系统规划工程设计分析(3篇)

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系统规划工程设计分析(3篇)

第一篇:电力系统规划工程设计运用

1电力系统规划设计的基本内容

中期和长期电力系统的规划这两个方面在整个电力系统的规划设计中都能涉及到,电力系统的规划设计对于单项电力工程设计有着非常重要的指导意义,也是电力工程设计的主要的依据。电力系统规划涉及到电力负荷分析,电源规划分析等问题。正确规划有助于人们安全的使用电力,同时也应注意对电量分析和电离平衡分析,正确规划出电力工程设计,同时也应对方案的可行性和经济性进行比较。争取在经济上提供最大限度的实惠。

1.1对电力负荷情况进行分析与预测

电力系统设计规划工作的基础就是对电力工程计划建设区域的电力负荷情况进行分析和预测。所以在设计规划电力工程之前,不光要对其中的短期负荷情况需要进行预测,通过利用以往电力负荷数据,还需要对社会经济发展规划充分考虑,并对该地区中期电力负荷情况做出准确预测。另外,只有完成已有的电力系统做出准确评估,对该地区长久发展做出合理的预测,合理规划电力系统这一任务之后,这才是对该地区长久发展的重中之重。

1.2电源规划情况和出力

对电源规划和设计的关键所在,就是对原有的电源进行分析,合理安排,合理改变,对调查分析报告进行全面、详细的分析,从而使调查分析报告真实可靠,更加全面合理的对该地区电源进行规划,从而降低使施工方的工作难度,以防止资源的过度浪费。电源一般由包括两种电源,一种是统调电源,一种是地方电源。那么何为统调电源呢?就是通过不同的大型发电站发电,同时统一的受电网的管理与调度。地方电源一般指由企业自己建立的发电机组,从而实现用电的自给自足。

1.3电力电量平衡

电力电量平衡首先要考虑的就是要以电源的输出和负荷为前提。在计算电力系统每年的平均负荷情况的时候一定要做到准确无误,以曾经的电力水平为依据,合理计算分析出该地区的电力负荷,并计算出该地区的盈亏,这样就能合理的计算出该地区所需要的电力负荷数据和需要的发电机组数量。所以我们通过大量的实验和数据的分析,得到正确的结果进行准确的判断对以后的情况进行预测和分析。

1.4接入系统方案

要想对电网项目工程进行全面的分析和判断,就必须把电力资源的规划,发电机组的合理分配作为前提。同时还要合理规划,对电网的分配进行设计,要做到远近皆宜、解约电能、节省材料,同时还要运用新型技术,以达到用户居民用电安全稳定,企业用电方便快捷的要求。同时还要考虑到方案的可行性和系统性。对接入方案进行整体评估,以达到国家要求标准。

1.5方案比较分析

合理分析方案,以原有数据作为前提,将各种电器作为基础数据,同时考虑到地区的发展与现有承载量的挂你。依据发展实用性,专业有效的数据,发展的经济性和发展的合理性,对其运行和设计效果进行准确的评估,从中对电力系统规划设计方案选择最优的进行实施。

1.6系统专业提资

在对可续的规划设计系统进行充分而有效地利用的同时,对电气系统进行准确的计算,从而在项目接入系统方案中选择最为有效、合理的方案,确定项目的实施时间和相关的施工标准,提供专业可靠的数据。最终确定项目的工程规模,施工时间,从而更好地为电力系统提供专业化的工程设计服务。从而达到节省人力物力的目标。

2电力系统规划设计经验总结

(1)准备阶段。

相关设计人员及工程师在工程开始之前,应先对附近的电力系统及设施进行全面的了解,分析各地区电网的分布的基本情况。并且整理资料,对相关的变电站,电路资料等设施进行充分的了解。并且将这些资料录入到数据库中,方便以后再次改造工作的开展。对工程中的难点,应现场实际去考察,做出适当的应急处理。对工程中可能出现的失误和危险,早发现,提前预防,避免造成不必要的损失。对工程中可能出现的变故,提前做好应急。

(2)开展工作。

及时了解施工情况的变化,做出适当的改变,避免造成损失。在工作开始之前,需要对不同员工的责任做到明确的规定和划分,做到各司其职,每一位工作人员都肩负着自己的责任。工人应了解施工情况,做到有问题及时向领导反应,并且及时收集施工的数据,并对数据进行汇总。了解电站的分布情况,运行情况,负荷情况。工人应熟练了解不同地区的不同负荷情况,对施工进行及时协调。同时做好数据的统计,汇总,和分析,作为下次设计电力工程的基础,从而不断提高工程的精度和质量,避免失误的发生。对以上情况进行全面叙述,电力系统规划设计的作用不断扩大,影响力也在逐渐提升,从而为下次设计提供可靠专业的数据,这就使得为下次的电力系统设计工作提出了更高的要求,更高的标准,更高的精度,也是国民经济和工业发展的必然要求,所以,作为电力系统规划设计单位要不断对技术进行创新,不断进行改进,相关人员也要转变思想,与时俱进,努力提高专业素质和业务水平,只有这样,才能使电力系统规划设计符合社会发展的新形势和要求,为推动我国的电力发展提出了更高的要求,为社会现代化发展提出了更高的标准,为经济建设提供了更强有力的支持。

作者:姚磊 单位:国网青海省电力公司检修公司

第二篇:污水输送系统工程设计施工研究

1宜山工程简介

宜山镇位于苍南县江南平原西部,按照相关上位规划其污水应输送至东部龙港镇的龙港污水厂统一处理;按宜山镇的专项规划预测,其远期污水规模为3万m3/d。因此沿宜山镇龙金大道布置d300~d1000收集干管,并设提升泵站2座,分别为0.5万,3万m3/d。

2设计施工分析

2.1地埋式泵站的取舍

由于小城镇的部分泵站规模较小,而对用地紧张区域,泵站用地具有较大影响。因此部分地区可能会尝试考虑采用地埋式一体化泵站,以代替传统地上式泵站。地上式污水泵站,不仅占地面积较大,对景观也有一定的影响。而图3所示的地埋式污水泵站,占地小并可结合绿地一起布置,便于与周边景观协调。对寸土寸金的宜山镇而言,由于2号泵站规模相对较小,为0.5万m3/d,且位于城市规划区内部,周边景观环境协调要求较高,因此建设单位最终确定采用地埋式泵站。而3号泵站由于规模较大,为3万m3/d,且位于城市规划区外部,因此仍采用地上式泵站。2号泵站设计为钢筋混凝土结构,井体最大埋深达8.5m,考虑到现场地质条件较差,一般对于较深的工程施工有两种方式可供选择:或者进行大开挖施工,或者采用沉井施工。若大开挖施工,由于施工现场地质条件较差、开挖施工非常困难,并需要进行专项的基坑维护,深基坑维护费用较高;同时由于大开挖施工放坡需要,施工过程的借地范围等也不会比地上式泵站减小太多、甚至可能增加,而且一旦基坑维护处理不好,施工过程中也可能会因塌方对周边的房屋建筑安全带来一定的威胁。若采用沉井施工,由于集成泵站筒体采用高强度玻璃钢(FRP)材料,直径为4.0m,高度为7.5m。而集成泵站筒体底部为封闭式,实际上很难进行直接的沉井施工,需要在筒体外部以沉井法施工钢筋混凝土外壁,内嵌玻璃钢井筒设备,即内嵌沉井施工。若内嵌沉井施工钢筋混凝土外壁,则相当于实施了两个泵池。因此虽然地埋式一体化泵站征地面积会有所减小,但考虑基坑维护或者附加钢筋混凝土外壁,建设费用可能还会有所增加;由此可见,小城镇对于地埋式泵站的选择也应三思而后行,要权衡用地节省和造价增加以及施工难度、风险等多方面因素后综合确定。

2.2设计施工周期的影响

小城镇经常由于财力紧缺或政策处理问题导致设计施工周期的延长,而这则会使部分现状情况发生变化,给污水管道的实施带来影响。例如宜山工程的设计周期较长,从2010年开始到2011年完成施工图,一直到2014年才开始招标施工,这期间现状情况已有所变化。例如原管线走向考虑了周边的房屋、道路、电杆等因素,但2012—2013年,由于菲特等台风的影响,发生过电杆倒塌事件,后续的电杆修复时,并未考虑到已设计但暂未施工的污水主管,因此导致后续污水管道施工时不少区段与电力管线或者冲突,或者保护距离不足。如W51~W61段管道沿线土壤含水率高,承载能力差,左侧管中心靠左侧4m处有高压电杆,基槽边线距电杆仅1m,右侧也有高压电缆,受施工场地限制,无法放坡。沟槽支护后,因开挖过深(部分超过4m),槽底淤泥上涌,造成边坡垮塌;严重危及高压电杆安全工作和槽底埋管质量。因此经过建设、设计、施工、监理单位的协商会议决定,将该段开挖埋管改为DN800预应钢筋混凝土F管顶管施工。另一方面,宜山工程施工周期也较长,其间的变化情况也较大,尤其是拆迁的政策处理问题可能会出现反复,导致施工方式也会随之改变。例如W74~W77-1段,原设计管线需穿越5间房屋。为确保工程进度和管道运行安全,此段开始变更为DN1000PE实壁管或2×D600牵引施工。但随着后续政策处理的进展,因5间房屋为临时违章建筑,属三改一拆范围,可完成拆迁,因此工程施工方案又由牵引施工改回原开挖施工方式。

2.3地下管线避让问题

小城镇一般在道路交叉口处多布有多种类型管线,由于小城镇很少编制过地下管线综合规划,未曾控制各类管线的管位和标高,导致管道交叉情况极为复杂和混乱。若污水管道穿过交叉口,一般多会遇到标高、管位冲突的问题。如宜山工程的W35至W38段恰好位于龙金大道与灵宜公路交界的转盘处,污水管道与现状众多管线交叉,包括雨水管道、高压电缆、军用光缆、电信管道、联通管道,其中电信、电力、联通三家管线标高与污水管线相冲突,因此考虑该段管线采用牵引施工。

2.4水塘边坡防护问题

小城镇的污水管道沿线可能会遇到各种障碍,包括建筑、道路边坡等问题,其中从技术而言相对较难处理的是水塘边坡问题。这是因为污水管道基本埋设在土壤中,管道基础对地下水排除要求较高,因此水塘边坡的处理往往成为难点,需结合实际情况进行适当处理。例如宜山工程中的污水管道W14~W16段,西侧为一水塘,管线所经之处现状为绿地。该段初次设计为开挖施工,并要求做好西侧挡水和东侧的降水措施;后因管线系统中前后上下游均采用牵引施工,为便于统一施工,将该段亦更改为牵引施工方式,但要求提前探明地下土层属性,在可实施的情况下再进行牵引施工。后来在实施时由于现场牵引条件受限,先尝试现场开挖,结果发现该段路面以下2~3m处均为宕渣,石块大小不一,部分石块粒径较大,即使实施牵引,也较难施工,并且雨天时地下水位较高,影响沟槽的边坡安全。因此制定施工方案为,鉴于已完成开挖,因此在施工可保证妥善处理好西侧池塘的挡水措施和沟槽中排水措施的情况下,方可考虑开挖施工,并在做好管道基础后,管腔中按照要求回填细砂,再进行回填覆土。若挡水和降水措施均较难处理,则考虑牵引施工;但要求重新回填,且需用自然级配的砂土回填,回填时需同时进行尽可能地降水措施,并去除较大石块,分层压实;在条件具备的情况下,原管道上部绿地还可再适当抬高约0.5m,增加压重以增强管道的抗浮能力;之后在施工可保证安全牵引的情况下,进行平牵施工,牵引管经过之处不能有原来的宕渣,防止对牵引管造成破坏。

