖运就位。燃机本体纵向中心线对齐后,需继续使用液压千斤顶顶起燃机本体,燃机本体运输支座处顶升至1.63m高度,将托运轨道布置成横向,利用推移机将燃机本体横向移动约1600mm,与燃机就位横向中心线对齐。
汽轮发电机定子质量137t,外形尺寸为7240mm×3600mm×3710mm,就位位置为汽机房内运转层9m层的基础。由于汽机房内布置1台55t的桥式起重机,主要考虑发电机转子检修,不能用于发电机定子吊装,所以采用吊装门架和液压提升装置提升至汽机运转层,并用液压推移机顶推吊装门架,以此来完成定子吊装作业。
变压器设备包括燃机主变、汽机主变、起备变和高压厂变,质量分别为117t、78t、34t、41.2t,各变压器基础标高均为+200mm。利用钢轨、液压千斤顶、液压顶推装置等装置将变压器从平板车上卸下并就位。
北京东北热电中心京能燃气热电厂2×350MW工程大件吊装
该工程大件主要有余热锅炉模块、变压器、燃机本体及燃机发电机定子、汽轮发电机定子。吊装难点主要是余热锅炉受热面模块需从炉顶吊入、燃机和燃机定子、汽机发电机定子吊装就位。
本工程余热锅炉采用无锡华光锅炉厂生产的卧式、自然循环、三压、无补燃、再热式全封闭布置锅炉。受热面采用悬吊形式,传热元件采用开齿螺旋鳍片管,模块式供货。每台余热锅炉受热面模块共5列,每列3件,共15件。由于余热锅炉模块从炉顶吊入,起升高度要求高。最重模块卸车时总起重量约250t,模块翻身时总起重量约为:30t,就位时总起重量约为212t。模块卸车和吊装由LR.1750型履带起重机完成,卸车工况为SDWB(S-49m、W-28m、超起半径13m、超起配重150t),幅度为14m,额定起重量为323t;翻身时工况为SDW,幅度为14m,额定起重量为224t;就位工况为SDWB(S-49m、W-28m、超起半径13m、超起配重180t),幅度为19m,额定起重量为299t。QUY260型履带起重机配合模块翻身架(75t)的拆除,其工况为主臂工况:主臂45m,8m幅度时,额定起重量113t;2台履带起重机的性能均能满足吊装要求。
燃机质量310t、就位标高为EL+0.000m,燃机发电机定子质量207t,就位标高为FL+2.857m。选用了美国进口的“4444”牌450t液压顶升系统,该液压顶升系统由济南达宝文汽车设备工程有限公司提供,最大起重量450t,最大起升高度9194mm,液压顶升系统由4组12000mm轨道梁、4台液压顶升器、2根10000mm横梁组成、2套液压顶推装置。其门架跨度可以调节,通过跨在机岛两侧,利用其布置在机岛两侧的4个顶升油缸提升燃机和燃机发电机定子,再用2套液压顶推装置水平移动。
汽机发电机定子质量约207t,由于到货迟,主厂房屋架安装已经完成,汽机房桥式起重机的额定起重量远小于汽机定子的自重,因此采用450t吊装门架配合200t液压提升装置完成就位。
北京太阳宫燃气热电冷联供工程是2008年奥运会的配套工程,占地约9na,厂前区作为电厂的生产管理和辅助服务设施集中的厂区门户,占地约2.8na,由地上3栋单体建筑和地下建筑4部分组成。其中,地上部分根据使用性质由业务办公楼、专家公寓楼和职工食堂、多功能厅3个单体组成。
本项目主要立面毗邻太阳宫西街,作为厂前区的门户,建筑造型设计力求与厂区环境和城市环境相协调,并在这样的环境中树立自身的建筑形象。为此,设计从以下理念出发:
①整合工厂空间环境:以规整的几何形体构成连续、简洁的外轮廓线,树立厂前区的空间关系,并与城市建筑形成尺度上的呼应,场地主人口位于太阳宫西街,基地建筑布局通过9层业务办公楼、6层专家公寓楼、3层职工食堂和多功能厅和入口门架相结合,在空间上有所限定,场地中心设计了绿化广场景观,周边设置了室外停车场、活动场地及绿化景观。与厂区共同构成了花园型厂区的典范。
②塑造新的厂前区空间形象:厂前区地上建筑高度不一,如何树立起自己的建筑形象,是设计中关注的重点。在设计中,针对位于中心绿化广场南北的两座单体建筑――业务办公楼和专家公寓楼采取类似的体型风格,并且通过职工食堂和多功能厅的2层连廊将3座层数不一致的建筑在空间上连为一体,并且从城市街道景观考虑,通过大门架的建筑手法将业务办公楼和专家公寓楼在太阳宫西街这个主要沿街面在视觉上形成统一的整体,并且通过连廊将化学水楼和业务办公楼连在了一起从街道上看整个厂前区在体量、空间关系上形成一气呵成的建筑造型。
③典雅、现代的建筑风格:本项目是工厂建筑群体的一个有机组成部分,又是工厂最接近城市的一个特殊部分,好的设计会给城市留下一道亮丽的风景线。因此,在建筑的造型设计中,遵循了以下设计原则典雅、简洁但不失细部,整齐但不失变化,在注重整体造价经济的同时,在重点部位着重刻画。选用陶土板和玻璃营造了整齐简洁的现代建筑风格,体现了与功能密切结合的工厂前区建筑形象。
【关键词】顾北煤矿;风井;掘砌工程
前言
淮浙煤电公司顾北煤矿矿井设计年产量4.0MT,建井工期28个月,要求2007年7月1日投产,静态投资12亿元。中央回风井是矿井建设主要矛盾线上的关键工程,又是临时改绞工程,顾北建设项目部要求井筒务必于2005年3月1日前正式开工,在中煤五建三处、安徽煤田地质三队、中煤河北四处、华夏监理公司、中煤合肥设计研究院、顾北矿井建设项目部的共同努力下,顾北风井井筒掘砌工程于2005年2月5日正式开工(提前23天),经过项目部和施工单位河北四处265天(比合同工期提前23天)的艰苦奋斗,风井井筒于2005年10月27日到底,实现了当年开工当年到底的目标。
1 风井井筒工程施工概况
1.1 地质水文情况
1.1.1 地层及其特点
风井井筒位于顾桥勘探区八线、九线之间,井口标高25.6m,井筒实际施工深度为682.95m,岩性以松散的砂、粘土及砂质粘土为主,在井深300m以下岩性主要以粘土为主,粘土含量85.3%,在井深373.6~419.2m见厚为45.60m粘土层,粘土具有吸水膨胀。在新生界底部见一层2.65m厚的细砂,该层含有大量成窝状的砾石。新生界地层与下伏二叠系地层呈不整合接触关系。
1.1.2 构造
总体来讲,井筒附近地层平缓,倾角3~7°,地层走向趋势稳定,为南北向,煤岩层发育正常,13-1煤底板花斑泥岩标志层明显,未见断层,地质构造简单,在井深620.70~642.60m处,岩体受力明显,高角度裂隙及滑面极发育,但未造成层位错动。
1.1.3 煤层
风井见煤6层次,主要为13-1煤、11-2煤及9-2煤三层,煤层的厚度、结构、层位正常。
1.1.4 风化带特征
风井井筒风化带起止深度465.95~490.56m,发育厚度为24.61m,接触面为风化泥岩,接下来为风化细粉砂岩、花斑泥岩及风化粉砂岩,以风化花斑泥岩为主,占65%。虽然岩体的完整性较好,但其强度整体性较低。
1.1.5 瓦斯
井筒过13-1煤、13-1下煤、11-2煤和9-2煤时,均采取“四位一体”综合防治突措施,经测压及对所取的瓦斯吸附与突出指标样分析,13-1煤、13-1下煤及9-2煤层无突出危险性,11-2煤具有突出危险性。
1.1.6 涌水情况
由于井筒施工前对各含水层及风化带进行地面预注浆,因此在井筒施工过程中,仅在井筒过11-2煤顶板砂岩时,出现少量淋水及累深580m处井壁有一出水点,水量为1.1m3/h。
1.2 井筒设计情况
1.2.1 风井冻结情况
风井冻结采用三圈冻结孔,设计总工程量55676米,设计钻孔119个,其中冻结孔112个,水文孔3个,测温孔4个。内圈孔:18个,钻孔深度465米,孔间距2.374米,布孔直径13.6米。中圈孔:48个,采用深浅孔间隔布置,钻孔深度:深孔502米;浅孔470米,孔间距1.23米,布孔直径18.8米。外圈孔:46个,钻孔深度465米,孔间距1.707米,布孔直径25.0米。水文孔:3个,深度分别为:85米、225米、350米。测温孔:4个,2个深度464米,2个深度500米。冻结壁预计交圈时间82天,达到试挖条件冻结时间90天。
1.2.2 风井井筒主要设计概况
风井井筒设计净直径Φ7.0m,设计深度为682.6m。表土段497m采用冻结法施工;表土段井壁采用双层现浇钢筋混凝土支护,外壁随井筒深度壁厚分别为450mm、600mm、800mm、950mm,内壁分别为500mm、750mm、1000mm。钢筋型号随深度增加由Φ16mm至Φ28mm,壁基为整体浇筑壁厚1950mm,三层钢筋。支撑圈壁厚800mm,双层钢筋。基岩段185.6m采用钻爆法施工。壁厚450mm标号C30素混凝土支护,在与硐室连接部进行井筒加固壁厚为500mm。井壁最大厚度为1950mm。设计标高在-44.4m、-144.4m、-254.4m、-349.4m、-459.4m处内壁周围均匀布置4根注浆管,在内壁成井后,完全解冻前进行壁间注浆。
