水厂转正工作总结十篇

时间:2023-03-25 02:55:44

水厂转正工作总结

水厂转正工作总结篇1

我市列入省改革重点的有12户企业,其中,市液化气公司、市白鹅公司、市明胶公司、市一汽车配件厂、市第二汽车配件厂、市钻采厂、市制糖厂、市石油机械制造厂8户企业已实现了"双退",彻底完成了改制任务。占12户企业的66.6%;

吉林省大安市石油机械股份有限公司、安广造纸厂并轨已结束,改制工作已进入破产程序预计10月末结束;

饲料公司并轨已结束,改制正在进行中;

烟叶公司,由于自身是事业单位,并轨与转制工作正在运作中。

二、国有企业改革工作情况及进度

截止6月末,全市22个系统及单位共计160户国有企业,已有40户企业实现改制,退出国有序列,占企业总数33%;实现"并轨"职工身份退出的有134户,占企业总数的89%,职工与企业解除劳动关系16114人,占职工总数2110人的80%。其中:

1、经贸系统

全系统所属国有工业企业13户,现已完成改制企业12户,占企业总数的93%,未完的一户企业是吉林大安石油机械股份有限公司,目前该企业改制已进入破产程序,预计10月末破产结束;"并轨"职工身份转换工作13户企业全部结束,达到100%,2636人退出全民身份。

2、工业控股公司

全系统所属国有工业企业10户,现以完成改制企业9户,占企业总数的90%,剩下的一户织布厂,正在运作产权整体出售,预计7月末完成;"并轨"职工身份转换工作10户企业全部结束,达到100%,2541人退出全民身份。

3、商贸系统

全系统所属国有商业企业15户,现以完成改制企业3户,占企业总数的20%。另外,有10户企业转制工作正在进行中。剩下百货公司、安北五商店两户企业无资产;"并轨"职工身份转换工作15户企业全部结束,1903人退出全民身份,还有116人未解除劳动关系。

4、安广镇

所属18户国有工商企业,现以完成改制的企业只有安广饮食服务公司1户,占总数5.5%,安广造纸厂实施破产已进入破产程序,其它16户企业改制工作正在进行中。"并轨"职工身份转换工作18户企业全部结束,达100%,2301人退出全民身份。

5、城建系统

所属国有企业14户,现以完成转制企业6户,占总数的43%,其余8户企业改制工作正在进行中、"并轨"职工身份转换完成3户,占总数的21%,328人退出全民身份。

6、医药局系统

所属企业2户,现以全部完成改制任务。"并轨"转制工作也都全部完成,退出职工520人。

7、粮食系统

所属企业19户,企业改制工作由于受政策限制,目前只有饲料公司正在运作产权出售,其余企业改制工作等待省出台政策后进行;"并轨"职工身份转换工作12户国有粮库按省有关政策规定全部办理结束,退出职工2190人,其余7户粮食加工企业因补偿标准问题上访不断,没有办理身份退出手续。

8、交通系统

所属国有企业两户,企业改制工作正在进行中,其中客运公司已完成改制前的资产评估,国资局确认方案制定、职工大会表决、内部公示等项准备工作,需主管市长审批后,上报国企改革领导小组会议讨论通过。"并轨"转换职工身份工作全部结束,退出职工374人。

9、水利系统

所属国有企业3户,企业改制工作未动,3户企业职工42人,参与"并轨"实际退出职工12人,还有30人滞留在企业。

10、供销社

所属企业34户,企业改制工作因拖欠职工工资,企业资产少,甚至个别单位无资产而无法进行。并轨工作34户企业退出职工1146,但仍有400多人没参保而未退出。

11、物资系统

所属企业10户,改制工作因多数企业无资产而无法进行改制;"并轨"转换职工身份工作只完成10户企业的1067人中的695人还有372人未退出。

12、芦苇局系统

所属企业5户,转制工作暂时没动;"并轨"转换职工身份工作,只完成5户企业99名职工中的47人,还有52名职工滞留在企业。

13、烟叶公司

所属企业4户,加上公司本身为5户。现在所属4户企业已全部关闭,占总数的80%,公司本身转制未结束。企业"并轨"职工身份转换工作已完成2户,还有复烤厂,建筑装饰厂正在进行中。

14、白鹅公司

已完成"双退"任务。

15、外贸局

对外贸易进出口公司企业转制未动,职工身份退出只完成115人,还有152人滞留在企业。

16、就业局

所属的油漆厂已完成"双退"任务。未进"并轨"试点的职工还有138人。

17开发区

所属的航运公司已完成"双退"任务,还有125人未退出仍滞留在企业。

18、农机局

所属的农业机械公司因历史包袱沉而未改制,并轨退出人员为132人,还有103人滞留在企业。

19、舍力镇

所属的农机修造厂改制未动,并轨只退出7人,还有17人滞留在企业。

20、乡企局

所属金属材料供应站改制工作尚未启动,"并轨"工作正在办理手纽。

21、水产局

所属水产公司"并轨"工作尚未完成,改制工作也没动。

水厂转正工作总结篇2

麻石电厂总结心得体会

通过一年电厂专业知识的学习,我们对电厂有了初步的理论认识。为了更好的认识与了解专业知识,并拓展实际的知识面,我们先后在同煤大唐热电厂与大同市二电厂进行了参观实习,并在北岳职业技术学院进行了乌拉山电厂集控模拟仿真实验,通过实习,使我加深了对电厂及其相关行业的了解,并对厂内设备有了一定认识。

一、行业概述

在学校老师的精心安排下,我们先后来到了大唐电厂与二电厂,北岳职业技术学院实习。其实,就像电厂的师傅们所讲,这短短的参观也就仅仅是参观而已,谈不上实习,但是就当作参观,也未必不可,而且对我们也会有很大的帮助。从小到大一直是与课本打交道,这次能直接学习课本 以外的知识,当然是不能错过,而且要好好的把握。

第一次来到的就是大唐热电厂,在来电厂之前,厂内师傅向我们简单介绍了一下电厂的基本历史和入厂安全教育。很不巧,我们这个组被分到后夜班,凌晨,我们就以三人一组在各自师傅的带领之下去参观了电厂的各个部分。我和另外两位同学在输煤系统实习观摩。厂内给人的第一感觉就是嘈杂,再就是高大的建筑物,师傅们强调最多的就是安全。对于师傅的介绍,讲解一米外几乎就听不到说什么,很不幸,在厂房内,我没有能靠近,当然也就不知所云,不过还好,经过了嘈杂的厂房后,我们来到了输煤集控室,这里可以说是电厂里面环境最好的工作场地,没有房外的灰飞烟饶,没有机器的轰轰隆隆,而且没有外面的酷热。在集控室,最引人注意的就是正门对面的一排三台机器,上面布满了红线,红点,还有一些绿色的(我是基本上看不懂的,只能从表面上看看其线路图),据介绍就是控制电厂输煤系统的机器装备等等的流程图。现在基本上都是自动化了,室中心的几台计算机就是对他进行控制的,而工作人员的人数只需要几个了,只要控制计算机就可以确保机器的正常安全运行,比起原来的旧电厂,现在的自动化程度大大提高,所以电厂的技术人员越来越少了,当然对他们的要求也是越来越高,直接带来的就是效益的越来越好了。

这一点在大同二电厂也可以鲜明的看得出来,我们在工人师傅的导引之下,穿过了电厂的厂房,其中除了只看到机器设备之外就没有什么其他的,很难看到一个工人,偶尔看到的是几台可控机器,据工人师傅介绍,只需要工人在上面设置好程序就可以不管了,机器的控制全部在集控室可以观测,所以只要电厂运行出了问题,就可以马上得知,一个电话过去,维修的就马上过去,使之尽快得到解决。

谈到自动化,我们在二电厂也可以深深的感受到。在汽包制造分厂,汽包的一些辅助制造,比如汽包上面的钻孔,焊接等全部是自动进行,只要技术工人根据制造要求事先设计好程序,然后开动机器即可;在管子分厂,无数支管子的生产,如果仅仅是人为的打磨,那是不可能做到完全一样的,所以当然也利用机器的自动作业,工人只需要注意机器就可以了。对于锅炉,他有一个重要的组成部分就是水冷壁。水冷壁就是由许许多多的管子并排组成,管子之间都是焊接着,这些焊接也是有机器的自动完成,每次并排几只管子,调整好之间的位置,然后就是自动工作了。

现在火电厂的自动化程度都很高,人员数量必然就会减少,使得对工作的质量就会提高。据了解,火电厂的职工一般是五班三倒或者是四班二倒或者还有其他的,反正就是采用的轮流制度吧,每次只要是上班就是连续8个小时,在集控室工作的就必须严密注视着计算机,确保异常情况的出现能够被立即发觉;对于维修方面的,工作时间有些不同,有一种开玩笑的说法,说维修工个个都患有“电话恐惧症”,只要电话一响,多半认为就是要工作了——电厂某些设备需要维修了,不管是寒冬还是酷暑,不管是白天还是黑夜,都必赶赴现场。当时我们听起来都很惊讶,心底里自然就想以后自己不要从事这种工作了,但是,中国有一句谚语——“我不入地狱,谁入地狱?”,如果以后真的是从事这种工作,当然是不会抱怨,更不会推却的了。但是话说回来,现在的科技如此发达,机器设备哪有那么容易坏掉呢,所以维修工人的情况也不像想象中的那么艰难。总之,在电厂工作的时间概念与一般的有些不同,典型的就是不会按照正常的星期计算,也不会有正常的“黄金周”,人家最闲的时候就是电厂最忙的时候,尽管如此,但是我认为这也没什么的,还不是都在地球上工作。

这次认识实习涉及到电厂的方方面面,当然也不会错过职工薪资方面的问题。对于薪资方面,我没有顾面子,问了一些,但是几位都没有正面回答,但从他们的表情看来(我观察了一下),应该还不错,这也是事实吧,当代的中国正在崛起,经济正在以爆炸式的方式增长,电力就是其中的最根本的基础保障,作为电力的源泉,电厂肯定是扮演着大佬的角色。总之,火电厂给人的总体印象是工作环境不怎么样,工作时间不合大流,工作地点不靠近城市,工作待遇还算不差,对国家的贡献无人能替,还有着巨大的发展!

二、火力发电厂的生产过程

在整个实习阶段,我感觉在北岳技术学院的收获是最大的也是最实际的,从二电厂的请的老师很有实力,诙谐幽默,讲的也不错。呵呵,题外话。遗憾的是只有一周的时间。虽然有些东西还是有点不太明白,但从基本上已经明白了火力发电厂的生产过程。

实际上,火力发电厂的生产过程是四个能量形态的转换过程,首先化石燃料(煤)的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉或燃汽机的燃烧室内完成;再是热能转变为机械能,这个过程在蒸汽机或燃汽轮机完成;最后通过发电机将机械能转变成电能。

火力发电厂的原料就是原煤。原煤一般用火车运送到发电厂的储煤场,再用输煤皮带输送到煤斗或筒仓。原煤从煤斗落下由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分离器分离后,合格的煤粉经过排粉机送入输粉管,通过燃烧器喷入锅炉的炉膛中燃烧。 燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外,另一部分直接引至燃烧器进入炉膛。 燃烧生成的高温烟气,在引风机的作用下先沿着锅炉的倒“U”形烟道依次流过炉膛,水冷壁管,过热器,省煤器,空气预热器,同时逐步将烟气的热能传给工质以及空气,自身变成低温烟气,经除尘器净化后的烟气由引风机抽出,经烟囱排入大气。如电厂燃用高硫煤,则烟气经脱硫装置的净化后在排入大气。 煤燃烧后生成的灰渣,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣,最后由排渣装置排入灰渣沟,再由灰渣泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。

锅炉给水先进入省煤器预热到接近饱和温度,后经蒸发器受热面加热为饱和蒸汽,再经过热器被加热为过热蒸汽,此蒸汽又称为主蒸汽。 经过以上流程,就完了燃料的输送和燃烧、蒸汽的生成燃物(灰、渣、烟气)的处理及排出。 由锅炉过热气出来的主蒸汽经过主蒸汽管道进入汽轮机膨胀作功,冲转汽轮机,从而带动发电机发电。从汽轮机排出的乏汽排入凝汽器,在此被凝结冷却成水,此凝结水称为主凝结水。主凝结水通过凝结水泵送入低压加热器,有汽轮机抽出部分蒸汽后再进入除氧器,在其中通过继续加热除去溶于水中的各种气体(主要是氧气)。经化学车间处理后的补给水(软水)与主凝结水汇于除氧器的水箱,成为锅炉的给水,再经过给水泵升压后送往高压加热器,偶汽轮机高压部分抽出一定的蒸汽加热,然后送入锅炉,从而使工质完成一个热力循环。

循环水泵将冷却水(又称循环水)送往凝结器,吸收乏气热量后返回江河,这就形成开式循环冷却水系统。在缺水的地区或离河道较远的电厂。则需要高性能冷却水塔或喷水池等循环水冷设备,从而实现闭式循环冷却水系统。 经过以上流程,就完成了蒸汽的热能转换为机械能,电能,以及锅炉给水供应的过程。因此火力发电厂是由炉,机,电三大部分和各自相应的辅助设备及系统组成的复杂的能源转换的动力厂。

三、火电厂的主要设备

火电厂主要由三大设备组成:锅炉,汽轮机和电机。这次的认识实习主要认识的是锅炉与汽轮机。

(1)锅炉

在大唐电厂实习中,我们认识并且初步了解了流化床锅炉,火电厂中锅炉完成就是通过燃烧,把燃料的化学能转换成热能的能量转换过程,锅炉机组的产品就是高温高压的蒸汽。在锅炉机组中的能量转换包括三个过程:燃料的燃烧过程、传热过程和水的汽化过程。燃料和空气中的氧,在锅炉燃烧室中混合,氧化燃烧,生成高温烟气,这个过程就燃烧过程。高温烟气通过锅炉的各个受热面传热,将热能传给锅炉的工质——水。水吸热后汽化变成饱和蒸汽,饱和蒸汽进一步吸热变成高温的过热蒸汽,这就是传热与水的汽化过程。

关于锅炉中使用的水,据老师介绍,电厂中使用的一般是除盐水,实习中认识到,锅炉的给水先进入后自下而上流动,经加热后进入汽包然后就降到水冷壁的下联箱,在进入水冷壁。在水冷壁中部分水变成蒸汽形成汽水混合物。汽水混合物在汽包内分离,其中水继续留在汽包内进行下一轮循环。

锅炉使用的均为煤。是热电厂的原料。在大唐电厂,工人师傅带我们参观了煤沟,我没法形容,远远看过去,根本不能猜出来那就是煤,因为看起来它就是一座墨色的山。电厂对煤也有很高的要求。目前电厂一般采用的是煤粉炉,其原因是煤粉流动性好,可充分燃烧,使用之前,利用热空气喷入炉膛与空气充分混合,在炉内作悬浮燃烧。高新电厂的师兄介绍说煤粉的细度不到头发丝大,主要是为了提高燃烧效率。如今的环境问题突出,严重阻碍了人类的发展,所以在热电厂中,废气物都要经历严格的脱硫后才能排放。

实习期间在电厂中听到最多的关于锅炉方面的当属汽包。几经询问和看教科书,才明白汽包的大致情况。它的主要作用就是将其中的汽水混合物分离,蒸汽从汽包顶部引出,经加热到额定温度后送到汽轮机中做功,而水则继续留在里面进行下一次循环。这就是自然循环锅炉。

在参观电厂的时候,说实话,并没有认识到什么是锅炉,在大唐电厂,只见过待装5号锅炉的水冷壁,简单的说,就是一根根的空心管子吧,又没有成品(都是锅炉的各个部分,没有组合),所以还是没有弄清楚,直到在工大的仿真实验室里,在二电厂老师的解说下才明白那方形的就是,据说有六十多米高,周围有许多水管,也就是水冷壁。锅炉一般是吊着的,这点很多人不明白,如此巨大的东西为何要吊着?其实原因很简单,就是为了应付锅炉的热胀冷缩。

(2)汽轮机

实习中在电厂看到汽轮机,就是个庞然大物,在那卧着,里面是什么样子也没看过。只是在上课的时候老师讲过。首先老师讲到的是叶片,只有三十厘米左右长,宽度也只有十多厘米,当时感觉很小,很不可思议,这么大的电厂怎么会是如此小的叶片,与我想象中的比起来小得多(我想象中的至少有一米多长),中间缠着钢铁的东西,中间的钢铁还有六个对称的槽,很自然,这就是转子了,听另外一个解释,六个槽就是为了绕线圈用的,共三组,在定子中间飞速旋转,作为导线切割磁感线而发电,这个原理很简单,从初中学到高中再学到了大学,现在总算学到了实际。下一个就是定子了,定子很大,直径差不多三米,外面很光滑,里面是密密麻麻的小小的片状东西,听说就是磁铁,外面还有些玻璃窗,就是供观察或维修的吧。

水厂转正工作总结篇3

关键词:水电厂 电气设备 长周期运行 措施 分析

中图分类号:TN2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)02(c)-0134-01

1 电厂电气设备发展现状分析

水电厂可以说是国民经济建设发展的关键与基础所在。电气设备作为保障水电厂安全、可靠运行的重要要素,需要在长周期的运行过程当中维持其基本性能的稳定性。在现代科学技术不断发展的背景下,电厂电气设备的发展呈现出了以下几个方面的典型特点。

(1)电气设备的一体化特点:一体化是水电厂电气设备的统一性发展趋势,其最大限度的将水电厂运行系统下的高压设备、低压设备、配电装置、防雷保护设备融为一体,在提高电气设备工作效率的同时,降低了设备运行的成本开支。

(2)电气设备的更新化特点:在现代科学技术不断发展与创新的背景作用之下,电气设备的更新换代速度也不断加快。特别是在先进电气技术的影响与作用之下,传统意义上的手动式电气设备开始逐步被自动式、智能式设备所取代,同时也加速着我国水电厂事业的全面建设与发展。

(3)电气设备的长寿命性特点:水电厂电气设备的发展达不单单体现在技术方面,同时也体现在维修技术的提升方面。维修技术的发展直接使得电气设备的有效使用寿命得到了增加。这对于电气设备工作效率的提升而言至关重要。

2 电厂电气设备长周期运行中异常问题的处理措施分析

在当前技术条件支持下,尽管我国绝大部分水电厂电气设备无论是从技术水平的应用或者是从设备更新的角度上来说,均呈现出了极为显著的发展趋势。然而,在水电厂电气设备保持持续性、超负荷运行状态的背景作用之下,电气设备仍然不可避免的存在一定的故障,有待相关工作人员及时对其进行修正与处理。而尽可能及时的处理电气设备运行过程中存在的问题,对于保障水电厂电气设备长周期运行安全性与稳定性而言同样至关重要。具体可归纳为以下几个方面。

(1)由水电厂调速器设备所引发故障的处理措施分析:水电厂调速器设备所引发的电气设备运行故障可以说是水电厂电气设备运行故障中的重要组成要素之一。通过对常见故障的总结与归纳,可为今后尽早及有效的解决相关故障提供必要的经验与参考。具体而言,可归纳为以下几个方面的问题。

①电液转化器运行故障分析:电液转化器运行故障主要表现为,在水电厂电气设备发电机组的正常运行或者是调速器设备处于上电状态的过程当中,电液转化器设备不振,同时对控制命令以及操作命令无任何动作响应。结合实践工作经验,发现导致此类故障的主要原因可以分为两种类型:第一类为机械性故障;第二类为电器性故障。首先,对于机械性故障而言,此种故障相对简单。一是,可观察电液转化器设备是否存在累计油渍过多的问题;二是,观察电液转化器设备在运行状态下是否受到了其他异物的影响与阻塞。对于判定为机械性故障的故障问题而言,相关工作人员应当将调速器设备的活塞进行反复且彻底的清洗,同时可适当针对调速器设备的工作方式进行合理调整。其次,对于电器性故障而言,此种故障相对复杂。对于出现电器故障的电气设备而言,基本可判定为电液转化器设备出现断线问题或者是主控单元出现运行故障。从这一角度上来说,在出现此种故障的情况下,应当首先对运行设备进行停机处理,进而展开详细的检查与维修,逐步排除并查找故障,予以妥善处理,以此保障电气设备的正常运行。

②开度反馈表及开限反馈表刻度指示数值与实际情况不符:此种故障同样多发生于水电厂电气设备的运行过程当中,一方面,在调速器设备处于自动且正常运行状态的情况下,开度反馈表刻度指示数值与导叶部件所表现出的实际性开度数值之间存在明显的差异性,平衡表指示显示为不平衡状态;另一方面,在调速器设备处于手动且正常运行状态的情况下,开度反馈表刻度指示数值超前于开限反馈表刻度指示数值,在此基础之上导致了导叶部件所表现出的实际性开度数值与开限反馈表所显示的刻度数值之间存在限制差异。在针对此类问题进行处理的过程当中,多将其判定为机械部位的故障,采取查找与排除的方式,及时处理。

