Студопедия — Основные положения для составления инструкции (правил) по эксплуатации
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основные положения для составления инструкции (правил) по эксплуатации






 

Для каждого водохозяйственного объекта разрабатываются - инструкции, определяющие функции службы эксплуатации по соблюдению периодичности натурных наблюдений и исследова­ний, уходу за сооружениями и КИА, по обработке результатов наблюдений и составлению отчетной документации. Отправными документами для составления инструкций по эксплуатации во­дохозяйственных гидротехнических сооружений служат различ­ные нормативные, инструктивные документы союзного ведом­ственного и других уровней [26, 29, 30, 48, 50 и др.].

Наиболее характерными водохозяйственными объектами с точки зрения технической эксплуатации гидротехнических соо­ружений являются: гидротехнические сооружения водохранилищных узлов; водохранилища для нужд орошения; речные плотинные водозаборные узлы; крупные магистральные каналы; гидротехнические комплексы по перераспределению водного сто­ка; гидротехнические сооружения деривационных ГЭС и т. д.

Для каждого случая инструкции (правила) по технической эксплуатации водохозяйственного объекта имеют свою специфи­ку, однако принципиальный характер их отличается незначи­тельно. Инструкция по технической эксплуатации водохрани- лищного узла может иметь, например, следующие разделы:

1. Краткая характеристика реки, водохранилища, гидротех­нических сооружений и водопользователей.

2. Режим использования водных ресурсов и особенности ра­боты сооружений гидроузла.

3. Гидрометеорологическое обслуживание и санитарная ох­рана.

4. Организация надзора и контроля за состоянием сооруже­ний гидроузла. Определяют задачи надзора, виды контроля, намечают организацию службы надзора, оснащение сооружений КИА.

5. Основные положения технической эксплуатации. Рассмат­ривают вопросы обеспечения службы эксплуатации технической документацией, паспортами, инструкциями, проведения и обра­ботки наблюдений.

6. Визуальные наблюдения. Разрабатывают основные положения неинструментальных наблюдений за осадками, деформациями облицовок и креплений, за фильтрацией, состоянием бе­тонных сооружений.

7. Наблюдения за грунтовыми сооружениями (плотинами, дамбами, ограждающими конструкциями и т. д.). Приводят схемы размещения реперов, марок, пьезометров, устройств для замера расхода профильтровавшейся воды и другой КИА, их конструкции, методику, периодичность наблюдений, обработку и анализ полученных результатов.

8.Наблюдения за бетонными массивными сооружениями. Предусматривают наблюдения, характеризующие устойчивость сооружений, фильтрационную обстановку, раскрытие швов и воз­можных трещин, коррозию бетона и фильтрацию через него, уход за бетоном. Как и во всех других случаях, определяют пе­риодичность наблюдений и анализируют полученные данные.

9.Эксплуатация водопропускных сооружений и гидромеха­нического оборудования. Освещают вопросы по образованию льда и шуги, особенности их пропуска, по работе нижнего бье­фа, наблюдениям за кавитацией, вибрацией, динамическими нагрузками на элементах водосбросов, борьбе с образованием коррозии, обрастанием и т. п.

10.Пропуск паводков. Рассматривают особенности эксплуа­тации гидротехнических сооружений во время подготовки к па­водку, пропуску его и в послепаводковый период.

11.Мероприятия по поддержанию надлежащего технического состояния водохранилища. Излагают природоохранные меропри­ятия, требования к качеству воды, мероприятия по водоохранной и санитарной зонам, по предотвращению от заиления, наблю­дения за уровнями, температурой, испарением воды, ледовым режимом, зарастанием, волновыми процессами, переформирова­нием берегов, а также оползневыми деформациями.

12.Техника безопасности, противопожарные мероприятия.

13.Документация и отчетность.

14.Организационная структура и штаты управления гидро­узла.

15.Порядок составления проектно-сметной документации (определение затрат) на содержание и ремонт гидроузла.

16.Расчет нормативов механизмов, оборудования, транспорт­ных средств, материально-технических ресурсов, необходимых для ремонта и эксплуатации гидроузла.

17.Расчет (нормативов) запаса материалов и аварийных материалов.