1.2.3 风井井筒质量按《煤矿井巷工程质量评定标准》中优良等级要求进行施工。
2 风井井筒工程进展和完成情况
风井掘砌工程于2005年2月5日正式开工,表土段施工于6月22日结束;6月23日开始套内壁,并于8月8日结束;经过工序转换8月12日正式进入基岩段施工至2005年10月28日到底,从正式开挖至井筒到底历时265天,完成表土段外壁掘砌485m;壁基及支撑圈12m;套内壁480.8m;基岩段掘砌185.6m。表土段最高月进尺120m,综合月进尺83m/月。
井筒于2005年1月试挖16m风道口,至2005年10月完成基岩段76m,上风道口2m,合计井筒工作量3576.0984万元,相关硐室工作量80万元。
3 井筒施工期间安全情况
风井井筒掘砌工程从施工队伍进场开始至井筒到底,仅在2005年3月由于井壁片帮发生了一起轻伤事故外,在整个井筒施工期间未发生其他轻伤以上安全事故,实现安全生产。
4 风井井筒工程质量情况
中央回风井井筒自正式开挖到竣工,承建单位中煤河北四处严守招标承诺、严格按照优质工程标准组织施工,施工中严把工序质量,做到上道工序不合格下道工序不施工,把不合格工程隐患消灭在施工过程中,同时认真做好自测自检工作。井筒工程量682.6m经项目部相关部室联合月度验收评定结果38.8m合格,643.8m优良,工程优良品率94.3%。表土段497m竖直程度测量,整体验收已完成,井筒整体验收质量评定为优良。
5 工作经验与不足
5.1 经验
(1)利用冻结水文孔冒水后,施工大断面风道口为正式开挖后实现快速掘砌创造了条件,赢得了宝贵时间,是一次思想上的解放,技术上创新的范例。
(2)采用冻结温度场信息化指导施工,利用冻结壁发展信息,充分了解冻结壁发展情况。使掘进尽量挖塘心,为加快施工进度提供了技术保证。
(3)冻结单位、凿井单位密切配合,监理单位严格把关,建设方充分履行服务职能,及时平衡施工中的问题,是顾北矿井风井井筒掘砌工程取得好成绩的基本保障。
(4)建立行之有效的激励机制,实行了劳动竞赛办法,有奖有罚,充分调动了作业人员的积极性和工作主动性。
(5)施工单位施工严密组织,质量严格要求,在监理单位严格把关,建设方服务监督下,紧紧抓住每一个分项的施工,保证了工程的进度和质量。
5.2不足
中煤河北四处辗转全国各地,建设不少矿井,但从没施工过表土层如此深厚、井筒直径如此大的矿井井筒,来顾北后得到了一次锻炼实战机会,通过实战显示能力不错,水平得到尽情发挥。目前具备一流施工队伍条件,但在技术水平、安全生产管理水平仍须提高。达到真正的技术一流、管理一流的施工队伍。他们在相关硐室的施工中速度、技术掌握尚欠缺,待提高。
1 企业在进行工程机械设备管理的过程中存在的问题
①在进行机械设备管理的时候,水平比较低下。工程进行施工的时候,面广点多,涉及到的机械设备和操作人员也比较多,并且机械设备的调动也比较的频繁,所以在进行机械设备管理的时候比较困难。并且很多企业对于设备管理认识不够,管理起来比较随意不够重视,甚至还有的企业盲目精简设备管理机构和管理人员,将管理设备的职能交给其他的部门进行监管。存在很严重的管理者和操作者脱节的情况,还有很多企业在进行设备管理和维护的时候制度不够健全,设备管理非常的混乱,对施工效率造成了非常严重的影响。
②机械设备进行管理的时候,并没有真正将制度落实。很多企业在管理设备的时候,都比较重视设备的使用,却不重视设备的保养。现在很多企业已经实行定人定机,但是定期对设备进行维护和保养却没有做到位,操作人员往往只会操作却不会保养,对设备隐患处理不够,维修人员对设备进行维修的时候,也往往只是应付。给施工的质量和效率都造成了很大的影响,不利于企业经济效益的提高。