③主控单片机运行故障分析:调速器设备在运行状态发生单片机部件正常启动之后无法按照预先设定的程序进行动作执行,或者是直接转入死机状态,此种问题定义为主控单片机所出现的运行故障。面板显示器的异常性显示、电液转化器设备的不振、调速器的异常性运行均是运行故障的表现形式。结合实践经验,可初步判定此种故障的引发因素是比较复杂的复位控制电路运行异常问题。因此,在针对此类故障进行处理的过程当中,首先需要对单片机进行再上电操作或者是复位操作,进而使用专用万能表或者是示波器设备,就故障电路的运行情况进行测试,按照此种方式查找故障并及时处理,恢复主控单片机的正常运行。

(2)发电机组在执行微机控制流程过程中出现的故障处理措施分析:发电机在制定既定微机控制流程的过程当中,可能出现不同类型的故障。一方面,在上位机发出开机指令后,调速器可能出现拒动动作;另一方面,在机组基本处于满负荷运转状态的情况下,励磁系统未能够完成起励建压。具体有以下几点。

①对于第一类故障问题而言,基本可判定为调速器设备自身或者是冷却水系统出现运行故障。对于调速器设备自身的运行故障而言,可通过详细检查其电源通电情况、开关以及操作把手情况的方式予以排除;而对于冷却水系统运行故障而言,需要详细观察其水压数值显示的正常性以及判定示流信号器的运行状态。

②对于第二类故障问题而言,主要是受到励磁系统异常性工作、PLA模块异常运行这两个方面因素所影响并导致的。在出现此种故障的情况下,需要作出如下处理:首先,检查励磁系统工作的正常性,可视实际情况在励磁屏上直接进行手动起励试验;其次,检查PLA模块是否同时具备对开关量信号的输入与输出。

3 结语

相关工作人员需要认识到一个方面的问题:电气设备的长周期运行可以说是实现装置,乃至系统长周期运行的基础与前提所在。对于维持水电厂运行安全与可靠而言有着不容小觑的重要作用。总而言之,本文针对有关电厂电气设备长周期运行中所涉及到的相关问题做出了简要分析与说明,希望能够引起各方关注。

参考文献

[1] 成曙,赵军红,刘政波,等.电气设备运行状态监测及智能诊断系统[J].电力自动化设备,2000,20(3):45-47.

水厂转正工作总结篇4

一、行业概述

在学校老师的精心安排下,我们先后来到了大唐电厂与二电厂,北岳职业技术学院实习。其实,就像电厂的师傅们所讲,这短短的参观也就仅仅是参观而已,谈不上实习,但是就当作参观,也未必不可,而且对我们也会有很大的帮助。从小到大一直是与课本打交道,这次能直接学习课本以外的知识,当然是不能错过,而且要好好的把握。

虽然只经过短短的参观认识,但是经过各电厂的介绍得知,在新中国成立之后的半个世纪中,中国的电力工业取得了迅速的发展,平均每年以10%以上的速度在增长,到2005年12月底,全国装机容量以突破5亿千瓦,无论在装机容量还是在发电量上都跃居世界第二位,仅次于美国。特别是进入上个世纪90年代以来,我国的电力平均每年新增装机容量超过17GW,使长期严重缺电的局面得到了基本缓解,国民经济和社会发展对电力的需求得到了基本满足。但是,我们目前还存在一些问题,首先是全国发电设备平均年利用小时逐年下降。其次是我国的人均用电水平底,远远落后于发达国家,大约是加拿大的1/20,美国的1/4,法国的1/8,全国至今还有上千万人没有用上电,而且近几年中国电力供需十分紧张,不少地区拉闸限电,可见,电力的发展还远远不够。

第一次来到的就是大唐热电厂,在来电厂之前,厂内师傅向我们简单介绍了一下电厂的基本历史和入厂安全教育。很不巧,我们这个组被分到后夜班,凌晨,我们就以三人一组在各自师傅的带领之下去参观了电厂的各个部分。我和另外两位同学在输煤系统实习观摩。厂内给人的第一感觉就是嘈杂,再就是高大的建筑物,师傅们强调最多的就是安全。对于师傅的介绍,讲解一米外几乎就听不到说什么,很不幸,在厂房内,我没有能靠近,当然也就不知所云,不过还好,经过了嘈杂的厂房后,我们来到了输煤集控室,这里可以说是电厂里面环境最好的工作场地,没有房外的灰飞烟饶,没有机器的轰轰隆隆,而且没有外面的酷热。在集控室,最引人注意的就是正门对面的一排三台机器,上面布满了红线,红点,还有一些绿色的(我是基本上看不懂的,只能从表面上看看其线路图),就是控制电厂输煤系统的机器装备等等的流程图。现在基本上都是自动化了,室中心的几台计算机就是对他进行控制的,而工作人员的人数只需要几个了,只要控制计算机就可以确保机器的正常安全运行,比起原来的旧电厂,现在的自动化程度大大提高,所以电厂的技术人员越来越少了,当然对他们的要求也是越来越高,直接带来的就是效益的越来越好了。

现在火电厂的自动化程度都很高,人员数量必然就会减少,使得对工作的质量就会提高。据了解,火电厂的职工一般是五班三倒或者是四班二倒或者还有其他的,反正就是采用的轮流制度吧,每次只要是上班就是连续8个小时,在集控室工作的就必须严密注视着计算机,确保异常情况的出现能够被立即发觉;对于维修方面的,工作时间有些不同,有一种开玩笑的说法,说维修工个个都患有“电话恐惧症”,只要电话一响,多半认为就是要工作了——电厂某些设备需要维修了,不管是寒冬还是酷暑,不管是白天还是黑夜,都必赶赴现场。当时我们听起来都很惊讶,心底里自然就想以后自己不要从事这种工作了,但是,中国有一句谚语——“我不入地狱,谁入地狱?”,如果以后真的是从事这种工作,当然是不会抱怨,更不会推却的了。但是话说回来,现在的科技如此发达,机器设备哪有那么容易坏掉呢,所以维修工人的情况也不像想象中的那么艰难。总之,在电厂工作的时间概念与一般的有些不同,典型的就是不会按照正常的星期计算,也不会有正常的“黄金周”,人家最闲的时候就是电厂最忙的时候,尽管如此,但是我认为这也没什么的,还不是都在地球上工作。

这一点在大同二电厂也可以鲜明的看得出来,我们在工人师傅的导引之下,穿过了电厂的厂房,其中除了只看到机器设备之外就没有什么其他的,很难看到一个工人,偶尔看到的是几台可控机器,据工人师傅介绍,只需要工人在上面设置好程序就可以不管了,机器的控制全部在集控室可以观测,所以只要电厂运行出了问题,就可以马上得知,一个电话过去,维修的就马上过去,使之尽快得到解决。

谈到自动化,我们在二电厂也可以深深的感受到。在汽包制造分厂,汽包的一些辅助制造,比如汽包上面的钻孔,焊接等全部是自动进行,只要技术工人根据制造要求事先设计好程序,然后开动机器即可;在管子分厂,无数支管子的生产,如果仅仅是人为的打磨,那是不可能做到完全一样的,所以当然也利用机器的自动作业,工人只需要注意机器就可以了。对于锅炉,他有一个重要的组成部分就是水冷壁。水冷壁就是由许许多多的管子并排组成,管子之间都是焊接着,这些焊接也是有机器的自动完成,每次并排几只管子,调整好之间的位置,然后就是自动工作了。

这次认识实习涉及到电厂的方方面面,当然也不会错过职工薪资方面的问题。对于薪资方面,我没有顾面子,问了一些,但是几位都没有正面回答,但从他们的表情看来(我观察了一下),应该还不错,这也是事实吧,当代的中国正在崛起,经济正在以爆炸式的方式增长,电力就是其中的最根本的基础保障,作为电力的源泉,电厂肯定是扮演着大佬的角色。总之,火电厂给人的总体印象是工作环境不怎么样,工作时间不合大流,工作地点不靠近城市,工作待遇还算不差,对国家的贡献无人能替,还有着巨大的发展!

二、火力发电厂的生产过程

在整个实习阶段,我感觉在北岳技术学院的收获是最大的也是最实际的,从二电厂的请的老师很有实力,诙谐幽默,讲的也不错。呵呵,题外话。遗憾的是只有一周的时间。虽然有些东西还是有点不太明白,但从基本上已经明白了火力发电厂的生产过程。

实际上,火力发电厂的生产过程是四个能量形态的转换过程,首先化石燃料(煤)的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉或燃汽机的燃烧室内完成;再是热能转变为机械能,这个过程在蒸汽机或燃汽轮机完成;最后通过发电机将机械能转变成电能。

火力发电厂的原料就是原煤。原煤一般用火车运送到发电厂的储煤场,再用输煤皮带输送到煤斗或筒仓。原煤从煤斗落下由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分离器分离后,合格的煤粉经过排粉机送入输粉管,通过燃烧器喷入锅炉的炉膛中燃烧。燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外,另一部分直接引至燃烧器进入炉膛。燃烧生成的高温烟气,在引风机的作用下先沿着锅炉的倒“U”形烟道依次流过炉膛,水冷壁管,过热器,省煤器,空气预热器,同时逐步将烟气的热能传给工质以及空气,自身变成低温烟气,经除尘器净化后的烟气由引风机抽出,经烟囱排入大气。如电厂燃用高硫煤,则烟气经脱硫装置的净化后在排入大气。煤燃烧后生成的灰渣,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣,最后由排渣装置排入灰渣沟,再由灰渣泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。

锅炉给水先进入省煤器预热到接近饱和温度,后经蒸发器受热面加热为饱和蒸汽,再经过热器被加热为过热蒸汽,此蒸汽又称为主蒸汽。经过以上流程,就完了燃料的输送和燃烧、蒸汽的生成燃物(灰、渣、烟气)的处理及排出。由锅炉过热气出来的主蒸汽经过主蒸汽管道进入汽轮机膨胀作功,冲转汽轮机,从而带动发电机发电。从汽轮机排出的乏汽排入凝汽器,在此被凝结冷却成水,此凝结水称为主凝结水。主凝结水通过凝结水泵送入低压加热器,有汽轮机抽出部分蒸汽后再进入除氧器,在其中通过继续加热除去溶于水中的各种气体(主要是氧气)。经化学车间处理后的补给水(软水)与主凝结水汇于除氧器的水箱,成为锅炉的给水,再经过给水泵升压后送往高压加热器,偶汽轮机高压部分抽出一定的蒸汽加热,然后送入锅炉,从而使工质完成一个热力循环。

循环水泵将冷却水(又称循环水)送往凝结器,吸收乏气热量后返回江河,这就形成开式循环冷却水系统。在缺水的地区或离河道较远的电厂。则需要高性能冷却水塔或喷水池等循环水冷设备,从而实现闭式循环冷却水系统。经过以上流程,就完成了蒸汽的热能转换为机械能,电能,以及锅炉给水供应的过程。因此火力发电厂是由炉,机,电三大部分和各自相应的辅助设备及系统组成的复杂的能源转换的动力厂。

三、火电厂的主要设备

火电厂主要由三大设备组成:锅炉,汽轮机和电机。这次的认识实习主要认识的是汽轮机与锅炉。

(1)汽轮机

实习中在电厂看到汽轮机,就是个庞然大物,在那卧着,里面是什么样子也没看过。只是在上课的时候老师讲过。首先老师讲到的是叶片,只有三十厘米左右长,宽度也只有十多厘米,当时感觉很小,很不可思议,这么大的电厂怎么会是如此小的叶片,与我想象中的比起来小得多(我想象中的至少有一米多长),中间缠着钢铁的东西,中间的钢铁还有六个对称的槽,很自然,这就是转子了,听另外一个解释,六个槽就是为了绕线圈用的,共三组,在定子中间飞速旋转,作为导线切割磁感线而发电,这个原理很简单,从初中学到高中再学到了大学,现在总算学到了实际。下一个就是定子了,定子很大,直径差不多三米,外面很光滑,里面是密密麻麻的小小的片状东西,听说就是磁铁,外面还有些玻璃窗,就是供观察或维修的吧。

(2)锅炉

在大唐电厂实习中,我们认识并且初步了解了流化床锅炉,火电厂中锅炉完成就是通过燃烧,把燃料的化学能转换成热能的能量转换过程,锅炉机组的产品就是高温高压的蒸汽。在锅炉机组中的能量转换包括三个过程:燃料的燃烧过程、传热过程和水的汽化过程。燃料和空气中的氧,在锅炉燃烧室中混合,氧化燃烧,生成高温烟气,这个过程就燃烧过程。高温烟气通过锅炉的各个受热面传热,将热能传给锅炉的工质——水。水吸热后汽化变成饱和蒸汽,饱和蒸汽进一步吸热变成高温的过热蒸汽,这就是传热与水的汽化过程。

关于锅炉中使用的水,据老师介绍,电厂中使用的一般是除盐水,实习中认识到,锅炉的给水先进入后自下而上流动,经加热后进入汽包然后就降到水冷壁的下联箱,在进入水冷壁。在水冷壁中部分水变成蒸汽形成汽水混合物。汽水混合物在汽包内分离,其中水继续留在汽包内进行下一轮循环。

锅炉使用的均为煤。是热电厂的原料。在大唐电厂,工人师傅带我们参观了煤沟,我没法形容,远远看过去,根本不能猜出来那就是煤,因为看起来它就是一座墨色的山。电厂对煤也有很高的要求。目前电厂一般采用的是煤粉炉,其原因是煤粉流动性好,可充分燃烧,使用之前,利用热空气喷入炉膛与空气充分混合,在炉内作悬浮燃烧。高新电厂的师兄介绍说煤粉的细度不到头发丝大,主要是为了提高燃烧效率。如今的环境问题突出,严重阻碍了人类的发展,所以在热电厂中,废气物都要经历严格的脱硫后才能排放。

实习期间在电厂中听到最多的关于锅炉方面的当属汽包。几经询问和看教科书,才明白汽包的大致情况。它的主要作用就是将其中的汽水混合物分离,蒸汽从汽包顶部引出,经加热到额定温度后送到汽轮机中做功,而水则继续留在里面进行下一次循环。这就是自然循环锅炉。

在参观电厂的时候,说实话,并没有认识到什么是锅炉,在大唐电厂,只见过待装5号锅炉的水冷壁,简单的说,就是一根根的空心管子吧,又没有成品(都是锅炉的各个部分,没有组合),所以还是没有弄清楚,直到在工大的仿真实验室里,在二电厂老师的解说下才明白那方形的就是,据说有六十多米高,周围有许多水管,也就是水冷壁。锅炉一般是吊着的,这点很多人不明白,如此巨大的东西为何要吊着?其实原因很简单,就是为了应付锅炉的热胀冷缩。

水厂转正工作总结篇5

(一)加强指导,分解目标任务

先后制定了《关于按期完成省、市人民政府污染减排目标责任书项目的通知》(遂环〔2013〕81号)、《关于下达2013年度主要污染物总量减排目标的通知》(遂环〔2013〕168号)等文件,将省、市总量减排目标责任分解到各县(区)政府,细化到具体的减排项目,确保年度目标责任落实。

上半年,全市共上报减排项目25个,其中涉水工程减排项目3个,涉水结构减排项目3个,城镇污水处理厂项目6个,农业源减排项目6个,二氧化硫工程减排项目1个,涉气结构减排项目4个,预计可削减化学需氧量1902.84吨、氨氮285.35吨、二氧化硫1528.99吨、氮氧化物222.64吨。

(二)突出重点,落实减排措施

1.狠抓落实工程、结构、管理三大减排措施。一是狠抓污水处理厂建设。投资2.5亿元建成了城南污水处理二厂(日处理6万吨)、县来龙山污水处理厂(日处理1万吨)、区城市生活污水处理厂(日处理5000吨),全部投入试运行;县污水处理厂通过管网改造,提高了城市污水收集率;区乡、镇、县镇、镇、区玉丰镇、镇、县镇、镇、镇、县红江镇等乡镇污水处理厂建设正有序推进,年内可建成投运。二是调整产业结构强力推进结构减排。县精峰明胶、久大蓬莱盐化盐桥街厂区、蓥峰化工回马厂区、区龙头新型页岩机砖厂等企业均由政府发文予以关停。三是加强农业源减排工作。市政府召开减排工作推进会,明确了畜牧部门负责组织开展本地区畜禽养殖污染防治及主要污染物减排工作,牵头做好规模化养殖企业污染治理工程建设。四是强力推进机动车尾气检测站建设,确保机动车尾气减排落实。由区政府负责机动车尾气检测中心水、电、气、光纤“四通”,确保8月底前建成并规范开展检测工作;由市公安局负责提高机动车转入门槛,严格控制机动车辆转入数量,特别是载货汽车的转入,将环保检测纳入机动车年检前置,确保环保标志发放到位。

2.进一步加强减排监测体系建设。制定了《关于印发〈2013年市主要污染物总量减排监测体系建设运行工作计划〉的通知》(遂环发〔2013〕11号),明确了各县(区)环保局和市局相关科室、单位在减排监测体系建设中的目标责任。一是要全面完成年度国控重点污染源自动监控系统安装验收工作;二是要切实做好国控重点污染源自动监测数据有效性审核工作;三是要全面完成国控重点污染源监督性监测工作,探索畜禽养殖、机动车等新减排点的监督性监测工作。

3.做好排污许可证核发工作。下发了《关于贯彻<省排污许可证管理暂行办法>的通知》(遂环发〔2013〕9号),进一步规范排污许可流程,并上墙公示。在环保网了《市重点企业主要污染物总量控制指标公告》,规范了排污许可证审核台账。截止目前,共新核发许可证18个,换证8个,年审3个,变更单位名称1个,均按新办法要求对排污单位资料、现场进行了审核。

二、存在的主要问题

(一)我市地处川中丘陵地区,经济发展相对落后,乡镇污水处理厂建设中资金缺口较大,已建成乡镇污水处理厂运行经费保障难度大。

(二)个别企业对主要污染物总量减排的重要性、紧迫性认识不足,减排项目推进缓慢,运行监管难度大。

(三)我市无火电、水泥立窑、钢铁烧结等行业,全市燃煤总量不足50万吨,二氧化硫排放量仅1万吨左右,氮氧化物减排无项目支撑,全部依赖淘汰机动车,机动车尾气减排压力大,任务重。

三、下步工作打算

(一)以半年核查结果为基础,及时发现总量减排工作的差距和问题,进一步挖掘减排潜力,加强部门协作,形成减排合力,积极争取上级减排专项资金支持,打捆安排使用减排项目资金,重点开展城市管网改造,提高城市生活污水收集率和污水处理率,确保减排项目落实。

水厂转正工作总结篇6

在我国广袤的电力版图上,华中地区是一块脆弱的腹地,匮乏的电源支撑起地区高速的经济发展,奇迹背后总有担忧。近年,缺电的华中有望以核电解“燃煤之急”,而福岛核事故之后,内陆核电站审批“急冻”,选址思路的不明朗再次让华中等待。此时,原三峡总公司总经理、中国工程院院士陆佑楣创造性地提出,借鉴水电站建设的经验,将傍水而建的核电站移至山中,这个工程设想如获实施,无疑为选址提供了极广阔的空间,对等待二十多年的湖北、湖南等核电高热省份的意义无疑是巨大的,而我国跨区输电的压力也将大为减轻。当然,当前,即使以处理核废料为例,各国大都采取浅部临时掩埋的措施,在利用深部岩石洞室作为永久储存库方面,虽然科学家为之奋斗了几十年,迄今未获圆满解决。而核电站的选址要求非常高,选址需非常慎重。院士的建议怎样付诸实践?让我们先仔细看一看这幅铺展在面前的蓝图。

日本福岛核电站核泄漏事故是因地震、海啸导致电站失电、循环泵停运、堆芯融化而引起的,如果把核电站的反应堆置于山体内(即地下),因岩体和钢筋混凝土是良好的抗辐射介质,若发生核泄漏,可将其封闭在地下洞室内,起到防止核泄漏扩散的作用。

地下核电站的总体布置为:核岛部分(安全壳及其相伴的安全厂房)置于地下(山体内),常规岛(汽轮发电机)置于地面,核岛产生的高温高压蒸汽可通过布置在隧道内的管道输向常规岛(属分体布置形式)。如果山体地质条件允许,也可把常规岛部分一并置于地下,视综合效益而定。下图是地下核电站安全壳设想示意图。

地下厂房工程实例

由于当今水电站的厂房大部分置于地下,因此联想将核电站置于地下的可行性。以下列举几个地下水电站实例:

1 长江三峡水电站有6台70万千瓦总计420万千瓦的发电厂置于大坝右岸的地下山体内,厂房跨度32.6米,长度311.3米,开挖高度87.24米,现已有3台投入运行,计划2012年6台机组全部投产。

2 金沙江向家坝水电站有4台80万千瓦总计320万千瓦的发电厂置于右岸山体内,厂房跨度33.4米,长度255.4米,开挖高度88.2米,现已开始机组安装,计划于2012年分批投产运行。

3 金沙江溪洛渡水电站左右岸各有9台(共18台)77万千瓦总计1386万千瓦的发电厂全部置于山体内,厂房跨度31.9米,长度444米,开挖高度75.6米。厂房开挖及土建工程已全部完成,现正进行机组安装,计划于2013年分批投产运行。

4 澜沧江小湾水电站右岸有6台70万千瓦总计420万千瓦的发电厂全部置于山体内,厂房跨度29.5米,长度326米,开挖高度65.6米,2010年已全部投产运行。

5 雅砻江二滩水电站左岸有6台55万千瓦总计330万千瓦的发电厂全部置于山体内,厂房跨度25.5米,长度280.29米,开挖高度65.38米,2000年已全部投产运行。

6 正在做前期工作的金沙江白鹤滩水电站设计有左右岸各7台(共14台)100万千瓦总计1400万千瓦的发电厂全部置于山体内。

还有很多已建、在建和设计过程中的水电站把发电厂房布置在地下山体内主要原因是水电站大都位于深山峡谷中,大坝(挡水建筑物)占据了主河道,坝体内要留出泄洪孔的位置,很难再为发电厂房留出空间,转而设计于山体内(地下)。这也是国内(特别是西部山区)大部分水电站基本的设计模式,是安全经济的选择。地下发电厂房在长期的建设实践中积累了丰富的地下工程施工经验,在技术上已十分成熟。

可行性分析

1 造价

已建和在建部分水电站地下厂房的基本参数和造价情况见下表。由表可知:

a)地下厂房造价在水电站总投资(含大坝主体工程、移民等)中所占比重较小,溪洛渡水电站为23.68%;小湾水电站为8.7%;二滩水电站为16%(以上3个水电站的发电厂房均为地下厂房)。

b)地下厂房造价中,洞室开挖、混凝土工程、支护、灌浆等土建工程造价会受水电站所处地理位置、地质条件、物价水平等因素影响,其在地下厂房总造价中所占比重约在40%-60%左右。2000年投产的二滩水电站地下厂房土建工程造价占总造价的63%,2010年投产的小湾水电站为45.3%:而将于2012年蓄水发电的向家坝水电站地下厂房土建工程造价占总造价的比重下降为38%,将于2013年蓄水发电的溪洛渡水电站也仅有40%:三峡水电站地下厂房土建工程造价占总造价的比重较小,为25%。

c)地下厂房洞室单位体积土建工程造价约在0.05-0.15亿元/万立方米。二滩水电站单位体积土建工程造价约为0.152亿元/万立方米、三峡水电站约为0.074亿元/万立方米、向家坝水电站约为0.087亿元/万立方米、溪洛渡水电站约为0.050亿元/万立方米、小湾水电站约为0.077亿元/万立方米。

2 岩体结构安全性

通过详细的地质勘探、选择良好的岩体、避开岩体内较大的断层、裂隙和软弱带,并设计良好的厂房体形,地下洞室的围岩应力是很小的。同时,核电站的核岛安全壳无论是二代还是三代EPR或AP1000都是直径40米左右的圆筒型结构,对降低围岩应力极为有利。

3 抗(地)震性能

事实证明,地下建筑物的抗震性能远优于地面建筑物,已建和在建水电站的地下厂房抗震设计烈度均在7-8度左右。

4 厂房起重设备能力

水电站地下厂房因要起吊发电机的定子、转子(70-100万千瓦级的发电机转子重约2000吨),均采用2×1250吨的桥式起重机抬吊,具备起吊核电站反应堆压力容器的能力。

5 地下水污染问题

若将核反应堆置于地下,存在污染地下水的可能性。而根据地下水电站的施工经验,地下厂房四周及周边岩体内均可通过固结灌浆和帷幕灌浆来阻隔地下水,形成封闭的、独立的空间,以确保放射性物质处于全封闭的状态。

6 地下厂房密闭性

核电站的地下安全壳及相伴的辅属厂房与地面设施之间将设有各种连通通道(交通洞、压力管道、电缆管道、信息仪表通道、通风竖/斜井等),为确保发生核泄漏等事故时地下厂房的密闭性,可在上述通道口设计密闭闸门,紧急情况下予以关闭。核反应堆的乏燃料和低放射性排放物都可在地下设计专门的储存室予以保存。

7 选址

内陆核电站的选址是非常困难的,电站建设需要大面积平坦的土地,难免要占用农耕用地、影响居民生活。我国有大量的崇山峻岭和不可耕种或生活的山地,将核电站置于此类地区的地下,避免破坏地表,可节约农耕用地,减少对居民生活的影响。

8 冷却水

核电站的常规岛汽轮机需要大量的冷却水。若将核电站建在山区,可在山沟内配合修建小型水库,以提供冷却水,是完全可操作的。

水厂转正工作总结篇7

从上一轮工业发展的白手起家,到新经济时代的二次创业,工业厂区的转身背后是广州这座国家中心城市对时代机遇的再次拥抱。

走读广州工业故事

工厂“变形”四张面孔

随着厂里广播的响起,工人们下班了。有师傅骑着自行车,载着老婆,去厂里的菜市场买菜。有师傅端着陶瓷茶盅,穿着厂服,戴着白手套,准备去厂里的小学接孩子放学。这是属于上世纪八十年代广州工业大道老工厂的记忆。

这里曾遍布代表着“广州制造”的老工厂,随着“退二进三”政策的实施,老工厂们陆续迁出,拥有悠久历史的老工厂们今何在。

广州日报记者走进老工厂,透过它们转型的面孔,透视广州工业发展的大历史。

厂区新生两个途径

互联网+

岁月流逝残破老厂创意如泉

今天名震华南、微信总部所在的T.I.T创意园,前身是1956年成立的广州纺织机械厂,也是当时华南地区最大的纺织机械厂。

从艺苑路的正门进入园区,10面长方形板墙按照冷色调到暖色调一字排开。园区之内,色彩斑斓的工厂砖墙上,印着“工农群众知识化,知识分子劳动化”。

在创意园改造伊始,这里的“大家长”广州纺织工贸集团就确定了继续做服装创意产业的思路。据介绍,园区内入驻率达到100%,其中服装企业约占六成。其余的企业则包括了网络科技、影视传媒、建筑设计、餐饮酒吧等。其中,最知名的腾讯微信总部两年前进驻,最多时占据了超过5座厂房。

三三两两的员工在公司旁露天咖啡馆开会,程序员们在电脑前疯狂敲打着键盘……厂区转身,迈向电商产业园,城市的历史记忆在这里驻足,波澜壮阔的二次创业史由此拉开。

地处广州新中轴线南段的海珠区,在沿线形成了“广州南中轴电子商务大道”,成为“互联网+”主战场。其中,广一国际电子商务产业园正是从原广州第一水泵厂厂房改造而来的。

运营方负责人张民旭说,“租金是一个因素,员工的工作状态、创意空间,创新社群的形成,是更重要的部分。”

张民旭认为,老工厂转型新电商园,必须深深植根所在地经济升级和城市升级两大土壤,真正实现从“物理空间”到“化学空间”的转变。

文化+

斯人已去此地墨香更浓郁

在退二进三战略席卷广州的同时,创意产业开始崛起。老工厂区开始升华了。作为“一个以国际标准定义的艺术、生活中心”,员村红专厂依然保存浓烈的工厂气氛。现在,这里有国内外知名的画廊、设计工作室、艺术展示空间、时尚店铺、特色餐厅及咖啡厅,这里还有“休闲文艺的小清新”。文艺青年们充满感情地写道:“一个人的时候,你会爱上这里。”

掐指算上前身,这里也有60虚岁了。1956年,中国最大的罐头厂“广东罐头厂”诞生于此。1994年,更名为“广州鹰金钱企业集团公司”,在退二进三中,鹰金钱搬迁,艺术家们将废弃的生产车间改造成了LOFT风格街区。

有58年历史的广州市人民印刷厂,对于不少广州人都十分熟悉。当年的粮票、油票、债券、税票、户口簿就是在这里印刷的。早些年开始,人民印刷厂已经悄然转型,主要的印刷生产搬到了白云区江夏的现代印刷厂区。而位于海珠区的老厂区,变身成为广东省第一个印刷文化创意产业园。

在现场不仅可以看到不少年代久远的印刷机器,在博物馆的二楼,更可以看到现代最新的工业包装设计理念的代表。加进约300毫升的淡盐水,手电筒就可以发光100个小时……奇怪的盐水灯,一经推出就接到了大量日本的订单,成为日本地震应急包中的必备品。

印刷博物馆所在的创意产业园分三期进行改造,总占地1.08万平方米,总投资达到1.5亿元。除了印刷文化博览馆,还形成高新技术研发区、文化创意设计区、专利技术孵化区、防伪技术应用中心,聚集一批与印刷相关的高新科技研发企业和文化创意企业、包装设计企业。

待变星群:

留守工厂

等待搬迁

前文再续,书接上一回。朗朗动听的“楷叔”张悦楷粤语讲古,陪伴了无数广州人的成长。“楷叔楷叔,请饮星群夏桑菊”这句脍炙人口的广告词正是出于星群制药厂。上世纪80年代,粤语讲古大师张悦楷为振兴国货、广货,为“星群夏桑菊”代言,成为当时最先在国内媒体广告中亮相的少数几个艺术家之一。

星群药业坐落在工业大道的“尾巴”上,面前的主干道正在进行地铁施工。其前身是创建于1950年的广州星群制药厂。经过六十多年,公司已发展成一家拥有600多名员工,年销售额约4亿元、年创利税逾8000万元的医药制造企业。

“我们也会搬迁,可能明年年底就会搬走。”该公司有关负责人表示,根据广州市政府关于“退二进三”决策部署,星群公司等企业被列入全市第三批环保类“退二”企业名单,计划搬迁至位于白云区钟落潭镇的广州白云生物医药健康产业基地。

荣耀万宝:

产能扩3倍打造全产业链

说到万宝冰箱厂许多广州人第一印象是海珠区江燕路268号万宝厂区门口,每天都有大量车辆排队等待提货。在上世纪80年代,出产的冰箱却是广州的一张名片。

家住永胜上沙的刘先生家里的第一台冰箱就是万宝冰箱。“47升的,上世纪80年代末买的”,80后刘先生说,由于万宝卖得火,当时家里是托了关系才买到这台冰箱的。刘先生说,家里有了冰箱,他第一次从冰箱里拿汽水出来喝,“那个冰爽的感觉让人久久难忘”。刘先生家的冰箱在家里服役了近15年才退役。