3结语

小城镇由于规划缺失,通常在铺设污水输送管道和建设污水泵站过程中遇到诸多问题,例如本文列举的需要节约泵站设施占地、设计施工周期长导致现状情况改变的不确定性、地下管线错综复杂导致管道铺设困难、水塘等障碍设施影响管道施工等,需要结合当地实际情况,灵活运用新技术,及时更改设计方案,因地制宜地建好污水收集输送工程。

作者:王永 周珺如 郝新宇 潘曾发 何冬 陈绍梭 单位:浙江省城乡规划设计研究院 杭州市建筑设计院有限公司 苍南县宜山镇人民政府

第三篇:钻井工程设计集成系统应用

1系统的功能模块

在钻井工程设计集成系统中主要是由五大功能模块组成的,这五个模块各自发挥着不同的作用,他们整合在一起就能够处理各种钻井信息。首先是项目管理模块,它负责着钻井最基本的信息的管理,将待设计的井的信息归类并存放等待应用。而除了这个最基本的功能外,它还能够进行分配工作,不仅能够对待设计的井任务进行非陪,还能对各种不同专业的组的信息进行非陪,使设计工作有条不紊地进行,再经过对不同专业的设计人员的信息管理,使得这套软件在进行任务分配时井井有条,并且还能通过它进行井设计进行的设计,这样保证了软件的容错率。而接下来的井数据管理导航模块则包含了对设计方案的控制、对符合设计条件的井的筛选、对数据的备份和还原功能等,能够在误删信息的情况下将信息找出来。而在这套系统的计算应用板块中,则主要包括了井眼轨迹设计和防碰扫描、井身结构编绘、套管柱设计、钻头参数设计、钻柱设计、钻井液的计算、水泥浆的计算七大板块,通过这七大板块可以很容易的模拟出实际钻井过程中的各种工程量,从而为实际的钻井打下基础。设计文本编辑及标准化输出功能模块,顾名思义,就是通过文件要求和文本格式来构建数据库,进而实现文本的标准化输出。而在钻井的文本设计中则主要是依靠钻井流程来进行过程设计的,并且数据信息都经过优化处理,帮助软件使用者将错误减小到最低,并且设计时间也大为缩短。最后的设备材料数据编辑导航模块则将重点放在了数据的个性化收集,然后再通过这个板块对收集的信息进行处理。这五个板块将钻井过程中的各个环节都考虑在内,通过板块之间的协调运作来实现最终的钻井程序设计。

2主要特点

这款软件首先在风格上就与其它软件不同,界面经过优化处理变的更为美观,因为采用主流的文本输入格式使得人们使用易上手,并赋予了软件灵活的特性。在上述我们已然提到,这个系统除了最基本的钻井设计外,还额外多了许多管理项目,功能增多却丝毫不影响软件使用效果,简单易上手,将管理方面纳入计算机的控制之下,显的更加具有科学性。软件的使用规范也符合行业标准和国际惯例,在引用时就不会因为与某些规范不符导致设计的程序作废。在经过试用后发现这个系统无论在对那种井别、井型、井组进行设计时都符合设计要求,特别是在对一个井眼进行多方案设计时这套软件完全符合设计要求。例:以大庆钻探的几百次钻井现场测验的结果表明,这套软件的容错率极高,在进行设计时可以通过备份、数据交换和还原等手段使得设计的效率大为提高,而且因为操作界面简洁的缘故,人员的操作失误率极低,并且还能通过电脑模拟井身的结构示意图来对井身设计过程中的各项设计步骤进行检查,将设计人员和管理人员解放促回来。

3结语

钻井工程设计集成系统是一个智能化的软件,通过系统内的几大模块的相互用使得系统能够实现任务分配、过程管理、钻井设计、开发数据库等多种功能,较同类软件有较大优势,而且经过在我国几个大型油田的试用表明,这个系统无论是在设计需求上还是在管理需求上都能够满足,还有许多额外的功能来确保钻井设计的快速与有效,不用再花费额外资金去购买国外的设计软件。它表明我国也能在石油钻井软件设计上能有进行自我创新和研发,为我国的油田建设与开采做出了巨大的贡献。

作者:王立辉 单位:天津大港油田石油工程研究院