③使用设备机械的时候存在不规范的情况。现在很多企业的机械操作人员存在素质低下的情况,不了解施工的相关技术和设备的使用情况。特别是那些短期聘用的工人,更是不熟悉设备的使用步骤和方法,为了抢进度和赶工期,一直让设备处于超负荷的状态下运转,甚至出现一些运转违规的情况,严重影响了设备的使用寿命。此外,在一个项目结束之后,对设备的维修、保养并不到位,而是直接将其投入到新工程的使用中去,这样指会导致设备在施工过程中出现严重的故障,不但浪费大量的时间和金钱,还会影响到设备的使用寿命和施工的进度,不能够保证企业的经济效益实现最大化。
④机械设备在更新换代方面特别缓慢。现在很多企业在施工的时候,对于那些落后、老化、设置马上淘汰的设备更换不及时,依旧在施工,这样直接导致了在施工的时候效率比较低下,降低了企业自身的竞争力。还有些企业的管理者仅仅看重短时间之内的效益,而对机械设备自身的整体性能不够重视,在施工的过程中使用那些报废机械或者破旧机械,从而提高了施工过程中除此案故障的概率,增加企业成本的同时,还给施工人员的安全造成严重的威胁,不利于企业的长远发展。
2 做好工程机械设备管理维护企业经济效益的办法
2.1 做好设备施工过程中的维修和管理
在施工的时候,机械设备很容易出现各种各样的问题,若是对小故障的重视程度不够则很容易导致大的故障产生,从而引发严重的后果。所以必须做好设备的隐患管理的相关工作。在进行设备使用或者管理的时候,必须做好防御措施。可以把维修人员和操作人员结合在一起,从而保证设备的维修能够及时。首先设备维修人员应该定期的督促设备使用人员对设备进行检查,根据设备的实际情况,确定进行设备维修的办法。其次在确保设备能够正常运行的情况下进行设备的维修,维修计划制定的时候必须有步骤、有计划,根据机械设备的磨损情况,对设备进行保修,确保设备在运行的时候没有损坏,从而保证工作的效率,提高企业的经济效益。
在对机械设备进行管理的时候,对其零配件进行管理也是非常重要的,对于那些通过维修人员的修理能够再度使用的零配件,企业应该给维修人员一定的奖励,这样能够提高维修人员自身的节约意识,避免出现零配件浪费的情况。在进行配件选择的时候,也应该确保配件的质量,尽量避免维修费用的增加。
2.2 机械设备的相关管理制度必须进行健全
做好设备的管理方面的工作,企业应该做好以下几个方面。
①设备管理机构的建立健全,从而保证企业设备管理相关工作开展能够顺利,尽量实现设备的综合全面管理。
②做好设备档案的建设,对设备进行统计和管理,并且要检查企业的档案落实情况,在进行档案管理的时候让专人进行保管。
③机械使用人员必须提高自身的水平,在进行机械操作的时候,必须按照规范进行,确保企业设备的使用符合经济的原则。
④根据设备使用的环境做好保护措施,从而提高设备的使用寿命,确保企业的经济效益。
2.3 加大对机械使用的相关技术培训的力度
随着科技水平的提高,机械的更新速度也更加快,并且新的设备包含的科技含量也更高,所以必须对机械操作人员进行相关的培训,对那些不但了解技术还了解设备管理的人才进行选拔和重用,从而给企业的长远发展打下基础。企业还应该根据自身的实际情况,开展一些技术知识竞赛,从而提高工作人员学习技术的热情。
2.4 做好机械设备的更新工作
企业想要确保自己能够长远的发展,在工程施工的时候,便不能够仅仅看重眼前的一些利益,而是站在长远发展的方面进行思考,做好机械的更新换代工作。淘汰那些破旧的、技术水平差、效率低下、维修频繁、磨损严重的机械,使用合格的机械进行施工,在保证效率的同时,还能够保证工程的进度,从而保证企业的经济效益,提高企业面临市场竞争的竞争力。
第二条 凡北京市辖区内区县属、市属、卫生部属医院及具备相应规模和条件的厂矿医院(不包括分支机构),愿意承担大病医疗任务并遵守大病统筹各项规定的,可提出申请,经市、区、县卫生局会同同级劳动部门办理资格认定后,做为承担北京市企业职工大病医疗任务的医院(以下简称定点医院)。
第三条 市卫生局会同市劳动局负责认定市属、卫生部属及厂矿所属医院定点医院资格;区县卫生局会同区县劳动局负责认定区县属医院定点医院资格。定点医院经资格认定后予以公布。
第四条 区县大病统筹管理部门应根据市大病统筹有关规定及本办法与定点医院签定《大病统筹定点医院协议书》,协议中应明确规定签约双方责、权、利。《协议书》分别由签约双方留存。
第五条 参加大病统筹的企业,要选择1-2家定点医院。定点医院的确定应本着分级分工、就近就医的原则以企业所在区、县内的定点医院为主,由企业和医院协商确定。并报区、县大病统筹管理部门备案。企业可根据实际情况,变更定点医院。
第六条 定点医院应有一名院级领导负责大病统筹工作,并配备专(兼)职人员负责有关具体工作。定点医院要积极向全体医护人员宣传大病统筹的意义,认真执行大病统筹有关政策、规定,积极配合大病统筹管理部门的工作。
第七条 定点医院在医疗过程中,应严格执行公费医疗、劳保医疗费用开支范围、药品限量规定和用药规范。
第八条 定点医院在医疗过程中,应坚持实事求是的科学态度,对患者要根据病情,坚持因病施治、合理用药、合理检查、按规定收费的医疗原则。
第九条 大病患者需进行特种检查、特种治疗、使用贵重药品的,需经科主任或具有副主任医师以上职称的医生审核签字。同时患者个人需负担部分费用。
(一)因病情需要做CT、ECT、核磁共振等单项检查费用在100元以上的为特种检查。特种检查费超过1000元时,需经大病统筹管理部门同意(危重病人紧急抢救除外)。
(二)因病情需要,需住ICU病房、CCU病房、进行器官移植、安装人工器官等为特种治疗。进行器官移植、安装人工器官需经大病统筹管理部门同意。
(三)医院最小包装(如支、片、丸、粒、包、盒、瓶、克等)单位在100元以上的药品为贵重药品。
第十条 抢救危重病人,院方预测费用较高时,应在抢救的同时,及时通知大病统筹管理部门。
第十一条 对疑难重症,其治疗单位应组织医生会诊,本院无条件治疗必须转诊的,可提出转诊治疗建议经大病统筹管理部门同意,转往上级定点医院或专科医院治疗(危重病人紧急抢救除外)。
第十二条 大病患者住院医疗费超过三万元时,医院应及时通知患者所在企业和大病统筹管理部门。
第十三条 建立对定点医院的监督检查制度,市劳动、卫生等部门为监督检查的领导和组织部门,区县劳动、卫生等部门负责具体监督检查。
第十四条 市、区、县大病统筹机构的检查人员,在对定点医院进行检查时,应持大病统筹管理部门统一核发的检查证件或介绍信。
第十五条 定点医院应严格遵守有关规定,接受大病统筹管理部门的监督检查。被检查单位和个人要积极配合,主动提供有关凭证、处方、病历等所需资料,任何单位和个人都不得拒绝检查和弄虚作假给检查设置障碍。
第十六条 对积极支持和配合大病统筹管理工作,严格执行有关政策、规定,坚持因病施治、合理用药、合理检查、按规定收费的定点医院,大病统筹管理机构应从专项基金中给予适当奖励。
第十七条 对管理松驰、违反规定,造成浪费的医疗单位,视情节严重,分别给予通报批评、追回违纪金额和加成收入,直至取消定点医院资格。
关键词:地下车库 层高 柱网 管线综合 高品质与经济性
中图分类号: U468 文献标识码: A
1.项目简介
项目位于北京市海淀区清河镇,东至安宁庄东路,西至毛纺厂西路,南至清河北路,北至清河北二路。地上由8栋高层住宅楼,1栋独立底商及配套底商组成,建筑面积14.01万m2,地下两层,为设备用房、机动车库、自行车库、管理用房、库房及人防用房,建筑面积6.34万m2,地块总建筑面积20.35万m2。居住户数694户,停车数1100辆(全部地下停车),大概为两户3辆的标准。
总平面图见下:
2.地下车库设计
1.设计标准的确定
车位尺寸:车位按停小型车考虑,按规范《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98中规定,一个车位的尺寸为2.4m(宽)X5.3m(长)。
行车通道:停车按垂直后退方式,按规范《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98中规定,通道最小宽度为5.5米,最小转弯半径6米,最小净高2.2米。
轴网尺寸:采用8.1mX8.1m轴网布置,柱尺寸0.7mX0.7m。
搬家车尺寸:这个尺寸咨询了业主物业管理部门,可以按轻型车考虑,按规范《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98中规定,最小转弯半径6.5米,最小净高2.8米。考虑到设备、标识等设施,净高确定为3米。
搬家车路由:与业主物业管理部门讨论确定,小区的三个汽车坡道出入口均考虑搬家车入库,搬家车仅在地下一层停留,且仅允许停在入单元大堂(地下也设了入单元大堂)门外附近。不需要搬家车经过的路径,净高满足规范要求的2.2米即可。
2.平面设计优化
有了设计标准就可以优化车库设计方案,下图是优化前后的对比:
地下一层平面(优化前)
建筑面积:21827.64m2,停车数:532辆,平均41m2/辆
地下一层平面(优化后)
建筑面积:20872.64m2,停车数:531辆,平均39.3m2/辆
红色表示可减少的建筑面积,计955 m2,绿色表示搬家车路由。
地下二层平面(优化前)
建筑面积:20639.47m2,停车数:543辆,平均38m2/辆
地下二层平面(优化后)
建筑面积:22361.7m2,停车数:569辆,平均39.3m2/辆
红色表示可减少的建筑面积,计989 m2,蓝色表示增加的面积,计2981m2
综上,优化后,地下总建筑面积增加767.23m2,但停车数增加了25辆,经济效果还是很显著的,并且停车面积利用更加合理、经济。
3.管线综合及层高优化
地下一层层高的确定:
上面提到的设计标准净高要求3米,结构形式采用板柱结构,并与设备专业进行管线综合设计,成果见下图:
层高3.9m,内含结构板厚占0.45m,设备管道占0.45m(排风管单层的高度),搬家车净高3m。
地下二层层高的确定:
同样的办法,管线综合成果见下图:
层高3.55m,内含上层垫层0.05m,结构板厚占0.35m,设备管道占0.7m(考虑风管与水、电专业两两交叉翻弯的空间),车道净高2.45m。
3. 设计方法及经验总结
【关键词】电气工程;电气自动化;融合运用
在科技水平不断发展背景下,电气工程也实现了非常显著的进步,电气自动化就是电气工程实现良好发展的重要标志。从电气工程工作效率、运行安全角度分析,电气自动化为其提供了良好支持。但在实际应用过程中,电气自动化与电气工程的融合应用效果并未达到理想范围,这说明当前的电气自动化运行还有待提升,面对社会生活日益增长的用电需求,做好对电气系统的自动化融合运行分析至关重要,文章基于此论点展开探讨。
1 电气自动化在电气管理工作中的融合应用
在电气工程当中,电气管理是唯一性的管理工作内容,其对于保证电气系统运行安全具有重要意义。在实际工作中,由于电气系统当中的工作内容较多,所以管理工作也非常复杂、繁多,如果管理人员出现任何工作失误,都会对电气工程的安全运行带来隐患。在这种电气管理工作背景下,电气自动化技术的有效融入能够通过自动化管理、控制系统来实现对电气管理工作的有效处理,实现复杂电器管理工作的条理化与明晰化。在实际工作中,以计算机为支持的电气自动化系统不仅要对电气系统运行温度、压力等数据信息进行采集,还会对所采集数据进行检测,看数据状态是否与自动化管理系统当中所设定的数据定值是否保持一致,发挥出系统的输出控制功能及技术处理功能,有效地保证了设备管理及控制的精确度。除此之外,只要做好对自动化控制系统的更新与维护,那么自动控制系统在工作中出现错误、失误的几率近乎于零,这在提升电气管理效果、降低管2 电气自动化在电网调度工作中的融合应用
电网调度是电气工程当中实现对电力系统合理控制的主要途径,其对于保证电力系统正常运行具有重要意义。对于电网调度的电气自动化融合应用,主要是从其技术应用领域予以分析,即利用电气自动化局域网的控制方法,实现对电厂、变电站终端以及下级调度中心的三者之间工作行为的有效调度与调控,实现对整个电气系统的合理调控。在软件配备方面,电网自动化调度需要连接中心服务器,硬件配备则需要打印设备、显示器、操作平台等。在实际工作中,电网自动化调度不仅能够实现对电气系统运行状态的实施监督,还可以根据实施监督效果对电网工作状态进行评估,实现对电力负荷的预测,然后根据评估结果确定电网的工作状态,并以此为调度需求,为电网的安全可靠运行提供调度指挥与调控。保证电网的实际工作状态,符合服务区的实际用电需求,并推动电气系统实现向现代化市场运行方面的发展。
3 电气自动化在分散测控系统中的融合应用
电气自动化在分散测控系统当中的应用是基于网络信息技术而实现的。在该系统当中,电气自动化技术支持不仅能够实现对整个电气工程的有效监测,还能够利用信息网络技术实现对电气工程中各分段的有效监测,实现对整个电气工程的全面化、细致化监控。在电气自动化分散测控系统当中,其包含两个层次的测控环节。第一层次为运行层,即对整个电气系统进行运行测定的控制单元,其通过自身所配备的检测设备来实现对电气系统当中各环节的有效测控,并将其数据进行收集、记录、分类,然后将数据传输给上级层次,为电气系统的测控提供基础工作环节支持。第二层次为控制层,即整个电气系统测控行为进行分析、决策的控制单元,其通过对运行层所传递信息的有效分析与处理,获取对电力系统的测控结果并进行调控决策,将指令下达给运行层,由运行层进行相关操作,进而实现对电气系统整个生产过程的检测,并对其实施连锁性保护和控制,确保整个电气系统的平稳、安全运行。
4 电气自动化在变电站中的融合应用
变电站作为整个电气系统的二级控制终端,做好对其的电气自动化融合应用,对于提升电气工程系统运行效率也有着至关重要的作用。在实际工作过程中,变电站作为对电厂与下级调度中心之间的连接环节,其不仅肩负着疏通两者之间电力关系的作用,更影响着整个电力系统的安全运行。变电站当中众多的电力变压设备确定了其在整个电力系统当中的关键作用,但是如果在这些设备当中有一个变压设备出现故障,那么其都会影响整个电气系统的安全运行,为此保证变电站的安全运行至关重要。电气自动化技术在变电站中的融合应用实现了对变电站的全方位管理,在电气自动化系统当中,变电站不仅是电力系统当中的重要组成部分,更是一个相对独立的运行系统,因此电气自动化系统会在结合变电站实际情况的基础上,为变电站专门建立一个管理系统。在实际工作过程中,变电站的自动化控制系统与电气工程自动化控制系统在功能、特点都具有一致性,但变电站的自动化系统更为细致,其通过对变电站所有工作行为的有效计划,实现对变电站工作的管理、调度、调控、监督,保证变电站工作状态的正确、平稳与安全,为变电站在电气系统当中的作用发挥提供支持。
5 总结
综上所述,对于电气工程的未来发展来说,电气自动化不仅能够提升其工作安全性和效率,更是实现电气工程向科学技术发展的重要途径。在社会生活对电气工程需求逐步增大的背景下,电气工程实现自动化发展是必然趋势。相信在电器行业人的不断努力下,电气自动化融合应用一定能够取得更好的效果,在提升电气工程实际工作效果的同时,为电气工程的长远发展提供最为坚实的动力。
参考文献:
[1]綦振宇.解析人工智能技术在电气工程自动化中的应用[J].黑龙江科技信息,2014,36:14.
【关键词】电气工程;自动化;应用
电气工程是实现工业现代化目标的关键,同时也是实现“工业4.0”发展战略目标的基础。信息时代,工业自动化水平越来越高,对电气工程及其自动化技术的应用要求也越来越高。电气工程及其自动化也是当前国内发展的热门领域,在推动国内经济发展方面发挥了重要作用。当今的中国已经成为名副其实的“世界工厂”,但国内的电气自动化发展水平相比西方国家则还远远处于劣势。在激烈的市场竞争下,电气化及其自动化发展水平直接决定了我国制造业的竞争力。无论是提升国内制造业的竞争水平,还是促进国内产业化升级发展,都需要重视电气工程及其自动化应用研究,对相关产业的发展具有十分重要的意义。
1国内电气工程及其自动化发展的现状
电气工程技术早在两百年前就出现,但该技术在国内的推广及应用还近几年的事情。由于国内社会进入老龄化社会,国内人力资源成本不断上涨,给制造业带来了巨大的发展压力。在这样的背景下,电气工程及其自动化技术的应用越来越广泛。(1)形成了开放式平台发展模式。电气工程技术经历了电磁学理论到电气工程技术科学的发展,电气工程技术受计算机技术、信息技术的影响,也有新的发展。依赖个人计算机建立的开放式平台模式成为国内电气工程及其自动化应用的主要模式。借助该开放式平台,各个企业可以便捷的设置设备内部精密信息。(2)电气工程及其自动化技术已经与机械生产实现了技术结合。电气工程及其自动化技术在国内的应用,已经实现了与机械生产的技术结合,这对电气工程及其自动化技术的广泛推广具有十分重要的意义。该技术的突破,使大量的电气自动化被应用到企业的生产流水线中,使国内制造业生产水平大幅提升。(3)从应用行业来看,电气工程及其自动化发展应用从传统行业向更多行业拓展。近十年来,国内电气工程及其自动化技术应用主要集中传统的汽车、造船、工程机械、电子、电力、化工等行业,如今该技术在航空航天、海洋工程、光伏、服装等行业的应用成为新的发展趋势。适应不同行业的电气工程及其自动化技术成为现代电气工程发展的重要研究方向。
