防止风力发电机组倒塔事故

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防止倒塔事故预案

防止倒塔事故预案

一、编制目的为提高风电场安全生产管理水平,防止风机倒塔事故的发生,保障员工生命财产安全,维护社会稳定,特制定本预案。

二、编制依据1. 《中华人民共和国安全生产法》2. 《电力企业现场处置方案编制导则》3. 《风电场安全规程》4. 《风电场风机安全操作规程》三、适用范围本预案适用于风电场所有风机及其配套设施,适用于风电场风机倒塔事故的预防、预警、应急响应和处置。

四、组织机构及职责1. 成立风电场防倒塔事故领导小组,负责制定、修订、实施和监督本预案。

2. 领导小组下设以下工作小组:(1)预防小组:负责组织、协调、实施风机倒塔事故预防措施,对风机进行检查、维护、保养。

(2)预警小组:负责收集、分析风机运行数据,及时发现异常情况,发布预警信息。

(3)应急响应小组:负责事故发生后的应急响应、处置和恢复工作。

(4)宣传教育小组:负责宣传、培训,提高员工安全意识。

五、预防措施1. 严格执行风机设备维护保养制度,确保设备正常运行。

2. 加强风机基础建设,确保基础牢固可靠。

3. 定期对风机进行巡检,发现隐患及时整改。

4. 严格执行风机启停、运行、检修操作规程,确保操作规范。

5. 加强对风机叶片、塔筒等关键部件的检测,确保其安全性能。

6. 加强对风机运行数据的监控,及时发现异常情况。

7. 加强员工安全教育培训,提高员工安全意识和操作技能。

六、预警及应急响应1. 预警(1)预警小组根据风机运行数据,发现异常情况时,立即向领导小组报告。

(2)领导小组根据预警信息,评估事故风险,决定是否启动应急预案。

2. 应急响应(1)应急响应小组接到启动应急预案的通知后,立即按照预案要求开展应急处置工作。

(2)采取有效措施,确保事故现场人员安全,防止事故扩大。

(3)及时报告上级单位,请求支援。

七、应急处置1. 事故发生后,立即启动应急预案,采取以下措施:(1)组织人员迅速撤离事故现场,确保人员安全。

(2)对事故现场进行封锁,防止无关人员进入。

防止风电机组倒塔事故措施

防止风电机组倒塔事故措施

防止风电机组倒塔事故措施1、风电机组塔筒选型必须符合设计要求,在招标时应选择技术成熟、质保体系完善、业绩突出的制造厂商。

2、风电机组基础浇筑时,监理人员、风电场工程建设人员必须进行全过程旁站,对水泥标号、模板拼接、混凝土强度、钢筋规格、绑筋质量、接地连接等关键技术指标和工艺进行监督,确保基础施工质量满足设计要求。

3、养护风电机组基础必须严格按照施工工艺执行,并做好养护记录,基础回填应符合设计要求。

4、采用灌注桩锚杆(螺杆)式的风电机组基础,所有预埋锚杆(螺杆)必须进行防腐处理,锚杆(螺杆)紧固扭矩必须100%检验。

5、风电机组基础混凝土强度、接地电阻及基础环法兰水平度检测中任何一项不合格,禁止进行塔筒吊装作业。

6、定期巡视和检修维护时,必须检查基础表面有无裂纹,裂纹是否扩大,覆土有无松动,发现异常应立即停机处理,必要时应对基础混凝土强度进行检测。

7、新投运半年后进行一次沉降观测,此后每年观测一次,连续观测3-5年,如没有明显变化,天然基础风电机组可延长检测周期或终止观测(某一台机组沉降速率小于0.02mm/天且沉降差控制倾斜率小于0.3%时,可终止观测),桩基础风电机组至少每年开展一次基础沉降观测。

每年进行一次风电机组法兰水平度检测,检测结果应满足设计要求。

同时,还应认真开展数据对比分析工作,对指标变化异常或持续显著增大的机组,应及时进行复测并加强重点监测。

8、风电机组塔筒必须由具备专业资质的第三方机构进行监造,禁止塔筒生产厂商将塔筒分包生产。

9、塔筒法兰、板材、焊料、底漆、面漆等关键物料必须由具备相应资质的供应商提供,并提供完整的质量证明文件。

塔筒生产时,应严格按照经审核批准的技术规范执行下料、切割、卷板、焊接、组对、喷砂、防腐涂层等工艺标准。

10、塔筒板材进厂时,必须进行复检。

复检内容包括:牌号、几何尺寸、机械性能和无损检测(超声波探伤、磁粉探伤)等。

11、塔筒连接高强度螺栓必须由具备资质的第三方机构进行检验,复检合格后方可使用。

风电场防止倒杆塔和断线事故措施

风电场防止倒杆塔和断线事故措施

风电场防止倒杆塔和断线事故措施风电场是一种利用风能进行发电的设施,由于其特殊的工作环境和高海拔等特点,运行中存在着倒杆塔和断线等安全隐患。

为了保障风电场的正常运行和工作人员的安全,必须采取有效的措施来防止这些事故的发生。

首先,对于倒杆塔事故,可以从以下几个方面进行预防。

1.设计方面,应根据地理环境、风速和土壤条件等,合理选择杆塔类型和基础设计。

要保证杆塔的稳固性和抗风能力。

2.施工方面,加强对杆塔的施工监督,确保施工质量。

对于塔筒焊缝进行超声波检测等非破坏检测,确保焊接质量。

3.运行维护方面,定期对杆塔进行检查和维护,发现杆塔裂纹、变形等问题及时修复或更换。

4.加强人员培训,提高工作人员对风电场安全的认识和应急处置能力,提前做好相应的备案准备。

对于断线事故的防范,可以采取以下几个措施。

1.设计阶段,要将导线绝缘、线夹的抗风能力和线缆强度等因素考虑进去,确保导线和线缆的安全性和牢固性。

2.施工阶段,加强对电缆敷设过程的监督,确保电缆的牢固与可靠性。

加强对电缆铺设的保护,避免在运行中因为外力破坏导致断线。

3.运行维护阶段,定期对电缆进行检查,发现线缆老化、损坏等问题及时更换或修复。

4.增加备用电缆的配置,确保在出现电缆断线等问题时能够快速替换,减少停机时间。

5.在发电机端和输电端增加过电压保护设备,及时发现过电压情况,并采取措施保护电缆。

6.定期检测和维护风机叶片和转子系统,防止因疲劳、断裂等原因导致断线事故的发生。

7.加强人员培训,提高操作人员的技能和安全意识,做好日常检修和紧急抢修工作。

总之,风电场作为一种清洁能源的发电设施,需要采取有效的措施来避免倒杆塔和断线事故的发生。

这涉及到设计、施工、运维等多个环节,同时也需要工作人员的积极参与和培训,才能确保风电场的安全运行和高效发电。

《防止风力发电机组倒塔事故应急处理方案》

《防止风力发电机组倒塔事故应急处理方案》

《防止风力发电机组倒塔事故应急处理方案》1一般规则1.1为及时、有效、快速处理风电机组塌塔事故,避免或减少风电机组塌塔事故对风电公司造成的重大经济损失和政治影响,避免和减少变压器火灾造成的重大设备损坏事故,根据《XXX安全生产危机事件管理工作规定》要求,制定本应急预案。

1.2应急预案按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以“保护人、保护电网、保护设备”为原则,结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的内容及相关实施细则,结合风电公司当前实际情况制定。

1.3风电机组是风电公司各风电场电力生产的主要设备。

当风力发电机组塔架坠落时,不可避免地会影响变电站的上网功率输出,甚至危及人身安全。

1.4风电塔筒倒塌事故的应急处理需要调动全公司的力量。

站长是变电站大型变压器火灾事件管理的第一责任人,全面负责本站风力发电机组杆塔倒塌事故的管理工作。

任何单位和个人都有责任和义务参与风力发电机组倒塔事故的处理。

2概述XXX变电站一期总容量48MW,配置湘电风能股份有限公司直驱永磁风力发电机组,单机容量2MW,共计24台。

第二阶段,有33台单机容量为1.5兆瓦的东方燃气风力发电机,总容量为49.5兆瓦本应急处理方案的中心内容是风电机组塔筒倒塌事故后的应急处理,重点是防止风电机组塔筒倒塌事故后事故扩大。

风电机组塌塔事故发生后,必须按照本应急处理方案的要求,迅速有效地组织应急抢修队伍,在应急救援指挥部的领导下,保证正常运行的高压母线系统的稳定,将风电机组塌塔事故的经济损失控制在最低限度。

3组织和职责3.1建立应急救援指挥部总司令:成员:3.2指挥人员的职责总指挥职责:全面指挥风电塔筒倒塌突发事件的应急救援工作。

值班长职责:向相关领导汇报,组织现场人员进行先期处置。

现场工作人员职责:发现异常情况,及时报告,做好风电塔筒倒塌事故的早期应急处理。

安全监督人员职责:监督安全措施的落实和人员的到达。

3.3应急救援指挥部的职责:3.3.1风力发电机组发生倒塔事故后,立即组织全公司按照本应急处理方案规定的程序赶赴现场处理事故,最大限度地减少损失,迅速恢复变压器输电等设备的正常运行。

2024年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2024年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2024年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案方案概述:随着风力发电技术的不断发展,风力发电机组已广泛应用于能源行业。

然而,由于人为操作、设备故障、自然灾害等原因,风力发电机组倒塔事故时有发生,给环境和人们的生命财产安全带来严重威胁。

为了防止和减少此类事故的发生,并在事故发生时进行有效应急处理,特制订了以下____年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案。

一. 事前防范措施:1. 确定安全责任人:风力发电项目负责人应明确安全责任人,建立安全责任体系,并确保安全责任人的权力和责任明确。

2. 加强风力发电设备维护管理:定期对风力发电设备进行维护检查,及时发现问题并进行维修,确保设备的正常运行和使用安全。

3. 加强风力发电设备安全教育培训:对从业人员进行安全教育培训,提高操作人员的安全意识和技能。

4. 加强设备运行监控:采用远程监控技术,对风力发电设备的运行状态进行实时监控,及时发现问题并采取措施解决。

二. 事故应急响应措施:1. 紧急报警:当发现风力发电机组出现异常情况时,立即通过报警系统发出紧急信号,通知应急救援队伍做好应急准备。

2. 事故现场隔离:当发生风力发电机组倒塔事故后,立即将事故现场进行围封隔离,防止人员进入,并进行警示标识。

3. 人员疏散:通过紧急广播、警示灯等方式,通知周边区域人员疏散至安全区域,确保人员的生命安全。

4. 联络调度:组织相关人员迅速到达事故现场,协助救援工作,并与上级部门、相关企事业单位及时进行沟通和协调。

5. 救援准备:事故发生后,及时组织相关人员进行救援准备工作,包括设备和救援人员的调配,确保救援工作的顺利进行。

三. 事故处置措施:1. 事故调查与分析:事故发生后,立即成立事故调查小组,对事故原因进行调查与分析,找出事故根源,并制定相应措施,确保类似事故不再发生。

2. 事故处理和清理:救援人员到达事故现场后,对倒塔风力发电机组进行处置,包括清理事故现场,将倒塔机组拆解,并对残骸进行处理。

防止风力发电机组倒塌事故培训课件

防止风力发电机组倒塌事故培训课件
瓜州北大桥第五风电场2010年8月26日发生风 机倒塌事故。风力机组摔落在地,机舱严重受损 ,叶片全部摔碎,上段塔筒严重变形,倒塌。
事故原因:
2.设备质量差、保护失控,检测不到位。 设备质量的好坏直接影响到设备运行的安全性
、可靠性与经济性。从设备监造、到场验收、安装 、调试、240小时试运行和运行检修过程必须严格 执行安全质量监管,记录完整并存档。定期开展设 备状态检测工作。 事故案例2变桨系统应定期维护和试验。 5)液压站及管路检修完毕应做耐压试验、泄漏试验、打压 泄压时间测试、半泄压测试。 6)确保机组保护功能完好,对于超速保护,振动保护应对 检测元件,逻辑元件,执行元件进行整体功能测试。
防止风电机组倒塌反事故措施
为防止风电机组倒塌事故的发生,应认真贯彻执行集团 公司Q/HN-1-0000.08.005-2012《风力发电场金属监督技术 标准》、风力发电场监控自动化监督技术标准》、《风力 发电场风力机监督技术标准》等相关企业标准和有关规定 ,并提出以下重点要求: 1)定期检查塔筒本体有无变形和焊缝有无裂纹情况(重点 检查基础环—对法兰焊缝),发现问题要立即停机,同时对 同一批次的塔架进行扩大检查,并进行探伤检测。 2)每年检查基础环内外与混凝土基础结合处有无锈蚀,发 现锈蚀及时处理并做好防腐。
防止风电机组倒塌反事故措施
3)每次定期检验项目必须包括有关安全回路的测试盒各高 强螺栓连接部件的力矩检查。 4)应每年对各类力矩扳手进行校验,确保紧固力矩准确。 5)应定期对超速保护、振动保护检测元件、逻辑元件、执 行元件进行整体功能测试,禁止只通过信号测试代替整组 试验。 6)发现风电机组声音和振动明显偏大,必须立即停机并对 机组全面检查,未查明原因前或未采取可靠安全措施前, 不得投入运行。 7)任何情况下,禁止风电机组重要保护功能退出时运行。

防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案风力发电机组倒塔事故是指风力发电机组因受到外部因素的影响或自身原因导致倒塌的事件。

这类事故会对人身安全、设备设施、环境等造成严重的威胁和损害,因此,制定一套科学有效的应急处置方案,对确保人员安全、减少损失和恢复生产具有重要的意义。

本文将以防止风力发电机组倒塔事故为背景,制定一套详细的应急处置方案,以便组织和实施救援及恢复工作。

一、事故预防措施:1. 风力发电机组的设计和施工符合国家标准和相关规定,确保安全可靠。

2. 定期对风力发电机组进行巡检和维护,及时发现并处理故障、磨损和安全隐患。

3. 风力发电机组的场址选择合理,考虑地质、气候和环境因素,避免场址风险。

4. 定期对风力发电机组的基础和钢架进行检查和加固,确保结构安全稳定。

二、应急预案:1. 事故报警:一旦发现风力发电机组出现倒塌、倾斜、异响或其他异常现象,立即向应急指挥中心报警,并按照预案要求提供详细信息。

2. 人员撤离:风力发电机组倒塌事故会对附近人员造成威胁,需要立即组织人员撤离到安全地点,确保人身安全。

应制定人员撤离路线、安全点位和应急逃生预案。

3. 应急指挥中心:成立应急指挥中心,负责协调组织应急救援、资源调配和信息发布工作。

中心应由相关部门和专业人员组成,具备指挥、调度、信息处理等职能。

4. 救援队伍:根据事故情况,成立救援队伍进行现场救援工作。

队伍成员应包括消防、医疗、安全、电力等专业人员,并配备必要的救援工具和设备。

5. 正常停产:当发生风力发电机组倒塌事故后,应立即停止其他机组的运行,确保不再发生类似事故。

6. 分析评估:及时组织专业人员分析事故原因,并评估事故对环境、人员和设备的影响程度,为后续恢复工作提供依据。

7. 通知相关部门:向相关部门报告事故情况,并启动相关程序,包括事故调查、责任追究等。

三、应急救援方案:1. 事故现场安全:救援队伍到达事故现场后,首先要确保自身安全,采取必要的安全防护措施,如佩戴安全帽、防护服等。

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案防止风力发电机组倒塔是保障风力发电场安全运行的重要任务之一,下面是2023年防止风力发电机组倒塔事故的应急处置方案。

一、风力发电机组倒塔事故的特点风力发电机组倒塔事故是指由于各种原因导致风力发电机组的塔架倒塌,可能造成设备损毁、人员伤亡和环境污染等严重后果。

风力发电机组倒塔事故的特点如下:1. 突发性:倒塔事故往往是突然发生的,没有预兆和预警。

2. 后果严重:风力发电机组倒塔事故可能导致机组损毁、人员伤亡和环境破坏等严重后果。

3. 复杂性:倒塔事故涉及塔架、风轮、发电机等多个部位,处理起来较为复杂。

4. 危险性:倒塔事故现场存在高空、高压、火灾等危险因素,处理时需要注意安全。

二、防止风力发电机组倒塔的措施为了防止风力发电机组倒塔事故的发生,可以采取以下预防措施:1. 定期检查维护:风力发电机组应定期进行检查和维护,及时发现和处理潜在问题,确保设备健康运行。

2. 提高设备质量:提高风力发电机组的设计和制造质量,保证其结构牢固可靠,抵御各种外力。

3. 加强技术研发:通过技术创新,提高风力发电机组的抗风性能,提高倒塔事故的防范能力。

4. 完善监控系统:建立风力发电场的监控系统,实时监测机组状态,及时发现异常情况并采取措施。

三、风力发电机组倒塔事故的应急处置方案1. 事故发生后立即组织抢险人员赶赴现场,确保人员安全和事故现场周边区域的安全。

2. 初步判断事故原因:通过现场勘察和相关数据分析,初步判断倒塔事故的原因,判断是否有其他机组存在安全隐患。

3. 组织事故救援:根据事故情况,调动相关救援力量,组织倒塔事故的救援工作,包括救人、抢救设备和清理现场等。

4. 处理事故现场:将倒塔的风轮、塔架等残骸进行清理,确保周边区域的安全。

5. 报告上级部门:及时向上级主管部门和相关单位报告事故情况,协助上级部门进行调查和处理。

6. 整改措施:根据事故原因,制定相应的整改措施,确保类似事故不再发生。

防止倒塔事故预案

防止倒塔事故预案

一、总则1. 编制目的为确保风电场风机安全稳定运行,防止风机倒塔事故的发生,保障员工生命财产安全,维护风电场正常生产秩序,特制定本预案。

2. 编制依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全工作规程》、《风电场设计规范》等相关法律法规和标准。

3. 适用范围本预案适用于风电场风机运行、维护、检修等各个环节,以及风机倒塔事故的预防和应急处置。

二、组织机构及职责1. 预防领导小组成立风电场风机倒塔事故预防领导小组,负责组织、协调、监督本预案的落实。

领导小组下设办公室,负责日常工作。

2. 职责(1)预防领导小组:负责组织制定、修订、实施和监督本预案,协调解决风机倒塔事故预防工作中的重大问题。

(2)办公室:负责收集、整理风机倒塔事故预防相关资料,制定具体措施,组织培训,监督执行。

(3)运行部门:负责风机日常运行管理,确保风机运行参数正常,及时发现并处理异常情况。

(4)维护部门:负责风机定期维护和检修,确保风机设备完好,及时发现并消除安全隐患。

(5)安全管理部门:负责安全生产监督检查,督促各部门落实安全责任,确保安全生产。

三、预防措施1. 设备选型与安装(1)风机设备选型应充分考虑其可靠性、稳定性,选择具有良好市场口碑和售后服务保障的品牌。

(2)风机安装过程应严格按照设计规范和施工工艺进行,确保安装质量。

2. 运行管理(1)加强风机运行监控,确保运行参数在正常范围内。

(2)定期检查风机设备,发现异常情况及时处理。

(3)加强对风机操作人员的培训,提高操作技能和安全意识。

3. 维护检修(1)制定风机定期维护检修计划,确保设备完好。

(2)加强对风机维护检修人员的培训,提高维护检修质量。

(3)对检修过程中发现的问题,及时整改,防止隐患扩大。

4. 安全生产监督检查(1)定期开展安全生产大检查,发现安全隐患及时整改。

(2)加强对各部门安全生产责任的监督,确保安全生产责任制落实到位。

(3)加强安全教育培训,提高员工安全意识和自我保护能力。

防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案(3篇)

防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案(3篇)

防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案1 总则1.1为及时、有效、迅速地处理风力发电机组倒塔事故,避免或降低风力发电机组倒塔事故对风电公司造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因变压器着火可能造成的重大设备损坏事故,根据《___安全生产危机事件管理工作规定》的要求,制定本应急处置方案。

1.2本应急处置方案按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》内容和有关实施细则,结合风电公司目前实际制定。

1.3风力发电机组是风电公司各风电场进行电力生产的主要设备。

发生风力发电机组倒塔事故,必然影响变电站上网电量的输出,甚至危及人身安全。

1.4风力发电机组倒塔事故的应急处理,需要动员全公司的力量,站长是变电站大型变压器着火事件管理工作的第一责任人,全面负责本站的风力发电机组倒塔事故管理工作。

任何单位和个人都有参与风力发电机组倒塔事故处理的责任和义务。

2 概况___变电站,一期总容量___MW,___湘电风能有限公司直驱式永磁风力发电机组,单机容量___MW共___台。

二期装机规模为单机容量___MW的东气风力发电机组___台,总容量为___MW.本应急处置方案的中心内容是发生风力发电机组倒塔事故后的应急处理,重点是防止风力发电机组倒塔事故发生后的事故扩大。

在发生风力发电机组倒塔事故后,必须按本应急处置方案要求迅速而有效地___起事故抢修队伍,在应急救援指挥部的领导下,保障正常运行的高压母线系统的稳定性,将风力发电机组倒塔事故的经济损失控制在最小。

3 ___机构及职责3.1成立应急救援指挥部总指挥:成员:3.2指挥部人员职责总指挥的职责:全面指挥风力发电机组倒塔___的应急救援工作。

值长职责:汇报有关领导,___现场人员进行先期处置。

现场工作人员职责:发现异常情况,及时汇报,做好风力发电机组倒塔事故的先期应急处置工作。

安监人员职责:监督安全措施落实和人员到位情况。

2024防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2024防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2024防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案:
当发生风力发电机组倒塔事故时,首先立即联系相关部门进行紧急救援,同时通知现场工作人员迅速撤离至安全地点。

随后,对事故现场进行全面封锁,确保安全隐患得到有效控制。

同时,对周边区域进行排查,防止事故蔓延扩大。

在救援人员到达前,应指定专人对事故现场进行初步评估,了解事故情况,为后续救援工作提供指导。

紧急救援人员到达现场后,需立即组织救援工作,确保救援行动快速有效。

同时,需在救援过程中加强沟通协调,提高救援效率。

对于受伤人员,应及时进行紧急救护处理,将其转移到医疗机构进行进一步治疗。

同时,对事故现场进行清理和恢复工作,确保工作场所安全利用。

事故发生后,需及时展开事故调查工作,了解事故原因,找出事故发生的根本原因,对可能存在的安全隐患进行排查整改。

通过事故调查工作,不断提高工作人员的安全意识,加强安全管理工作,预防类似事故再次发生。

在日常工作中,需要加强对风力发电机组的安全检查和维护工作,确保设备运行稳定可靠。

定期进行设备的检修和保养,及时发现并排除设备故障,提高设备运行效率,降低事故发生风险。

同时,加强对工作人员的安全培训,提高其安全意识和应急处置能力。

综上所述,2024年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案应建立在扎实的安全管理基础上,不断提升安全生产意识,加强设备的检修维护工作,确保工作人员的安全教育培训,加强事故应急处置能
力,做到预防在前、应急在中、科学处理在后,最大限度减少事故损失,确保风力发电工程的安全稳定运行。

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案____年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案一、前言近年来,随着可再生能源发展的推进,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式逐渐得到广泛应用。

然而,由于风力发电机组的运行环境复杂且处于高空,一旦发生倒塔事故将会造成严重后果。

为了有效防止和应对风力发电机组倒塔事故,特制定本应急处置方案。

二、风力发电机组倒塔事故概述风力发电机组倒塔事故指机组出现严重故障或外界不可抗力导致整个机组倾倒或部分倒塌的事故。

主要原因包括设备故障、极端天气、人为操作失误等。

三、组织机构1. 应急指挥部:负责事故的组织协调、指挥调度等工作。

2. 事故抢险队伍:包括电力公司、消防队、医疗救护队等相关单位参与组成的事故抢险队伍。

四、预防措施1. 定期进行风力发电机组的维护和保养,确保设备的正常运行。

2. 加强风力发电机组的安全监控,及时发现并处理设备故障。

3. 制定并执行严格的操作规程,避免人为操作失误。

五、应急处置步骤1. 事故发生初期(1)立即启动应急预案,同时向应急指挥部报告事故情况及现场状况。

(2)迅速调派事故抢险队伍赶赴现场进行救援。

(3)封锁事故现场,并设立安全警戒线,确保周边人员的安全。

2. 事故现场处置(1)事故抢险队伍负责对现场进行调查和评估,确定应急救援方案。

(2)确保施救人员和困在塔内人员的安全。

如有人员受伤,需立即派遣医疗救护队进行救援。

(3)对机组进行稳定处理,防止进一步倒塌,并确保周围设备的安全。

(4)根据不同情况选择合适的救援方式,如使用起重设备对困在塔内人员进行救援。

3. 救援结束后处理(1)事故抢险队伍负责对事故现场进行清理和复原,确保其他机组安全运行。

(2)对事故原因进行调查和分析,总结经验教训,避免类似事故再次发生。

六、资源保障1. 人员保障:及时调派事故抢险队伍,并确保队伍人员的安全。

2. 物资保障:提前储备必要的救援物资,如起重设备、安全防护装备等。

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案一、背景风力发电是目前广泛采用的清洁能源之一,风力发电机组是其中的核心设备。

2023年,我国风力发电行业迅速发展,机组数量大幅增加,但也面临着一系列的安全隐患。

机组倒塔事故是风力发电行业最常见的安全事故之一,一旦发生,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会影响整个风力发电行业的形象和发展。

因此,制定一套科学且有效的应急处置方案对于预防和应对风力发电机组倒塔事故至关重要。

二、目标1. 提高风力发电机组的稳定性和可靠性,预防机组倒塔事故的发生。

2. 建立健全的应急处置机制,能够及时、有效地应对机组倒塔事故。

三、预防措施1. 加强风力发电机组的设计和制造工艺,确保机组的稳定性和可靠性。

2. 定期进行机组的检修和维护工作,及时发现并修复潜在的故障。

3. 建立机组运营记录和问题反馈机制,及时总结经验并改进工作。

4. 围绕机组的周边环境进行合理规划和管理,预防因自然灾害等外界因素导致机组倒塔事故。

四、应急预案1. 建立并定期演练机组倒塔应急预案,提高应急处置能力。

2. 成立事故应急指挥部,明确指挥体系和职责分工。

3. 制定应急处置流程,包括事故报告、人员伤亡救治、现场安全保障、机组恢复和事故调查等。

4. 建立与相关部门的沟通协调机制,确保信息畅通和资源共享。

五、应急处置措施1. 事故报告:第一时间报告事故发生情况,包括事故地点、事故规模、人员情况等。

2. 人员伤亡救治:组织救援人员进行人员伤亡救治工作,确保伤员获得及时有效的救治。

3. 现场安全保障:确保事故现场的安全,设置警戒线和隔离带,并指挥现场人员有序撤离。

4. 机组恢复:组织专业人员对机组进行恢复工作,确保机组的安全性和稳定性。

5. 事故调查:组织事故调查人员对事故原因进行调查,并制定措施防止类似事故再次发生。

六、培训与宣教1. 针对风力发电机组倒塔事故应急处置方案进行培训,提高应急处置能力。

2. 加强对风力发电行业从业人员的安全意识和职业素养培养。

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案一、背景介绍随着可再生能源的发展和推广,风力发电已经成为当今最为主要的清洁能源之一。

而风力发电机组的倒塔事故对人员生命安全和设备损毁造成的影响是巨大的。

因此,2023年防止风力发电机组倒塔事故的应急处置方案显得尤为重要。

二、应急预案的目标1. 保障人员生命安全。

2. 降低事故对环境的影响。

3. 缩短事故处理的时间,减少经济损失。

三、应急预案的组织机构1. 防护措施指挥部:负责制定应急预案、组织培训、督促检查。

2. 事故处理组:负责发电机组事故的现场处置和后续工作。

3. 信息通报组:负责对事故现场、周边居民、相关部门进行通报和警示。

四、应急预案的具体措施1. 风力发电机组的设计和施工要严格按照相关法律法规和标准进行,确保安全性。

2. 对风力发电机组进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。

3. 加强对风力发电机组的监测和预警,及时发现异常情况。

4. 在设备运行时,不定期进行巡视检查,发现问题及时报修。

5. 风力发电机组附近要设置警示标识,以提醒人员注意安全。

6. 在发电机组倒塔事故发生时,事故处理组必须尽快赶到现场,进行现场勘查和事故清理。

7. 事故处理组需根据事故的轻重程度,合理调配人力物力,最大限度地减少人员伤亡和环境污染。

8. 事故处理组要随时与相关部门保持联系,及时汇报事故处理的进展和需要协助的情况,确保信息畅通。

9. 事故处理完毕后,应及时进行事故原因分析和总结,制定相应的改进措施,以避免类似事故再次发生。

五、应急预案的培训与演练1. 针对风力发电机组倒塔事故的应急预案,应制定培训计划,并结合实际情况进行模拟演练。

2. 培训内容包括预案的基本概念、组织机构设置、各级人员职责以及预案的具体执行方案等。

3. 演练可以模拟不同情况下的风力发电机组倒塔事故,加强应急队伍的协同作战能力和灵活应对能力。

4. 对于培训和演练结果,要进行及时总结和评估,对不足之处进行改进,提升应急处置水平。

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案一、背景与概述随着清洁能源的不断发展,风力发电已成为重要的能源供应方式之一。

然而,由于复杂的自然环境和机械设备的不可预测性,风力发电机组倒塔事故时有发生,给运维人员和周边居民的生命财产安全带来严重威胁。

为了应对这类事故,并降低风力发电机组倒塔事故的风险,我们制定了以下的防范和应急处置方案。

二、防范措施1.定期安全检查:定期对风力发电机组进行安全检查,包括检查机组的支撑结构、螺栓、锚固设施等是否存在破损、裂纹等安全隐患,确保机组稳定和正常运转。

2.加强维护保养:定期维护保养风力发电机组,包括润滑、紧固螺栓等,确保机组各部件的正常工作状态。

3.科学选择建设地点:在选择建设风力发电机组时,要充分考虑地形地貌、土壤承载能力等因素,科学选择建设地点,避免建在地势险峻、土质松散的地区。

4.设置监测系统:在风力发电机组周围设置监测系统,实时监测机组的运行状态和结构变化,一旦发现异常情况及时采取应急措施。

5.制定安全操作规程:制定风力发电机组的安全操作规程,培训运维人员,提高他们的安全意识和操作技能,确保操作过程安全可控。

三、应急处置流程1.事故报警与现场保护一旦发生风力发电机组倒塔事故,立即向上级报警并通知周边的居民,确保他们的人身安全。

同时,立即组织专业救援队伍前往事故现场进行救援,并确保现场的安全,防止事故扩大。

2.事故确认与伤员救治到达事故现场后,第一时间确认事故情况,包括倒塔的程度、是否有人员被困等。

对于伤员,立即进行救护,提供紧急治疗,并配备专业医疗救护车辆将伤员送往医院救治。

3.现场安全处置与排险在确认事故现场的安全后,组织专业人员进行现场安全处置,包括切断电源、清理现场、排除其他潜在危险等,以确保救援工作和后续处置工作的安全进行。

4.事故调查与处理机组倒塔事故发生后,要立即成立事故调查组,对事故原因进行详细调查,找出事故的根本原因,并制定相应的整改措施,以避免类似事故重演。

风电场防止风电机组倒塔事故措施

风电场防止风电机组倒塔事故措施

风电场防止风电机组倒塔事故措施风电场是利用风能进行发电的设施,其中风电机组是重要的组成部分。

然而,在风电机组运行过程中,由于各种原因,例如恶劣的天气条件、机械故障等,可能发生倒塔事故,造成严重后果。

为了防止风电机组倒塔事故的发生,风电场需要采取一系列措施:首先,风电场需要进行严格的规划和设计工作。

在选址过程中,要充分考虑环境因素,避免选址在地质条件复杂、风力过大或者过小的地区。

此外,还需要根据地形条件和风速变化情况,合理安排风电机组的布置和空间间距,确保机组之间的相互影响最小。

其次,风电场需要进行定期的巡检和维护工作。

巡检人员要定期检查风电机组的各个部位,包括塔筒、机舱、叶片等,确保其完好无损。

如果发现任何异常或者损坏,需要及时进行修复或更换。

同时,还需要保持风电机组周围的环境整洁,避免杂物积聚,以免对机组的正常运行造成影响。

第三,风电场需要建立科学的预警系统。

该系统可以通过监测风速、风向、机组振动等参数,及时发现风电机组运行异常或者破损的情况。

一旦发现异常,系统会自动发出警报,并通知相关人员进行处理。

预警系统可以大大提高倒塔事故的预防和应对能力。

此外,风电场还可以采用一些技术手段来加强风电机组的安全性。

例如,可以在塔筒上安装雷电防护设备,避免雷击引起的事故。

同时,可以加强对风电机组的遥测监测,实时监控机组的运行状态,及时发现潜在的故障风险。

最后,风电场需要加强对人员的培训和管理工作。

所有从事风电机组操作和维护的人员,都应该接受专业的培训,了解机组的工作原理、安全操作规程等。

同时,风电场应该建立健全的管理制度,明确各级人员的职责和权限,确保操作和维护工作的科学性和规范性。

总而言之,为了防止风电机组倒塔事故的发生,风电场需要采取一系列措施,如严格规划和设计、定期巡检和维护、建立预警系统、采用技术手段等等。

通过这些措施的综合应用,可以有效降低倒塔事故的发生概率,确保风电机组的安全稳定运行。

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2023防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案一、前言风力发电是一种清洁能源,对环境污染较小,已成为国家能源发展的重点。

然而,风力发电机组倒塔事故可能导致严重的人员伤亡和财产损失。

为了避免和应对这类事故,保障人民群众的生命财产安全,特制定该应急处置方案。

二、事故预防措施1. 定期检查维护风力发电机组,确保设备安全可靠。

2. 提高工人的安全意识和技术水平,加强培训和教育。

3. 加强风力发电机组的风险评估与预警,及时排查和处理潜在风险。

三、事故应急响应预案1. 事故报警与启动应急预案当发生风力发电机组倒塔事故时,工作人员应立即发出报警信号,并启动事故应急预案。

2. 人员转移与撤离在事故发生时,立即进行人员转移与撤离。

人员应按照事先制定的撤离路线和集合点进行撤离,并进行头盔、安全绳等个人防护措施的装备。

3. 协调突发事件应急救援力量立即联系相关救援部门,协调突发事件应急救援力量。

相关部门应快速响应,派出救援人员和救援装备,以最快的速度抵达现场进行救援。

4. 现场处置和伤员救治到达现场的救援人员应立即对倒塔事故进行现场处置,确保场地安全。

同时,对受伤人员进行救治,并尽快将其送往医院进行进一步治疗。

5. 事故调查与处理事故发生后,相关部门应及时成立事故调查组,对事故原因进行调查和分析,确保事故不再发生,并对相关责任人进行严厉处罚。

6. 后期恢复和重建事故发生后,应重建倒塔的风力发电机组,恢复正常运行。

同时,对风力发电行业的安全管理制度进行总结和完善,为今后的风力发电工作提供经验和借鉴。

四、应急演练和培训1. 针对风力发电机组倒塔事故进行应急演练,全面检验应急预案的可行性和有效性,并进行必要的修订和完善。

2. 按照风力发电机组倒塔事故的特点,组织开展相关培训,提高工作人员的应急响应能力和处置能力。

五、应急设备和物资储备1. 配备应急通信设备,确保与救援部门的通讯畅通。

2. 储备一定数量的急救药物、消防器材、救援装备等应急物资,以应对突发情况。

防止倒塔倒塌反事故措施

防止倒塔倒塌反事故措施

防止风力发电机组倒塔事故防范措施第一条风机塔筒及主机在设备选型时应符合设计要求,在招标时应选择技术成熟、厂商具有专业资质的设备;在施工时,应严格遵循安装作业指导要求进行安装,规范浇注、焊接等工艺,使用强度高于或等于设计要求水泥,拒绝使用强度低于设计要求的连接件,预紧力矩和最终力矩要按照要求的顺序和时间间隔完成;在维护时,须认真按照维护作业指导书要求进行力矩校准、油脂添加、定值核对及机械和电气试验等工作,定期开展技术、质量监督工作,以防止此类重大设备事故发生。

第二条风机设计必须由具备相关专业资质的机构进行,遵守〔发改委能源局1403号〕关于《风电场场址工程地质勘察技术规定》相关规定。

同时要考虑塔筒防腐、覆冰等极端因素。

第三条风机塔筒在招标选型时要选择技术成熟、质保体系完整的制造厂。

第四条塔筒必须由具备专业资质的机构进行监造和监检,不得自行监理。

第五条禁止塔筒生产厂将塔筒分包加工,如有必要须经业主批准同意。

第六条在塔筒采购协议中母材、高强螺栓、焊料等关键部件必须由具备相应资质的供应商提供。

第七条塔筒钢板材料下料前进行无损检测(≥40mm厚的板必须进行100%超声波探伤),环锻法兰入厂应进行几何尺寸及100%超声波探伤及100%磁粉探伤检验(含法兰脖的坡口处),材料代用应办理代用手续,并经业主审批认可。

第八条在塔筒制作过程中,加强生产中的下料、筒节卷制、焊接、组对、喷砂、防腐涂层等过程控制,严格执行法兰内倾、平面度、平行度检测,喷砂除锈检查、防腐涂层检测标准。

第九条焊接开始前制造厂要按标准要求做焊接工艺评定、塔筒加工制造的焊接工艺规程(WPS)及作业指导书,工艺评定应覆盖产品施焊范围;塔筒焊接材料进厂后要按标准进行理化复验(化学成分和机械性能);焊接过程中按相应的技术要求对焊缝做无损探伤。

第十条油漆、热喷锌材料等防腐材料应从正规厂家购买,要有完整的质量证明文件。

第十一条风机基础浇筑时,施工监理应进行全过程旁站监督,确保风机基础施工工艺符合规范要求。

2024年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2024年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案

2024年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案方案标题:____年防止风力发电机组倒塔事故应急处置方案一、前言随着可再生能源的发展,风力发电作为一种清洁能源正逐渐成为全球能源结构中的重要组成部分。

然而,由于风力发电机组所处环境的特殊性和高风能区域的选择,风力发电机组倒塔事故成为困扰行业发展的重要问题。

本方案旨在解决____年风力发电机组倒塔事故的应急处置问题,保障工作人员和公众的安全。

二、风力发电机组倒塔事故的原因分析1. 设计和制造问题:机组底座结构强度不足、焊接质量不合格等问题。

2. 材料质量问题:机组底座材料不合格、压扁等问题。

3. 外力因素:恶劣天气导致的大风、雷击等。

三、风力发电机组倒塔事故应急预案制定基于风力发电机组倒塔事故的原因分析,制定应急预案非常关键。

应急预案的内容包括但不限于以下几点:1. 预案制定责任:成立由相关部门和企业负责人组成的应急预案制定小组,明确各成员的职责和权限。

2. 事故预警和监测:建立完善的风力发电机组倒塔事故监测系统,监测设备的配置和监测人员的培训与管理。

3. 紧急通知和应急救援:建立与相关部门的紧急通讯机制,及时通知事故发生并组织人员进行应急救援工作。

4. 事故处置流程:制定风力发电机组倒塔事故的应急处置流程,明确各环节的责任人和操作步骤。

5. 协调与合作机制:加强与相关部门和企业的合作,建立良好的信息共享和协调机制。

四、风力发电机组倒塔事故应急处置流程1. 事故发现和报告(1)监测系统发现风力发电机组存在倒塔风险,应立即报告。

(2)接到报告后,相关负责人立即组织应急处置小组进行研判和决策。

2. 事故应急救援(1)确定事故范围和影响区域,组织人员进入事故现场进行救援。

(2)调遣救援车辆和设备,提供必要的救援和支援。

(3)确保救援人员的安全,做好个人防护。

(4)根据事故情况,组织人员对周围居民进行疏散和安置工作。

3. 事故调查和责任追究(1)事故救援结束后,立即成立调查组展开事故调查工作。

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四、叶片
1.叶轮气动平衡性和防止叶片打击塔架是避免叶轮引发倒塔的关键,应保证在设计工况下变形后,叶尖与塔的安全距离不小于未变形时尖与塔架间距离的40%。
2.叶片的固有频率应与风轮的激振频率错开,避兔发生共振.
3.叶片的实际长度与设计长度公差应不大于1.0‰,质量互差应不大于±3‰,扭公
4.角公差应不大于±0.3°。
3.塔架制造应严格执行风电机组筒型塔制造技术条件(NB/31001-2010)的有关规定。塔架应由具备资质的单位进行监造和监检,监造报告应和生产厂家出厂资料一并作为原始资料移交业主单位存档。
4.塔架出厂前应进行100%检测,检测项目包括钢材尺寸、钢材质、法兰平面度和法兰焊后变形情况、焊缝内外部及涂装层质量,检测合格后方可出厂。
11.对于采用重锤单摆形式的振动开关,每年应对单摆的摆长进行测量,符合机组出厂设计要求。
12.受台风影响地区的风电场,超过切出风速的风力发电机组停运后,应将叶轮处于顺桨状态、偏航处于释放状态。
13.严禁擅自解除控制系统的保护或改动保护定值,若有调整应经生产副总经理或总工程师批准。
14.风力发电机组超速保护拒动时,宜具备自动连锁偏航功能。
防止风力发电机组倒塔事故措施
一、基础
1.风力发电机组地基基础设计前,应进行工程地质勘察,勘察内容和方法应符合《陆地和海上风电场工程地质勘察规范》(NB/31030-2012)的规定。地基基础应满足承载力变形和稳定性的要求。
2.受洪(潮)水或台风影响的地基基础应满足防洪等要求,洪(潮)水设计标准应符合《风电场工程等级划分及设计安全标准》(FD002-2007)的规定。对可能受洪水影响的地基基础,在其周围一定范围内应采取可靠防冲刷措施。
9.强度螺栓力矩检查发现螺栓松动时,应认真分析原因并及时处理,做好标记,同时对同部位的螺栓进行力矩检查。
10.风力发电机组更换的高强度螺栓应有检验合格证,螺栓强度等级应不低于原螺栓强度,安装后应做好区别标记。
11.应建立风力发电机组螺栓力矩台账,对螺栓进行编号,记录各部位连接螺栓的
12.检查、损坏更换、无损检测(必要时)等情况,实现螺栓全寿命周期管理。
五、控制系统
1.风力发电机组安全链的设计应以“失效一安全”为原则、当安全链内。
2.部发生任何单一失效或动力源故障时,安全链应仍能对风力发电机组实施保护。
3.安全链应能优先触发制动系统及发电机的断网设备,一且具备安全链触发条件即执行紧急停机,使风力发电机组保持在安全状态。
4.风力发电机组的安全链应包括振动、超速、急停按钮、看门狗、扭缆、变桨系统急停的触发条件,上述触发条件未进入安全链的不得投入运行,严禁在屏蔽安全链条件下将机组投入运行。
4.高强度螺栓紧固前,螺栓螺纹表面应做好润滑,并按规定力矩和紧固工艺进行安装。紧固后的螺母和螺栓表面应完好无损,螺栓头部应露出2个~3个螺距,带有正反方向的螺栓弹簧垫和垫片安装方向应正确,每一颗高强螺栓都应做好安装标记,塔架法兰结合面应密封。
5.安装高强度螺栓时,严禁强行穿入。不能自由穿入时,该孔可用铰刀进行修整,修整厚度不应大于1mm,且修孔数量不得超过该节点螺栓数量10%:修孔前应将两侧螺栓全部紧固。
二、塔架
1.塔架主体(包括筒体、法兰、门框)所用钢材应考虑塔架的强度、运行环境温度、材料的焊接工艺以及经济性,可根据《碳素结构钢》(GB/T700200和《低合金高强度结构钢》(GBT1591-2008)选择使用。非塔架主体用钢与塔架主体焊接时,应与塔架母材相容。
2.塔架拼焊法兰毛坯不宜超过6片拼接,且螺栓孔不能在焊缝上。环锻法兰按照相关国家标准执行,法兰使用的钢材质量等级应等于或高于塔架筒体使用钢材的质量等级。
15.海上风力发电机组均应配备塔架形态在线监测系统,实现实时监测基础倾斜、塔架晃动及预警功能。
16.风力发电机组基础回填应严格按照设计要求施工,基础周围出现回填土沉降、裂缝后应及时补填、夯实。严禁在现役风力发电机组基础周围取土作业;基础加固应履行施工方案审查和批准流程,由具备资质的基础设计单位进行复核后方可施工。
六、紧急收桨失败、机组超速应急措施
电动变桨风力发电机组紧急收桨失败时,建议及时切换到正常变桨回路收桨;如紧急变桨与正常收桨均失败时,应进行偏航操作,偏离主风方间90°;紧急偏航中,应防止叶轮转速及振动超过安全范围;机组处于增速、变桨失效时,严禁采取重启PLC等可能导机组脱网的措施。
7.混凝土强度等级,应按照标准方法制作、养护边长为150mm立方体试件、在28天龄期用标准试验方法测得具有95%保证率的抗压强度进行确定。
8.对于直埋螺栓型风力发电机组基础,地锚笼施工时,所有预埋螺栓应按机组制造厂要求进行力矩检验,并保留记录可追溯,所有预埋螺栓应进行防腐处理。
9.风力发电机组基础施工时,基础环应注意:法兰水平度满足机组制造厂的设计要求,与混凝土结构接缝应采取防水措施。
三、螺栓
1.塔架的高强螺栓连接副应按匹配进场,并附有产品质量检验报告书。高强度螺栓连接副应在同批内配套使用,使用前应由业主独立完成分批次抽样送检,严禁使用检测不合格的同批次产品。
2.在安装过程中,不得使用螺纹损伤及沾染赃物的高强度螺栓连接副,不得用高强度螺栓兼作临时螺栓。
3.塔架安装前应取下直埋螺栓型基础的地脚螺栓浇筑保护套,并将螺栓根部清理干净。
8.风力发电机组投入运行时,严禁将控制回路信号屏蔽;严禁未经授权修改设备参数、电路接线及保护定值。
9.风力发电机组定检项目中应包括对振动、超速、急停按钮、看门狗、扭缆、变桨系统急停等安全链条件的检验,宜进行整体功能测试,严禁只通过信号短接代替整租试验。
10.更换安全链回路的传感器、继电器时应进行回路测试,确保更换后的安全回路功能正常。
10.风力发电机组吊裝前,应保证其基础强度满足设计要求。
11.陆上风力发电机组应设置不少于4个沉降观测点,基础浇筑完成后第一周观测频次为1次天;第一周后至吊装前观测频次为1次/月;吊装前后各观测1次,其对比结果作为基础检验的依据,观测记录应及时整理归档。
12.风力发电机组吊装后沉降观测时间一般不少于3年。第一年内,基础沉降观测频次为每3个月1次;第二年沉降观测频次为每6个月1次;以后每年监测一次。当沉降稳定时,可终止观测,沉降是否稳定应根据沉降量与时间关系曲线判定,当某一台机组沉降速率小0.3%时,可认为该风力发电机组基础沉降已稳定,可终止观测,但总观测时间还应满足不小于18个月的要求。
5.塔架运输应捆绑牢固,做好防塔架漆膜磨损的措施,塔架两侧法兰应做支撑。
6.塔架进场存放时,法兰两端应安装专用支脚;塔架两端用防雨布封堵,防止污物等进入筒体。
7.风力发电机组安装作业应由有资质单位进行,特种作业人员应持证上岗。吊装过程中应防止塔架漆膜破损,如有损坏应及时修补。每节塔架安装时,兰结合面应涂刷密封胶,装配过程质量文件可追溯。
13.发现塔架螺栓断裂或塔架本体出现裂纹时,应立即将机组停运,并采取加固措。
14.施。发生高强度螺栓断裂时,应进行系统性的原因分析,并对相邻螺栓进行检测分析,确定是否更换临近螺栓,因螺栓质量问题的应更换同批次产品,更换螺栓时一次只能拆装一颗螺栓。对频繁发生螺栓断裂的部位宜装设螺栓状态在线监测装置。
15.风力发电机组经历设计极限风速80%工况或遭受其他非正常受力工况后,应检5%的风力发电机组,抽检10%基础环螺栓,如发现问题要进行100%检查。
17.加强风力发电机组基础混凝土检査和保护,混凝土表面严禁倾倒油液、燃烧可燃物等破坏混凝土强度的作业。
18.应定期检査风力发电机组基础环与混凝土接缝处防水措施完好情况,发现破损渗水等情况应及时采取灌浆、防水措施。
19.风力发电机组进行叶片加长、塔架加高等变更载荷的技术改进前,应校核基础载荷。
20.遇地震、台风等特殊情况,应及时开展风力发电机组基础及周围边坡安全检查,发现隐患应立即停机进行处理。
5.风力发电机组控制系统应设计人机接口分级授权使用;用户口令实行权限管理;记录任何远程登陆信息和操作。
6.风力发电机组调试阶段应进行振动、超速、急停按钮、看门狗、扭缆、变桨系统急停等安全链保护功能测试。
7.风力发电机组应设置振动保护,振动开关量用于触发安全链,模拟量用于实时测量机组振动数据启动软件保护。
5.叶片出厂检验报告应齐全并及时存档,检验报告至少包括叶片长度、叶根接口尺
6.寸、叶片质量、重心位置和外观质量目视检查、无损检测、定桨距叶片功能性测试结果。
7.叶片安装应严格执行风力发电机组生产厂家工艺要求,做到叶片零点位置正确,叶片力矩紧固均匀、叶片表面无损。
8.风力发电机组启动前,叶轮表面应无结冰、积雪;叶片出现严重覆冰时,严禁投入运行。
13.每次沉降监测应记录各点高程、观测时间、风速、风向数据。当发现沉降观测结果异常或遇特殊情况(如地震、台风、长期降雨、回填土沉降或出现裂纹、基础附近地面荷载变化较大)时,应相应加密沉降观测频次。
14.在地质条件易导致沉降的区域(黄土高原、云贵高原、海上、采矿)及台风、地震、泥石流等自然灾害频发地区,风力发电机组应埋设基础沉降观测点或装设倾斜在线监测装置,宜采取年度定期观测。
11.严条在塔架本体上进行焊接作业(培架本体焊缝补焊除外),垢果发生国你力题击验浓变形、过火受热的情况,应由具备资质单位路定收钱,满足强度级术后方项据活理合处理。处理
12.塔架法兰对接处出现缝隙时,应立即停止风力发电机组运行并进行处理。处理完成后测量法兰水平度、同心度满足要求后,方可运行。
13.潮间带、沿海地区的风力发电机组场塔架内外壁油漆的防腐等级应满足外部C5,内部C4的要求。运行期间应加强腐蚀性监测记录,及时修复漆膜破损部位。
3.在季节性冻土地区,当风力发电机组地基具有冻胀性时,扩展基础埋深应大于当地的规范设计冻土层厚度。
4.冰冻地区与外界水分(如雨、水等)接机组基础确保抗冻性的主要措施应包括防止混凝土受湿、采用高强度混凝土和引气混凝土。
6.风力发电机组的地基处理、基础设计、混凝土原材料、钢筋规格型号、钢筋网结构等设计应符合《风电场工程等级划分及设计安全标准》(FD002-2007)的规定。在施工过程中应严格控制地基处理、混凝土施工工艺。
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