临时保安范例6篇

临时保安

临时保安范文1

关键词:码头 改造 方案 论证

1.项目概述

2.码头位置与现状

因安保码头为临时建筑物,亚运后趸船和活动钢引桥已被拆除,现场剩有固定钢引桥、平台和滑槽设施等。

3.方案设计

结合水上巴士码头的使用特点,拟采用珠江内河常用的浮码头布置形式。码头主要由钢浮趸、活动钢引桥、固定钢引桥及平台、趸船系留设施。按趸船系留方式采用滑槽式、撑杆式和靠船桩簇三个方案。本文主要从总平面布置、水工结构方面论证建设的技术可行性。

3.1滑槽式方案

3.2簇桩+撑杆式方案

3.3靠船桩簇方案

4.总平面布置论证

4.1系固设施位置可调性分析

方案一上游利用原安保码头滑槽和固定平台及固定钢引桥。因东侧受邻近亲水平台限制及需新建一固定平台且需满足锚链及地龙沉放需要,下游滑槽及新建固定平台、固定钢引桥位置沿堤岸调整空间很有限。方案二、三平面往东侧受邻近亲水平台及满足锚链及地龙沉放需要的限制,系固设施沿堤岸调整空间很有限,无法让靠船桩簇避开地铁3号线保护范围。

4.2拟建港址对现有地铁设施影响分析

对照《广州市城市轨道交通管理条例》,城市轨道交通过江隧道两侧各一百米范围内为保护区范围。拟建港址处于地铁正上方,属地铁保护区范围。按有关要求,地铁隧道边线一定范围内不得进行沉桩作业。

拟建的三个码头建设方案,固定平台需采用灌注桩基础,且均在地铁保护控制范围内。方案二、三靠船桩簇在地铁正上方,桩基施工(包括钢护筒)对地铁设施安全影响很大。营运期遇台风等特殊情况,还可能采取抛锚等紧急措施,也将对地铁设施安全造成影响。

5.水工结构论证

5.1设计荷载

5.2原堤岸结构

5.3抗滑、抗倾稳定及前趾距离验算验算

5.4基床、地基承载力验算

基床顶面最大应力为σmax=223.22(k Pa),小于基床承载力设计值σR=600(kPa),满足规范要求。基床底面最大应力为σmax=114.48(kPa),基床底下地基已做搅拌桩加固处理,复合地基承载力为590(kPa),可满足规范要求。

5.5岸坡稳定验算

采用北京理正岩土计算软件对岸坡稳定进行计算分析。圆弧稳定分析方法采用瑞典条分法。持久荷载组合状况(均布荷载)下,计算出的危险滑弧抗力分项系数γ为1.5,满足规范要求。

5.6方案技术分析

方案一滑槽装置为桁架结构,与堤岸连接采用植筋方式,植筋位置需均分布在沉箱和胸墙上。该堤岸的重力式沉箱结构比较单薄,沉箱壁厚250mm,胸墙最薄位置300mm。经分析,因植筋深度不能满足要求,从耐久性考虑,不能满足使用要求,堤岸重力式结构的抗滑抗倾不满足规范要求。若沉桩作业,桩底标高离地铁3号线箱涵顶高程仅1.4m。按有关部门的规定,地铁上盖一定范围内不允许进行打桩施工,方案二、三不可行。由上可知,该码头的三种结构方案均不满足规范或有关部门的要求。

临时保安范文2

【关键词】 施工临时用电,安全管理,安全用电,技术措施,组织措施

在工程建设中,施工临时用电有着很重要的地位,优化的施工临时用电方案和良好的施工临时用电的管理是保证工程项目整体安全、质量、进度的重中之重,也是所有工程项目顺利实施的一项保障工作。工程施工现场临时用电经常存在很多的安全隐患,如何保证安全用电,保障施工现场人员生命及设备财产的安全,本文从技术措施和组织措施提出了相应的解决方法。