18Организация и технология выполнения необходимых ре­монтно-эксплуатационных работ.

Инструкцию (правила) по эксплуатации составляет проект­ная организация совместно с научно-исследовательской органи­зацией. В процессе эксплуатации гидроузла инструкция уточня­ется и дополняется на основе анализа результатов наблюдений за работой сооружений гидроузла.

 

Раздел 10. АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ И АВАРИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Общие положения

 

Аварии гидротехнических сооружений в отличие от промыш­ленных, гражданских, транспортных и других обычно приводят к необходимости восполнения ущерба, определенного стоимо­стью не только самого сооружения, но и других разрушенных или поврежденных объектов, расположенных ниже плотин по течению. Это необходимо учитывать при проектировании, строи­тельстве и эксплуатации гидротехнических сооружений.

Из 250 тыс. плотин, построенных в мире, 12 тыс. имеют вы­соту свыше 15 м, их относят к числу больших плотин. За последние 175 лет имели место свыше 500 (по некоторым дан­ным, около 600) случаев аварий и разрушений больших плотин. Из них общее число плотин и аварий за рубежом соответственно по странам составляет: в США — 3197 и 331, в Японии — 1874 и

16,в Великобритании — 436 и 32, в Индии — 375 и 3, в Испа­нии — 335 и 5, во Франции — 277 и 4, в Австралии — 230 и 29, в Швейцарии — 100 и 4, в ФРГ — 67 и 3. По данным Между­народной комиссии по большим плотинам, аварии произошли по следующим основным причинам: неправильная оценка грунтов оснований и фундаментальной части сооружений — 55%, недо­статочная пропускная способность водосбросов — 23%, низкая прочность конструкций—14%, другие причины —8%. Имеются и другие данные (Ц. Е. Мирцхулава), характеризующие причи­ны аварий: 40...45% —ошибка при проектировании, 20%—ошиб­ка при производстве, 30%—нарушение условий эксплуатации 5…7% — износ и истирание.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основная доля аварий и разрушений падает на недоучет процессов, про­исходящих в основании плотин и береговых примыканий, слабую изученность гидрологического режима реки, приводящую к зани­жению расчетного расхода, и потери прочности материала пло­тины.

Аварии плотин наносят значительный ущерб. Так, авария плотины Джостатун (1937 г., США) обошлась в 100 млн долла­ров, плотины Тетон (1976 г., США)—400 млн долларов, пло­тины Мальпасе (1959 г., Франция) —70 млн долларов. Челове­ческие жертвы при авариях плотин составляли: Вайонт (1963 г.. Италия) —3000 человек, Орос (1960 г., Бразилия) — 1000 чело­век, Мальпасе —421 человек.

В СССР разрушений крупных плотин до настоящего времени не было. Вместе с тем приведем некоторые примеры (18) ава­рий небольших плотин. На р. Карадарья в 1930 г. после 30-лет­ней эксплуатации разрушилась щитовая часть низконапорной плотины. В 1956 г. в Ленинградской области разрушилась зем­ляная плотина Лужской ГЭС. При заполнении Каховского водо­хранилища в 1955 г. сполз низовой откос ограждающей дамбы на протяжении 200 м объемом 50 тыс. м3. В 1987 г. произошло разрушение временной дамбы Саргазонского водохранилища в Таджикской ССР, в результате чего 58 семей остались без кро­ва, разрушился бетонный мост, сель изуродовал железнодорож­ную узкоколейку и снес животноводческую ферму. Такого рода сравнительно мелкие аварии в мире происходит часто, в среднем 3 аварии в год.

Самая крупная авария произошла на плотине Вайонт в Ита­лии. В то время это была самая высокая арочная плотина в мире, высота которой составляла 261,6 м. В водохранилище в течение 20 с обрушился огромный горный массив длиной 2 км, площадью 2 км2 и объемом 270...300 млн м3, который до этого находился в состоянии незначительной подвижности. Горная масса с высокой скоростью проскочила ущелье и поднялась на противоположный склон на 140 м. Над гребнем плотины образо­валась волна высотой 150 м, однако плотина осталась невре­димой.

 







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1014. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия