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浅析建筑施工用电安全措施管理
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论文关键词:建筑施工;管理
论文摘要:针对许多建筑施工企业在用电问题上淡薄安全意识、忽视安全管理,本文提出建筑施工用电存在的安全隐患,并进一步指出用电安全措施及加强管理。
1 建筑施工用电安全隐患
建筑施工工地的外部环境条件是较恶劣的, 因而在建筑施工用电中必须减少安全隐患。在建筑施工中常存在的用电安全隐患有:
1.1 建筑工地环境复杂, 如风吹日晒、尘土飞扬和季节性的阴雨潮湿, 使工地用电设备的绝缘性能下降; 同时, 夏季炎热多雨、人体多汗绝缘阻抗下降, 而且这些人多为非专业电气人员, 缺乏用电安全知识, 有的甚至不遵守安全规程违章作业, 凡此种种, 均易导致电气故障及触电伤亡事故。
1.2 用电设备的多样性和工作状态的不稳定性。
1.3 在一般单体建筑物的设计, 通常采用TN 系统供电, 并对整个建筑物做等电位连接; 而建筑施工工地一般都不做等电位连接, 尤其是由低压网供电且采用TN 一 C 系统时, 因三相负荷不平衡或任一用电设备及线路的绝缘损坏而导致金属外壳所带的高电位会沿 PEN 线传播到所有用电设备的金属外壳上, 此时, 由于整个建筑工地处在总等电位连接的保护之外, 设备金属外壳上的危险高位很容易引起角电伤亡事故。
2 用电安全措施
2.1 用电电源的接取。施工和建设单位必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》等有关国家标准, 根据临时用电负荷计算, 按尽量靠近负荷中心并不引起电网过负荷的原则, 向供电局申请, 在公用低压配电的适当当点设置临时变压器或专用总配电室 ( 箱 ) 。
2.2 供电系统的选取。当施工工地由专用变压器供电时, 宜采用 TN-S 系统供电, 而由公用的低压、电网供电时宜采用 TN-C-S 系统供电。
2.3 接地与等电位。连接施工现场实施了正确的供电系统和可靠的保护接地措施后, 仍须对整个建筑队地上所有的建筑设备的金属外壳及各种金属构件 ( 包括塔吊、电梯、井架和新建建 筑物的接地极等 ) 作可靠的总等电位连接。这样, 整个系统正常运行时, 即使因种种原因在系统的 PE 线上因漏电出现保护器拒动的高电位 , 也会因整个工地实施了总等电位连接而大大减少触电伤亡事故和电气火灾发生的可能性。
2.4 线路的安装与敷设施工工地的用电线路多为临时性户外线路, 易受机械损伤和环境条件的影响。因此线路的安装与敷设要注意以下几个方面:严格按规范使用支架安装在杆 上或墙上, 且必须满足架设的安全距离。对地面上的电缆线路应穿铜管埋地, 以避免冲击和碾压;严禁线路不经过配电箱、开关等隔离电器直接从公用电网或附近线路上引起或搭 接;采用具有保护性功能的绝缘护套电缆;电缆线尽量无接头。如一定要有, 则须采取防止接头拉伸的加固措施。
2.5 配电箱内开关和电器的选择:不论施工工地选用何种供电系统, 由于工地电气线路和设备绝缘极易损坏, 所以所有电气设备和线路必须在各级漏电保护器保护之下;供电系统的中性线是带电体, 常由兰相不平衡或断中性线等种种原 因带故障电压, 不利于电气人员的检修。因此, 各级配电箱中的总开关必须选用能同时断开相线和中性线的四极开关。单相回路应采用两极开关;工地常用的起重机、卷扬机等用电设备常因紧急情况须紧急停车, 因此必须在设备配电箱中设紧急开关以迅速及时地断开电源;工地用电设备的多样性要求适当放宽相应开关和保护电器的选择容量, 以适应各种用电设备的需求。
2.6 加强线路和设备的日常维护和管理。工地线路及设备的安装和使用情况变化频繁, 用电期间应由专业电工负责, 定需检查, 主要项目有:线路是否满足安全距离要求, 线路和设备的绝缘状态是否良好;接地线和用电设备的 PE 线是否可靠地连接;熔体额定值和断路器整定值是否准确;各级 漏电保护器是否有效动作、级间保护是否匹配;有关避雷器放电记录的动作情况及有关设备的避雷情况是否良好;施 工完毕立即拆除有关线路和设备。
2.7 进行符合计算。每项工程开工之前, 要进行施工现场负荷统计计算, 编制施工用电组织设计, 选择相应电器类型和导线。既要满足供电要求又能使保护可靠动作。选择电线和电缆 应根据使用环境条件, 通过负荷电流大小, 按其允许载流量、机械强度、电压损失、经济电流密度等选择。
2.8 合理布置施工设备位置。合理规划用电设备具体位置,依据施工现场情况而定, 如塔吊、搅拌站、振动棒等力求集中, 这即便于管理和控制, 也可避免私拉乱接, 减少事故发生。
2.9 安装漏电保护装置。首先要正确选用漏电保护装置, 这要考虑多方面的因素。建筑工地危险性大, 应配有高灵敏度保护装置。对于电动机, 保护器应能躲过电动机的起动漏电电流 而不动作。保护器应有较好的平衡特性, 以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下无动作。对于不允许停转的电动机,应采用漏电报警方式, 而不应采用漏电切断方式。对于电焊机, 应考虑保护器的正常工作不受电焊的短时冲击电流、电流急剧的变化、电源电压的波动的影响。对高频焊机, 保护器还应有较好的抗电磁干扰性能。其次, 应注意漏电保护装置的安装。所选用漏电保护装置的额定不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2 倍; 安装前应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、实验按钮、合格证等是否完好;漏电保护装置安装完结后, 应检验漏电保护器的工作特性,确认可以在正常动作后才允许投入使用。使用过程中也应定期试验按钮, 试验其可靠性。
3 加强整治管理
3.1 建章立制。
建立健全用电安全责任制,制定和完善安全用电组织措施、临时用电施工组织设计、安全用电技术措施和电气防火措施以及用电安全的现场管理措施。
3.2 加大投入。
加大和完善施工用电软硬件的投入,特别是用电设备、保安电器、绝缘材料、绝缘工器具、绝缘防护用品的硬件投入。
3.3 强行整改。
各施工企业要高度重视用电安全生产管理,切实做到严防死守。要善于自查自纠,对发现的隐患和问题要强行整改.
3.4 依法行政。
相关职能部门要密切配合,把原来忽视甚至遗忘的建筑施工用电安全问题严肃地提到议事日程上来,经常开展用电安全生产监督检查,并严格履行职责,严肃工作纪律,严格执法,依法行政,绝不放任自流、姑息养奸。
4 结语
综上所述, 建筑施工用电安全关系到人身安全和建筑工程的顺利进行, 应引起建筑单位的高度重视。在减少用电安全隐患, 加强防范措施的同时, 还要健全建筑施工管理体系, 完善配套法规, 使得建筑施工用电安全走向正规化、法制化。只有不断发现和有的放矢地解决建筑施工用电安全过程中的各种问题,从切实保护人民群众的生命财产入手,从安全的点点滴滴抓起,确保安全生产,文明生产,才会有建筑施工行业生存与发展的希望和经济效益、社会效益双赢的可能,人身及财产安全才有切实的保障。 来源: 《建筑中文网》.
论文摘要:针对许多建筑施工企业在用电问题上淡薄安全意识、忽视安全管理,本文提出建筑施工用电存在的安全隐患,并进一步指出用电安全措施及加强管理。
1 建筑施工用电安全隐患
建筑施工工地的外部环境条件是较恶劣的, 因而在建筑施工用电中必须减少安全隐患。在建筑施工中常存在的用电安全隐患有:
1.1 建筑工地环境复杂, 如风吹日晒、尘土飞扬和季节性的阴雨潮湿, 使工地用电设备的绝缘性能下降; 同时, 夏季炎热多雨、人体多汗绝缘阻抗下降, 而且这些人多为非专业电气人员, 缺乏用电安全知识, 有的甚至不遵守安全规程违章作业, 凡此种种, 均易导致电气故障及触电伤亡事故。
1.2 用电设备的多样性和工作状态的不稳定性。
1.3 在一般单体建筑物的设计, 通常采用TN 系统供电, 并对整个建筑物做等电位连接; 而建筑施工工地一般都不做等电位连接, 尤其是由低压网供电且采用TN 一 C 系统时, 因三相负荷不平衡或任一用电设备及线路的绝缘损坏而导致金属外壳所带的高电位会沿 PEN 线传播到所有用电设备的金属外壳上, 此时, 由于整个建筑工地处在总等电位连接的保护之外, 设备金属外壳上的危险高位很容易引起角电伤亡事故。
2 用电安全措施
2.1 用电电源的接取。施工和建设单位必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》等有关国家标准, 根据临时用电负荷计算, 按尽量靠近负荷中心并不引起电网过负荷的原则, 向供电局申请, 在公用低压配电的适当当点设置临时变压器或专用总配电室 ( 箱 ) 。
2.2 供电系统的选取。当施工工地由专用变压器供电时, 宜采用 TN-S 系统供电, 而由公用的低压、电网供电时宜采用 TN-C-S 系统供电。
2.3 接地与等电位。连接施工现场实施了正确的供电系统和可靠的保护接地措施后, 仍须对整个建筑队地上所有的建筑设备的金属外壳及各种金属构件 ( 包括塔吊、电梯、井架和新建建 筑物的接地极等 ) 作可靠的总等电位连接。这样, 整个系统正常运行时, 即使因种种原因在系统的 PE 线上因漏电出现保护器拒动的高电位 , 也会因整个工地实施了总等电位连接而大大减少触电伤亡事故和电气火灾发生的可能性。
2.4 线路的安装与敷设施工工地的用电线路多为临时性户外线路, 易受机械损伤和环境条件的影响。因此线路的安装与敷设要注意以下几个方面:严格按规范使用支架安装在杆 上或墙上, 且必须满足架设的安全距离。对地面上的电缆线路应穿铜管埋地, 以避免冲击和碾压;严禁线路不经过配电箱、开关等隔离电器直接从公用电网或附近线路上引起或搭 接;采用具有保护性功能的绝缘护套电缆;电缆线尽量无接头。如一定要有, 则须采取防止接头拉伸的加固措施。
2.5 配电箱内开关和电器的选择:不论施工工地选用何种供电系统, 由于工地电气线路和设备绝缘极易损坏, 所以所有电气设备和线路必须在各级漏电保护器保护之下;供电系统的中性线是带电体, 常由兰相不平衡或断中性线等种种原 因带故障电压, 不利于电气人员的检修。因此, 各级配电箱中的总开关必须选用能同时断开相线和中性线的四极开关。单相回路应采用两极开关;工地常用的起重机、卷扬机等用电设备常因紧急情况须紧急停车, 因此必须在设备配电箱中设紧急开关以迅速及时地断开电源;工地用电设备的多样性要求适当放宽相应开关和保护电器的选择容量, 以适应各种用电设备的需求。
2.6 加强线路和设备的日常维护和管理。工地线路及设备的安装和使用情况变化频繁, 用电期间应由专业电工负责, 定需检查, 主要项目有:线路是否满足安全距离要求, 线路和设备的绝缘状态是否良好;接地线和用电设备的 PE 线是否可靠地连接;熔体额定值和断路器整定值是否准确;各级 漏电保护器是否有效动作、级间保护是否匹配;有关避雷器放电记录的动作情况及有关设备的避雷情况是否良好;施 工完毕立即拆除有关线路和设备。
2.7 进行符合计算。每项工程开工之前, 要进行施工现场负荷统计计算, 编制施工用电组织设计, 选择相应电器类型和导线。既要满足供电要求又能使保护可靠动作。选择电线和电缆 应根据使用环境条件, 通过负荷电流大小, 按其允许载流量、机械强度、电压损失、经济电流密度等选择。
2.8 合理布置施工设备位置。合理规划用电设备具体位置,依据施工现场情况而定, 如塔吊、搅拌站、振动棒等力求集中, 这即便于管理和控制, 也可避免私拉乱接, 减少事故发生。
2.9 安装漏电保护装置。首先要正确选用漏电保护装置, 这要考虑多方面的因素。建筑工地危险性大, 应配有高灵敏度保护装置。对于电动机, 保护器应能躲过电动机的起动漏电电流 而不动作。保护器应有较好的平衡特性, 以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下无动作。对于不允许停转的电动机,应采用漏电报警方式, 而不应采用漏电切断方式。对于电焊机, 应考虑保护器的正常工作不受电焊的短时冲击电流、电流急剧的变化、电源电压的波动的影响。对高频焊机, 保护器还应有较好的抗电磁干扰性能。其次, 应注意漏电保护装置的安装。所选用漏电保护装置的额定不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2 倍; 安装前应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、实验按钮、合格证等是否完好;漏电保护装置安装完结后, 应检验漏电保护器的工作特性,确认可以在正常动作后才允许投入使用。使用过程中也应定期试验按钮, 试验其可靠性。
3 加强整治管理
3.1 建章立制。
建立健全用电安全责任制,制定和完善安全用电组织措施、临时用电施工组织设计、安全用电技术措施和电气防火措施以及用电安全的现场管理措施。
3.2 加大投入。
加大和完善施工用电软硬件的投入,特别是用电设备、保安电器、绝缘材料、绝缘工器具、绝缘防护用品的硬件投入。
3.3 强行整改。
各施工企业要高度重视用电安全生产管理,切实做到严防死守。要善于自查自纠,对发现的隐患和问题要强行整改.
3.4 依法行政。
相关职能部门要密切配合,把原来忽视甚至遗忘的建筑施工用电安全问题严肃地提到议事日程上来,经常开展用电安全生产监督检查,并严格履行职责,严肃工作纪律,严格执法,依法行政,绝不放任自流、姑息养奸。
4 结语
综上所述, 建筑施工用电安全关系到人身安全和建筑工程的顺利进行, 应引起建筑单位的高度重视。在减少用电安全隐患, 加强防范措施的同时, 还要健全建筑施工管理体系, 完善配套法规, 使得建筑施工用电安全走向正规化、法制化。只有不断发现和有的放矢地解决建筑施工用电安全过程中的各种问题,从切实保护人民群众的生命财产入手,从安全的点点滴滴抓起,确保安全生产,文明生产,才会有建筑施工行业生存与发展的希望和经济效益、社会效益双赢的可能,人身及财产安全才有切实的保障。 来源: 《建筑中文网》.
原文网址:http://www.pipcn.com/research/200906/12557.htm
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