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时间:2018-01-07
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1、风力发电场工程项目危险有害因素辨识研究 随着环境和能源问题的日益严峻,可再生能源的开发,尤其是风力发电技术已被越来越多的国家所重视,风电在我国能源结构中的地位日益提高。因而风力发电场的安全管理尤为重要。本文针对风力发电场存在的危险有害因素辨识分析如下:一、主要生产建(构)筑物、设备事故危险因素辨识分析1、地震危险性分析地震对风力发电设施设备产生一定的影响,生产过程中的安全隐患之一,地震烈度不同影响程度不同。因此,进行危险有害因素辨识过程中应依据地区地震烈度等级进行辨识。2、坍塌危险性分析场址选区时须严格考察地基土层的地质构造,如果地基承载力不能满足要求可能
2、会发生以下几种方式的坍塌事故:桩基设计不合理,未按设计要求回填土方、施工中存在问题,如:野蛮施工等,发生坍塌事故。桩基设计载荷不符合安全要求,未达到最大风机载荷要求,造成基础缺陷事故。14基础设计不合理,基础质量不良,混凝土标号未按设计配比,造成坍塌事故。基础设计强度不够,不能承受风机的动、静载荷、基础发生明显沉降甚至造成坍塌、地基缺陷事故。地面基础周围未采取防风固沙措施,风沙对风机基础的潜蚀和淘蚀造成基础坍塌事故。3、主要建筑物缺陷危险性分析(1)升压站的建筑物危险有害因素分析:升压站的主要建筑物在设计过程中若未严格按照国家标准规范进行设计,建筑基础在冻土
3、层未考虑防冻措施;施工期间未严格按照施工作业规程进行施工等造成主要建筑物有缺陷,从而造成各种事故的发生。(2)风力发电机组的基础与塔架危险有害因素分析:风力发电机组的安装选址不当,安装地点可能发生滑坡、塌方等。因基础设计不当、基础质量不良、基础载荷不正确等或地震、极端天气下超过风机安全风速的大风等自然灾害造成风力发电机组倒塔事故。基础发生明显沉降或沉降不均可能引起风力发电机组运行振动、倾斜,严重的可能造成倒杆塔。塔架设计不良,造成风机运行中产生共振,发生倒塔事故。14塔架产生振动或频繁晃动,造成风力发电机组减少发电量或停机,甚至可能引起倒塔事故。钢制塔筒制造
4、不良或防护不当造成腐蚀。钢结构焊接不合格、钢制塔架制造不良或防护不当造成腐蚀严重,遭遇极端恶劣天气造成倒塔、折塔等事故。在飓风、沙尘暴、风雪、雷电等条件下登高作业,易发生高处坠落、物体打击的危险。钢结构高强度的螺栓连接设计不合理、施工偷工减料,造成紧固件松落、脱落、紧固件螺栓强度不够,长期运行可能发生倒塔、折塔等事故。风轮设计不当,造成运行过程不平衡,引起塔架晃动,遭遇大风时有发生倒塔、折塔的可能性。4、风电机组等主要设备缺陷危险性分析风电机组的主要设备决定着风电机组内在的本质安全,风电机组的安装工作同时又决定着风电机组运行过程的安全,下面从以下几个方面进行
5、危险性分析。(1)风轮系统(桨叶)危险有害因素分析:叶片材料的性能指标不符合运行环境温度技术条件要求,在低温环境下易发生叶片断裂事故。风力发电机组容易遭受强烈的旋风和切变风速的破坏;风速和风向的剧烈变化,不仅使风力发电机组运行不稳定,而且会使机组叶片承受强烈的振动和应力,轻则极大地降低风力发电机组的使用寿命,重则毁坏机器。14大雪和冰冻可能影响叶片和机械部件的正常运行。接地网设计不合理及接地电阻不合格,风轮叶片和发电机组有可能遭受雷击损坏的可能。桨叶设计制造不合理,制造工艺质量不良,运行严重振动或易损坏。风轮和桨叶运行中因材料疲劳问题发生损坏;极端天气造成折
6、桨、断桨事故。安装过程中未按照厂家技术人员进行组装,安装不合格,发生安全事故。(2)机械传动系统(齿轮箱)危险有害因素分析:设备制造不良、设备安装质量差,可发生风电发电机组传动机械损坏或人身伤害事故。设备使用润滑剂(脂)不符合要求,润滑不良、造成转动设备机械磨损严重。齿轮箱安装不良,运行中损坏,保护不起作用,油温高、漏油可能引起火灾。(3)液压系统危险有害因素分析:液压系统漏油,发现不及时,遇明火或高温可能造成火灾事故。液压系统失灵可造成发电机组刹车保护失灵、运行失控、飞车等。(4)偏航系统危险有害因素分析:14偏航系统机械故障、偏航系统失效引起发电效益低或
7、风力发电机运行中晃动损坏发电机组。偏航系统漏油可能造成火灾。偏航定位系统失效可能造成电缆纽结、断裂、短路等事故。偏航系统设计不合理或制造质量不良,遇有极端天气可能导致机舱坠落。(5)风力发电机控制系统危险有害因素分析:风机发电机组实行现场、远程监控系统,如果设计不合理、工程施工不规范、控制系统质量不合格、操作人员不按照操作规程进行安全操作等情况下,容易造成控制系统失灵、控制接地系统故障、保护系统失灵、控制系统电源失电故障和压力、温度等测量装置故障等安全生产事故。5、风电机组对电网的影响分析正常运行工况对电网的影响:(1)对电网调峰的影响由于风力发电存在随机性
8、,风电场功率预测尚未全面展开、风电机组出力基本不具备
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