如今,万宝冰箱厂已经搬迁到从化鳌头,从化新厂区面积达500亩,产能一下提升了近3倍,并打造了完备的制冷全产业链。

沧桑广纸:整体搬迁后人均产值翻5倍

在南沙新广一路广州造纸集团的厂区花园内,摆放着一根长20多米重达百吨的磨木机的磨石,这个见证了广纸兴衰的老设备是从工业大道的广纸旧厂房特地搬过来的。

广纸老片区位于海珠区西部,曾东至工业大道、西临珠江、南到石岗路、北至鹤洞桥,面积2.45万平方公里。纸厂周边曾被称为“纸城”,有中小学、幼儿园、银行、商场、医院、俱乐部、电影院……几乎五脏俱全。工厂最多时曾有7000多名员工。

“整体搬迁对广纸来说就是一次凤凰涅槃”,广纸集团常务副总经理周耘说,2010年,从工业大道搬到南沙后,广纸的产量从45万吨变为25万吨,虽然产量变小了,这是广纸主动对食之无味弃之可惜的小生产线做了精简,“淘汰了落后产能”。广纸还借搬迁的机会对生产设备进行了升级,现在在新闻纸业务这块,有“北华泰,南广纸”之称,周耘说。

在搬迁前,广纸有6000多名员工,其中有3000多名退休员工,2000多名在岗员工,企业包袱很重。通过整体搬迁,利用土地补偿款,广纸花了近5亿元对人员结构进行了调整,新广纸轻装上阵。

搬迁以后,广纸的人均产值从每人每年42万元上升到每人每年200多万元,翻了5倍。

弄潮广纺:优化资本结构成功华丽转型

今年75岁的老工人黄师傅,常常会到广州塔下的T.I.T创意园散步。他1968年进入广州纺织机械厂工作,刚进入工厂时,厂房附近都是竹林,十分荒凉,“90年代中期是最辉煌的时候,全场1300多名员工,一个厂长、九个副厂长,很多工人戏称他们为‘十大元帅’。”

半个世纪的光景,这里的英雄已经从“工厂元帅”变成了创意达人。

事实上,这里只是广州纺织工贸集团T.I.T品牌创新发展实现转型升级的一处缩影。广州作为我国重要的纺织基地之一,昔日纺织工业局下属的纺织工厂遍布广州,众多企业都有几十年、甚至近百年的历史。而今,这些旧厂区通过转型创新,目前已诞生了广州T.I.T国际纺织城科贸园、广州T.I.T国际纺织城产业园等六大产业服务平台。

这家将“广州制造”推向世界的品牌国企,由传统生产制造与传统外贸,向研发设计、品牌经营转变,目前已经成功占领纺织产业链的高端与高价值环节。

近年,纺织工业集团还利用资本市场运作加快实现国有资本证券化。通过并购及股份制改制并在新三板挂牌等方式,促进国企资本证券化步伐。业务向金融领域延伸,自涉足金融领域至今,已获得2013年度投资收益338万元,2014年度可获得投资收益约1462万元。

截至2014年底,广州纺织工贸集团期末的资产规模(未经审计)为73.46亿元,实现主营业务收入91.37亿元,利润总额6045.61万元。在老工业企业中实现了华丽转型。

记者手记:

重温威水史激情看未来

走读广州工业故事,我们从矗立着的高大烟囱和红砖老厂房重新认识这座城市辉煌的发展历史。改革开放以来,广州抓住机遇,加快发展,取得了令人瞩目的历史性成就,发展成为华南地区最大的经济中心,广州也成为中国重要轻型加工工业基地和广东省乃至华南地区的综合性工业基地。在中国工业化中后期,城市产业不断升级的过程中,这些被截取下来的故事让我们重温城市经济威水史,也给我们提供了一个尊重城市工业历史遗产的视角。

水厂转正工作总结篇8

关键词: 水电站 设备选型 厂房布置 方案比选

1 工程概况

旁多水利枢纽工程地处拉萨河中游,坝址位于林周县旁多乡下游1.5km,是拉萨河流域水电梯级开发的龙头水库。工程开发任务以灌溉、发电为主,兼顾防洪和供水。电站投产后,将作为中部电网主力电源,丰水期除满足负荷需要外,还将向羊湖电站提供抽水电力电量,枯水期则主要满足负荷需要。同时,由于旁多电站具有年调节性能,丰水期担负系统基荷,枯水期承担系统调峰运行。设计地震设计烈度Ⅷ度,工程总投资45.693亿元(见表1-1)。

2 设备选型目的和原则

2.1选型目的

设备选型的目的是在多种可以满足相同需要的不同型号、规格的设备中,通过技术参数方案比较,对设备和工程建设投资、运行费用,设备预期的可用性、可靠性、使用寿命和效益等技术与经济因素,进行多方案综合比较,选择适合旁多电站的最佳设计方案,在运行中使水轮机效率高、抗空蚀性能好、机组运行稳定、发电效益高。

2.2选型原则

①主要考虑设备参数选择:如生产率、工艺性,并要求操作简便,控制灵活。

②可靠性和维修性:在保持和提高生产率的前提下,设备能满足设计及制造要求,无故障地工作,以期达到预期的目的。设备维修性主要有以下几方面:设备的技术图纸、资料齐全;结构设计先进、合理;结构简单,便于检修;标准化、组合化高;状态监测与故障诊断能力强;提供特殊工具和仪器等备件。

③安全性和操作性:设备应具有必要的安全防护设计与装置,以避免带来人、机事故和经济损失;操作性总的要求是方便、可靠、安全。

④环保与节能:指噪声振动和有害物质排放等对周围环境的影响程度。所选购的设备必须要符合国家《节约能源法》规定的各项标准要求。

⑤设备的经济性:主要指初期投资、产品的适应性、生产效率、耐久性、能源与原材料消耗、维修费用等。

3 水轮机及附属设备

3.1 水轮机型式选择

水轮机是水力发电的关键设备之一,其特性优劣是影响电站经济性的重要因素。旁多电站水机选型是根据水头范围34.2~66.2m,适用该水头的水轮机型式有混流式、轴流式和斜流式机组。但适应此水头段内的轴流式及斜流式机组国内缺乏成熟的设计制造经验,且制造难度高,机组结构复杂,检修及维护工作量大。而混流式机组结构简单,设计制造技术成熟,检修容易,运行维护方便,故选用混流式机组。

3.2 机组台数选择

机组台数比选方案见表1-2综合分析,建议选用4台机组方案,其原因如下:

① 3台机方案投资略省,机组台数少,运行灵活性稍差;②5台机方案投资略高,机组台数较多,运行维护量大,建设工期稍长;③4台机方案单机容量适中,调度灵活,运行管理方便;④4台机方案与其它方案相比,单位电能投资较少,经济性较优;⑤在引水系统布置及电气主接线布置方面具有简单、合理、优越等特点。

3.3 水轮机参数分析及选择

水轮机参数选择,直接影响到电站建设的经济性和今后运行的安全可靠性。水轮机主要技术参数的选择应在安全可靠的前提下,使水轮机的性能先进,符合国内外技术发展水平,而且参数之间达到总体的最优配合。

⑴比转速和比速系数

比转速及比速系数是水轮机的重要参数,它表征水轮机的综合经济技术水平。选用较高比转速的水轮机会带来很大的经济效益,但比转速的提高往往又受水轮机的平均效率、稳定性、空化、磨蚀以及刚度和强度等性能的制约。为合理的选择水轮机比转速,考虑旁多电站地处高海拔区,水头变幅大,电站运行稳定性非常重要等特点,故水轮机比转速值不宜过高,根据额定水头和国内部分混流式水轮机比转速及比速系数值,经综合分析,并通过对设备厂商咨询,拟定水机额定比转速265~275m・kW。

⑵单位转速和单位流量

比转速确定后,单位转速和单位流量的不同匹配直接影响电站的技术经济指标。根据比转速及各主机厂推荐值,经分析计算,确定单位转速82~84r/min;单位流量1.18~1.2 m3/s;要求选取相关参数满足表1-3。

⑶空蚀系数

空蚀系数与水轮机比转速和单位参数有关,考虑旁多电站为地面式厂房的安全运行,计算电站空蚀系数选取0.21,吸出高度-5.0m。

3.4 水轮机转轮的选择

考虑电站地处高原地区,设计运行水头范围34.2m~66.2m,水头变幅较大,适用于本电站的混流式转轮较多。为更好的选择转轮,结合旁多电站特点、运行方式,对相关厂商生产的转轮和主要参数进行分析和比较后,选择哈尔滨水机厂生产的HLA904a转轮,进行机组流道和厂房机电设备布置。

3.5 机组主要参数的选定(见表1-4)

3.6 水轮机附属设备选型

⑴调速器:要求有较高的灵敏度,良好的运行稳定性和过渡过程调节品质。选用4台型号BWT-80-6.3调速器,该机具有PID调节规律的微机电液调速功能。

⑵油压装置:选用4套型号HYZ-1.6-6.3油压装置,油压等级为6.3Mpa。

⑶进水阀:为保证机组分流发电、停机检修及事故时断水保护,在每台机组蜗壳前安装进水阀,选用4台液控蝶阀,型号DN4.6m,PN1.0Mpa。

⑷其它辅助设备

①起重设备:本电站最重起吊件为发电机转子,重179t。为满足设备安装和检修的需要,选用1台200t/50t/10t双小车桥机式起重机,跨度20m,起升高度30m。

②供水系统:为发电机、轴承冷却器、水轮机主轴密封等用水,采用单元自流。

③排水系统:机组检修排水,按一台机组检修,其它机组发电考虑。采用间接排水方式,选用2台潜水深井泵,型号SP270-1DG。

④渗漏排水及消防供水:考虑水轮机、伸缩节漏水、设备冷却水和厂房下部排水,选用2台型号WQ2368-602排污泵;消防选用2台型号XBD(Ⅲ)200-500(Ⅱ)B。

⑸压缩空气系统

①中压系统:主要用于调速系统压力油罐用气。选用HYZ-1.6-6.3油压装置系统和2台HM312-22型空气压缩机。

②低压系统:主要用于机组正常制动、水机检修和厂内临时用气,分别选用2个4m3 储气罐,2台SA-115AⅡ型、1台OG-6/8型和2台HM312-22型空压机。

⑹油系统

①透平油系统:主要用于机组和操作用油。选用4个8m3和1个1m3油罐,做净油罐、运行油罐和添加油罐;选用2台LY-50型压力滤油机、1台ZLY-50型真空滤油机、2台KCB-100型油泵,并购置L-STA46透平油70t。

②绝缘油系统:选用4个20m3和1个1m3油罐,可做净油罐、运行油罐和添加油罐;选用1台BASY0.7/280型压力滤油机、1台ZJB2KY型真空滤油机、2台KCB-100型油泵,并购买45#绝缘油100t。

4 主要电力设备选型

旁多水电站地处海拔4100m的高原,高海拔对电气设备运行影响较大。主要有:发电机线圈电晕起始电压降低;设备运行温度升高;外绝缘强度降低;密封性能恶化。为此,旁多电器设备选择原则:按《高电压电机使用于高海拔地区防电晕标准》要求;按常规条件选择各级电压设备的容量或载流量,按高海拔校正后根据国家标准提高温升限值;设备的外绝缘按高海拔高度进行修正。

5 厂区及主要水力机械设备布置

5.1厂区布置

旁多发电厂房布置于右岸坝下与右岸滑坡体之间,主副厂房呈一列布置,平行于河道。选定方案发电厂房由主机间、安装间、中控楼、220kVGIS变电站、出线场、尾水渠及厂前区组成。沿河道下游侧为主机间,上游侧为安装间,中控室布置在安装间左侧;变电站布置在副厂房内,变压器及出线布置在厂房后山坡上,尾水渠垂直于主机间布置,以1:4反坡与下游河道相接,厂区地面高程为4034.65m。

5.2 厂房布置、设备运输及组装

⑴主厂房尺寸及高程确定

①机组长度:通过对发电机、蜗壳、尾水管外形尺寸比较,机组段长度受蜗壳尺寸控制,考虑满足蜗壳安装和桥机吊装要求,确定机组段长度16m,边机组段长18.5m,考虑机组附属设备、主通道和吊物孔等的布置,确定主机间总长67m。

②厂房宽度:厂房上游受蝶阀安装、运行尺寸控制,下游受电气控制盘柜尺寸控制,考虑设备布置及结构要求,确定厂房宽度23.4m,吊车梁跨度20m。

③安装间尺寸:安装间布置在主机间左侧,满足水轮发电机安装及扩大检修要求,确定安装长度29.5m,宽度与厂房相同23.4m。

④机组安装高程:由厂房尾水位~流量关系曲线及水轮机吸出高度HS=-5.0m确定安装高程4023.58m。

⑤主厂房各层高程:根据尾水管型式及尺寸,确定尾水管最低点高程4013.94m,厂房建基面高程4011.94m;根据蜗壳进口端尺寸及上部砼厚度,确定水轮机层地面高程4027.24,发电机层地面高程4034.72m;吊车轨顶高程4045.91m;厂房顶部高程4054.65m,主厂房总高度42.71m。

⑵主机间布置

旁多发电厂房尺寸为96.5m×23.4m×42.71m(长×宽×高),其中主机间长67m,安装间长29.5m。机组轴线距上游墙13.7m,距下游墙9.7m,机组间距16m。主厂房内布置4台立轴混流式发电机组和一台跨度20m,能起吊200t重量的桥式起重机。主机间分三层,从上至下依次为发电机层、水轮机层及蝶阀层,均采用钢筋砼结构,层顶采用轻型钢网架结构。

⑶安装间布置

安装间共设三层,布置在主机间左侧,与主机间同宽,上层为安装场,中间层布置有压气机室、储气罐室及起重工具间等。下层布置有透平油罐和油处理室等。

⑷副厂房布置

尾水副共设二层,厂房布置在尾水平台下面,第一层布置技术供水设备,第二层布置检修排水、技术排水、消防水泵和盘阀等设备。

5.3 尾水渠布置

尾水建筑物由尾水闸门、平台、尾水渠等组成。根据尾水启闭设备布置要求,尾水平台高程4034.65m,布置有8孔尾水检修闸门,由一台单向可移动门机启闭。机组尾水管出口底板高程4014.72m,后接1:4反坡段至高程4023.61m。先为矩形断面,后接转弯断并逐渐扩散,平顺接入主河道。

5.4 中控楼布置

中控楼设在安装间左侧,共四层,高23.45m。第一层为工具间、电工修理间、继电保护及自动化仪表试验室,第二层为交接班室、计算机室、高压试验和蓄电池室,第三层为电缆层,第四层为中控层。

5.5 变电站布置

为户内GIS变电站,布置在主厂房上游侧,共三层,高28.34m。第一层为励磁变层,第二层为主变压器室,第三层为220kV GIS配电装置室;出线场布置在厂房后山坡上,并选择扩大单元接线方案。

5.6 设备运输与现场组装

旁多电站工程对外交通较为便利,从拉萨到电站现有东、中、西三条道路可供选择,经综合比较,推荐西线方案,即从旁多经当雄县宁中乡接青藏公路方案。机组运输大件、重件主要是水轮机转轮(22t)、进水蝶阀(85t)、发电机定子、转子(179t)和主变压器(125t),除主变压器外,其余均可采用分件运输,现场组装。运输最长件为桥机,单个桥架尺寸约为1.5m×2.0m×21m,重量约20t;主变压器尺寸(长×宽×高)6.6m×3m×3.5m,重量约125t。从路径情况看,运输不受限制,均可通过铁路运至当雄站,再由公路运至现场。

6 结 论

设备选型主要根据电站基本参数特性,通过设计方案对比,考虑国内生产厂家设计制造经验,确定相关技术指标、按照技术上先进、经济上合理,生产上适用的原则,本着电站运行可靠、维修方便、操作简单、使用寿命长等要求,寻求资源利用充分、投资省、收益高的最优方案。为了经济开发水电资源,合理选择水力机械技术参数,对装机容量、单机容量、机组台数及出线方式进行了优化,选定机组台数4台,单机容量40MW。因旁多水电站具有年调节功能,在中部电力系统占有主要的位置,虽然装机容量不大,但其转送功率很大,还担负调频、调峰作用。因此,对其设备选型及接线选择,技术要求都很高,针对旁多电站海拔高、地震烈度高的特点,选用SF6全封闭组合电器(GIS),设备性能优越,适合电站“无人值班”管理,采用以计算机监控系统为主,电站设备的操作权分远方、中控室及现地三级,设备系统整体运行安全可靠、经济实用、技术先进、易于维护,并有升级换代能力。

根据地形、地质条件并结合引水系统的布置,尽管厂房布置可选范围十分有限,但经过对变压器、出线场位置的比选,为减少厂房后山坡开挖量,技施阶段将机组纵轴线比原设计向下游平移21m,再布置发电机主副厂房、主机间、安装间、中控楼、220KV GIS变电站、出线场、尾水渠及厂前区位置,这样既保证了厂房后高边滑坡体对电站安全运行的影响,又减少了岩石开挖量,提前工期、节省投资的目标。实践证明,所选设备真正做到技术先进、生产适用、经济合理。

参考文献 :

[1]旁多水利枢纽工程初步设计报告 中水东北勘测设计研究院.2009.11.

[2]《水电站厂房设计》,水利电力出版社,编者:顾鹏飞、喻远光

[3]水轮机[M],中国水利水电出版社 主编:刘大恺.

水厂转正工作总结篇9

关键词:网络信息化;水厂;档案管理

1 引言

随着以计算机网络为代表的信息技术的快速发展和普及应用,文档管理、资料存贮、档案利用方式等都发生了革命性的变化,各种档案信息资源通过网络信息技术的加入实现了动态化的管理模式转变,网络信息化环境下的水厂档案管理工作变得更加规范化和标准化,极大的提升了水厂档案管理工作的整体质量和工作效率。

2 网络信息化的运用在水厂档案管理中的作用体现

第一,工作效率得到显著提升。传统模式下的档案管理工作往往需要花费大量的工作实践,随着网络信息化技术在水厂档案管理工作中的运用,很多以往人工的重复性劳动可以用计算机加以高效的代替,耗时耗力的档案查找和保存工作,可以依赖网络技术加以快速可靠地实现,从而极大的提升了工作的效率水平。

第二,实现了信息资源的高效共享。通过基于网络信息技术的信息化档案管理系统的建设与使用,可以对所在水厂各种档案信息进行完整的记录,并高效的整理并清晰的反映档案管理工作中的每一项细节流程,让薪酬管理、业绩考核、岗位变动等所有的档案信息模块都能够得到统一协调式的管理,进而最大限度的保持档案资料的实效性、完整性与统一性,实现水厂不同部门之间的对于档案资源的高效共享。

第三,推动档案信息资源的利用率得到最大化。通过基于网络信息技术的信息化档案管理系统的建设与使用,各种水厂档案资料不再通过实物的方式出现,转而以数字信号以及磁信号的方式出现,这对于档案资料的使用与传输提供了巨大的便捷,同时,通过对各种不同用途的专业档案管理软件的使用,还能够实现对档案资料的快速分析与整理,实现档案资料的高效共享,从而极大的提升了档案信息资源的利用率。

3 做好网络环境下水厂档案管理工作的建议措施

3.1 强化档案管理工作人员的现代化观念意识

档案管理人员向来都以无私奉献、默默无闻而著称,这一队伍往往都有着较为明显的封闭意识,要想做好档案管理工作的信息化和现代化转变,就必须从思想观念上加以转变,通过对行业发展的新技术、新形势的关注和了解,逐渐更新传统观念,勇于改革和创新,将水厂的档案管理实践工作和最新的技术方法动态结合起来,使得档案管理工作逐渐从封闭型转变为开放型,强化信息化时代的科技化意识、现代化意识,树立利用计算机网络技术管理档案的观念,这对于加快做好档案管理工作由传统人工模式转向数字信息化管理模式是非常重要且必要的。

3.2 重视档案信息化管理过程中的安全管理

基于网络信息技术的信息化档案管理技术给水厂档案管理工作提供了诸多的快捷方法和高效手段,但是因为网络的开放性,这一过程中也不可避免的带入了很多信息安全方面的隐患和威胁。

当前水厂在进行档案管理工作的信息化建设的过程中,往往忽视了对于安全性的重视,这样一来就会导致诸如档案资料泄密和丢失等信息安全问题的频繁发生,因此在实际的水厂档案信息化管理工作过程中,一定要对有关档案管理的政策制度规范以及信息化技术的使用方法和注意点加以认真详细的研究分析,对各种档案信息资料进行严格的密级界定,正确合理的应用好计算机网络工具的加密功能,根据使用权限对一些通用数据库的档案信息资料进行系统严密的分类加密,正确解决好档案资料的安全保密和高效利用之间的关系问题,不但要克服不思进取、求稳怕险的保守思想观念,同时也要严防在档案管理工作过程中出现随随便便、不设界限的麻痹思想。此外,电子档案资料对于保存方法和保存环境的要求也都比较严格,档案管理人员应当对防潮、防病毒、防辐射、防高温等工作给予足够的重视,切实强化对于档案资料信息化管理安全性的研究和掌握,认真可靠地落实电子档案资料的及时维护和备份工作,正确处理解决好纸质档案资料和电子档案之间的关系问题,确保信息化管理条件下档案资料的完整与安全性。

3.3 重视档案管理工作中的法制建设与制度建设

网络信息化环境的水厂档案管理工作的高效顺畅运行必须要有完善的法制环境提供保护。水厂档案管理工作部门和形成档案的各个科室、部门以及个人在很多关系上通常都存有一些复杂关联和法律问题,因此必须要通过完善的法律法规体系对其实施调整和维护,当然,档案资料的收集、整理、保存与使用也需要通过法律法规体系加以保护,依法治档和依法管档是确保档案管理工作高效运行的关键手段。部门主管领导和干部人员要强化档案管理意识,积极了解、研究、熟悉档案管理工作,大力组织开展对《档案法》等法律法规文件的学习和掌握,并且是依据社会公共服务领域的改革发展对于水厂档案管理工作提出的各项实际需求,制定完善的档案管理工作实施规划制度,建立健全水厂档案管理工作过程中的各个环节的规章规范,确保水厂档案管理工作在落实推进过程汇总切实能够有法可依,有章

可循。

3.4 提升档案管理人员队伍的专业素质水平

面对信息化技术运用对水厂档案管理人员队伍提出的各种新要求,档案管理人员应当主动加强相关专业技术和知识的学习掌握,不断拓宽和丰富自身的知识深度与广度,提升综合分析能力、文字能力等各方面的技能素质,此外,还要重视对相关计算机软件以及档案管理专用软件的学习和熟练,掌握档案管理领域的各种现代信息管理技能,积极让自身成为既能够熟练掌握档案管理专业知识,同时也能够熟练掌握计算机信息技术的双重知识能力的复合型专业人才。

4 结束语

总而言之,对水厂档案管理工作来讲,在具体的档案管理的信息化建设过程中,不但需要依托现代信息技术手段完成对网络管理体系的建设,更要注意在将来的具体应用过程中不断优化和完善信息化档案管理工作的手段与方法,不断提升水厂档案管理整体水平和质量,利用网络信息技术推动水厂档案管理工作不断取得新的发展。

参考文献

水厂转正工作总结篇10

关键词:污水处理 污染减排 核查要点分析

中图分类号:U664文献标识码: A

根据《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》和《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》要求,从2011年起,国家污染减排考核工作将主要污染物由两项扩大到四项,即化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)。 国家环保部每年对四项主要污染物新增量、削减量和排放量进行核算,对于污染减排工程核算工作更加详细,判断依据更具有科学性,确保减排数据具有一致性,使污染减排工作更具有实质性意义。

1 “十二五” 污染减排核查核算原则

1.1核算原则

遵循基数原则。以2012年污染源普查动态更新及“十二五”各年度环境统计数据作为“十二五”主要污染物总量减排核算的基础,核算污染物新增排放量、削减量和实际排放量 。不在排放基数内的现有污染源不作为减排量合算的重点。 充分体现国家要把污染减排核算数据与环境统计相衔接,充分发挥环境统计的作用。

遵循算清增量原则。根据当年经济社会发展、资源能源消耗情况以及宏观核算和分行业核算相结合的方法核算新增排放量。

遵循核实减量原则。以资料审核为基础,强化日常督查和现场核查,依据统一的核算方法、认定尺度和取值标准,分行业、分地区按照工程、结构、管理三类措施对减排项目逐一核实削减量。

1.2“十二五”减排核查的新方向

从“十二五”污染减排工作要求来看,污染减排新的方向也非常明确,主要有以下三个方面:一是由COD总量减排转变为COD和氨氮总量减排 ;二是由促进工程减排转变为促进运营完善和管网系统完善 ;三是力由地方政府转移到运营企业和地方政府 。通过 “十二五”污染减排各项措施的实施,预计污水处理厂自控系统得到完善,自控水平大幅提升,污水处理能耗降低。另一方面,通过对四项主要污染物的核查核算,不仅仅反映污染减排工作对环境保护起到的实质性作用,也从侧面反映出在资金、技术、人员等方面对环境保护工作的投入,体现了国家越来越重视环境保护,力争为人民创造出更好的生活环境。

2 污水处理厂COD、氨氮总量核查基本要求

2.1核查内容

根据“十二五”污染减排工作要求,主要考核城镇污水处理厂的运行情况、水量、水质(COD平均进出水浓度、月平均处理水量、累计处理水量)、污泥(污泥产量及处理量、污泥处置情况)、运行用电量、排放口及受纳水体情况、在线监测系统安装运行情况。

2.2核查形式

“十二五”期间,污染减排核查形式主要以资料审核和现场检查,包括核查运行报表和台帐记录、现场运行情况,并对出水水质采样监测(监测项目COD)。 通过核查,初步核算出今年污水处理厂新增处理水量和新增COD削减量,并对于存在的主要问题进行质疑,并要求污水处理厂负责人进行解答,解答合情合理,可以酌情予以认定;否则,可以按照不正常运行,不予认定。

2.3污水处理厂运行技术人员应掌握的基本信息

根据《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》要求,污水处理厂运行技术人员应掌握以下基本信息:一是该水厂工艺的基本原理和特征;二是工艺的基本设计参数,包括设计水量,各个构筑物的HRT,MLSS、SRT等;三是各个设备的功率、厂家和台数;四是现行的国家标准和该水厂执行的标准;五是实际运行参数和实际进出水水质;六是每天的运行状况,尤其是活性污泥的状况,MLSS,MLVSS,SV30,SVI,SRT等。

3 污水处理厂水量的核查要点

3.1通过管网建设情况推测实际处理水量

通过对污水处理厂实际管网长度、泵站建设数量、收水范围内人口、工业企业污水排放情况的了解,对比原设计资料,就可以从宏观上大致了解进厂污水量的情况,是否能达到设计负荷。同时,可以根据进出水流量计核查实际处理水量以及进水提升泵的运行记录计算实际处理水量,从每日处理水量方面核查污水处理厂是否按照设计要求和运行规定进行处理污水。

通过对管网情况的了解,抽查某段时间在线流量记录历史资料,以及水泵运行记录推算出的流量,同运行报表和上报资料进行相互对照,便可判断水量数据的真实性。

3.2 污水处理厂水质的核查

通过管网建设情况推测实际处理水质。通过对收水范围内人口以及工业企业污水排放情况的了解,对比原设计资料,就可以从宏观上大致了解进厂污水水质的情况,是否能达到设计负荷。另外,根据的收水范围内工业企业类别的判断,估计进水可能超过设计指标的情况,结合该厂的处理工艺,就能初步判断出水水质是否存在超标可能性。同时,对进出水水质仪表了解实际处理水质、抽查化验分析原始记录以及查看COD测定的原始记录,判断污水处理厂水质是否达到要求。

通过对管网情况以及收水范围重点污染源的了解,初步判断进厂水质是偏低还是偏高,结合污水厂处理工艺,即可判断处理出水是否有超标可能性,再重点调阅COD或其他可能有问题的指标的在线检测历史数据,对照原始分析记录,以及检测站的检测抽查数据,对照上报数据,便可知道上报水质的真实性。

3.2 污水处理厂核查综合判断

根据用电指标核查污水处理厂是否正常运行。 一般情况下,二级污水处理厂用电单耗为处理每m3污水0.15~0.28 kW·h,处理每千克BOD5耗电1.5~2.0 kW·h。 如果处理每立方米污水电耗偏离上述范围,要看处理每千克5d生化需氧量是否在此范围,如果两者都严重偏离,则值得怀疑。

根据污泥产量指标核查污水处理厂是否正常运行。 一般情况下,二级污水处理厂污泥产量为处理每万立方米污水1~2 t·D.S.(一般取1.5),处理每千克COD0.2~1 kg·D.S. (一般取0.4),处理每千克5d生化需氧量0.5~2.0 kg·D.S. (一般取1)。污泥脱水——经机械脱水后的污泥含水率在80%左右。

根据气水比曝气指标核查污水处理厂是否正常运行。一般情况下,二级污水处理厂气水比为处理每立方米污水3~12 m3空气(一般取5 ~ 8),处理每千克COD 1~2kg·O2. (一般取1.4),处理每千克5d生化需氧量2.0~3.5 kgO2. (一般取2.8)

对各工序现场情况检查。分别对粗格栅及提升泵站(查看超越管)、细格栅及沉砂池、生化池、二沉池、出水口以及污泥脱水间进行检查,主要查看各处理设施参数是否达到国家考核要求,未达到的,可以视为不正常运行。

4 发挥中控在污染物减排中的作用

4.1 污水处理厂水量水质在线检测

所有城市污水处理厂中央控制室都应有出水水量水质在线检测显示及记录,并能显示历史曲线。所有城市污水处理厂都宜有进水水量水质在线检测显示及记录,并能显示历史曲线。流量数据应能分区段累计,水质检测至少应有COD检测指标,其他指标应符合该厂相关规定。

4.2 污水处理厂关键设备运行记录

所有城市污水处理厂中央控制室都应有污水处理厂污水提升泵(如果有)、曝气设备、污泥浓缩脱水设备以及SBR工艺滗水器的运行、报警、维护记录,应能分区段分别统计各设备运行时间。

通过安装在线监测仪表、无线发射/接收装置(或以ADSL、GPRS的方式传输)和监测计算机,可连续监测和记录污水厂进、出水流量和主要水质指标,从而判断生产是否连续、正常进行以及核算COD减排量。

4.3 污水处理厂关键工艺参数在线检测

所有城市污水处理厂好氧生化池都应设置DO在线检测仪表,将信号引至中央控制室显示、记录,并能显示历史曲线,好氧段出水DO一般宜控制在1~3mg/l之间。

所有活性污泥法城市污水处理厂生化池都宜设置污泥浓度MLSS在线检测仪,将信号引至中央控制室显示、记录,并能显示历史曲线,MLSS一般宜控制在2500~6000mg/l之间。SBR池应有各池液位显示、记录,并能显示历史曲线。

5 结论

“十二五”期间,污水处理厂要充分认识污染减排工作的重要性,依照《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》要求,完善中控系统,完善记录溶解氧、污泥浓度、进出口COD、氨氮等参数,发挥在线监测设施的作用,严格控制污水处理厂不正常运行,发现监控数据不一致、污泥随意乱放、随意更改设施参数以及偷排、暗排或者未经处理直接排放污水的,均认为污水处理厂不正常运行,不予认定年度减排量。

参考文献

[1] “十二五”污染减排面临的形式和政策措施. 北京:环境保护,2012.

[2]刘炳江. 抓住关键 破解难题 全力推进污染减排. 北京:环境保护,2012.