2国内电气工程及其自动化技术应用存在的不足
受国内社会环境变化的影响,国内电气工程及其自动化技术应用虽然越来越广泛,但同时还是暴露出诸多不足。总结主要有以下几方面:(1)自动化水平不高,效率不高。电气工程及其自动化应用的主要目的是实现生产效率的大幅提升,降低生产的成本。但在国内电气工程及其自动化技术应用过程中,电气工程技术及国内制造业效率提升的影响并不显著。这是由于国内整体的电气及自动化技术应用水平并不高,而且应用技术层次差异较大导致的。由于技术应用不均衡,导致自动化效率提升不显著,打击了一些准备采用该技术企业的积极性。(2)改造成本过高,使该技术推广应用存在难度。面对国内不断增长的用工成本,越来越多的企业也意识到了发展电气工程及自动技术的必要性。但由于国内进行电气工程及自动化技术改造的成本非常高,导致很多企业不能进行全面的电气工程及自动化技术改造。也是这个原因,导致目前自动化水平较高的企业以实力雄厚的大型企业为主。而中小型企业的自动化发展非常缓慢。(3)信息传递问题较为突出。由于国内的电气工程及自动化技术大多采用的是开放式平台模式,每个企业都有自己的技术参数和数据。这就导致了在电气工程及自动化技术应用过程中,信息交互及传递面临较大的阻碍。该问题存在不仅增加了该技术广泛应用的成本,还是导致了数据交流时出现信息传递不对称的问题。
3做好国内电气工程及其自动化发展的策略
大力发展电气工程及其自动化技术,是实现国内经济快速发展及转型的关键。在深化改革的今天,重视该技术的应用与推广,是实现产业结构调整的有效措施。结合本人工作经验,对国内电气工程及其自动化发展提出以下几点建议:(1)重视中小企业电气工程及其自动化技术的应用。中小企业是我国经济的重要组成部分,重视中小企业电气工程及其自动化技术的应用,是提升整个社会自动化水平的关键。由于中小企业缺乏人力、物力和财力,因此该技术在中小企业中的广泛应用存在巨大阻力。结合中小企业现状,开发适应中小企业的电气工程及自动化技术,才是实现中小企业电气工程发展的关键。成本过高、技术过于复杂的技术都不能适应中小企业,因此,在相关领域加大投入和研究是关键。(2)降低电气工程及自动化技术改造成本。造成当前自动化发展成本过高的关键,还在于相关技术还不够成熟。一方面,国家可以适当出台一些自动化改造的政策优化,鼓励广大企业引进该技术。;另一方面,大力扶植电气工程及自动化行业发展是关键。只有该行业的快速发展,才能实现自动化技术的不断创新发展,才能真正降低国内自动化改造的成本。最后,重视相关领域的科研投入是关键。加大科研投入,研发出成本更低的自动化的新技术,适应市场发展需要,才能真正实现该技术的广泛推广。(3)建立自动化数据对接标准体系。经济全球化背景下,每个企业都不可避免的要求与众多企业合作、协作。建立自动化数据对接标准体系,能够实现国内各个企业自动化数据的相互交流。在现代社会,该体系的构建不仅能够有效降低自动化技术应用成本,还能大大提升该技术推广的广泛性。
4结语
电气工程及自动化技术的应用必然为国内企业带来新的发展局面,但同时由于国内在相关技术应用方面还存在经验不足、技术不够成熟的问题,导致该技术的应用还非常有限。这与本届政府提出的自动化、现代化发展目标还相差甚远。面对国内自动化技术应用现状,重视中小企业电气工程及其自动化技术的应用、降低电气工程及自动化技术改造成本、建立自动化数据对接标准体系等是当前首先要重视和解决的问题。
参考文献:
[1]王君鹏.电气工程自动化系统控制方式的研究[J].科技学报,2011(3).
[2]徐永胜.探究电气自动化的应用现状和前景[J].中国市场,2013(30).
[3]王晓辉.浅析电气工程及其自动化的建设与发展[J].电气工程,2011(10).