一、优化施工临时用电设计方案

以大连湾连港老港区搬迁改造大连湾杂货及滚装泊位扩建工程为例,本项工程在施工阶段先后在不同区域共设置了7处施工临时用电,其中在一个较大区域内多用户情况下需同时设置3处施工临时用电。由于场区建设过程中无变配电所来满足施工用电需要,需从场区后方较远距离已建变配电所为场区施工临时电提供高压供电电源。如果3处施工临时电均从后方较远距离已建变配电供高压电源,首先,变配电所无如此多的备用高压出口;其次,施工临时用电由于所处施工环境复杂多变,易发生用电安全事故,对上级变配电安全稳定运行存在一定的隐患;最后,如3处施工临时用电分别由后方较远距离已建变配电供电,建设费用会因此提高较多,以YJV22-8.7/10KV- 3*120mm2电源电缆为例,其单价为330元/m,最远供电距离为1700余米,仅仅1处施工临时电的电源电缆的材料价格就会多达56万余元。因此综合以上因素,3处施工临时用电分别从后方较远距离已建变配电供高压电源设计方案不可取。

为此,大场区多用户施工临时电设计方案应在多处需设置临时用电的相对中心位置设置一台高压环网箱(一进三出),从后方较远距离已建变配电只需提供一条高压电源电缆至高压环网箱,再由此高压环网箱分别至场区不同位置的施工临时用电来提供高压电源。通过此设计方案只需变配电所1个备用高压出口,降低高压电源电缆运行的安全隐患,大大降低了工程建设费用。

二、施工临时用电安全管理

施工临时用电现场多为人员、机械较多且施工密集场所,施工临时用电关系到施工现场建筑单位工作人员的安全,施工临时用电安全措施包括技术措施和组织措施两大类。

(一)、技术措施

1.保护接地

保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。

2.保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。

不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

3.设置漏电保护器

施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

4.电气设备的设置合理

配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

5、在大场区多用户施工临时电情况下安全技术措施

各区域施工临时用电总供电点的安全稳定运行至关重要,各区域施工临时用电总供电点在现场一般设置临时变压器一台、低压配电柜一面、高压进线电源终端杆及杆上避雷器、跌落开关一套,高压电源电缆敷设路径多为直埋敷设或利用水泥电杆架空敷设。为保证施工临时用电总供电点的安全稳定运行需在临时变压器安放处围设安全围挡并挂设醒目的安全警示标志,同时做好变压器、配电柜、电杆上设备的接地装置并定期进行复测。针对高压电源电缆敷设环境的复杂多变,如利用水泥电杆架空敷设,则应做好电杆、电杆拉线、架空线路的安全警示标志,同时电缆上杆、下杆处应做钢管安全防护,架空线路敷设路径应避免跨越大型车辆进出通道,如需跨越应做限高标志并告知相关施工单位注意。如电缆直埋敷设,敷设路径应设计沿场区规划道路外侧,如需穿越道路必须做钢管防护处理并做好覆盖保护,并在电缆敷设路径上设置标志桩标明安全警示。电源电缆敷设路径要做定期巡视检查,确保电缆运行安全。

(二)安全用电组织措施

(1)建立临时用电施工方案审查制度。对施工单位编报的临时用电施工方案进行专项方案审查,并将经审查合格的方案进行备案管理,对方案中涉及到的安全用电技术措施审查要作为重点审查内容。

(2)建立施工技术交底制度。待临时用电施工方案审查完成后,由项目技术负责人向电气施工人员和用电管理人员介绍临时用电施工方案和安全用电技术措施的主要内容和注意事项,并形成书面交底记录。

(3)建立安全检查制度。从临时用电工程竣工并投入使用开始,进行定期和不定期巡视检查制度,并明确检查人员和检查内容,对检查中发现的问题要及时记录并上报,如存在安全隐患应立即停止使用。

(4)建立保养维修制度。建立临时用电设备保养、维修计划,针对不同设备编制不同的保养维修计划,特别对室外暴露在恶劣环境下的电气设备要定期保养维修。

(5)建立临时用电设备拆除制度。待工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,拆除前需经工程技术负责人向现场电气施工人员进行拆除前的技术交底,明确电气设备的停电、验电等相关工作要点后方可进行,并在拆除过程中采用相关安全防护措施。

(6) 建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、巡检、维修制度落实到人,形成相应的奖惩制度。

(8)建立安全用电教育和培训制度。工程开工前对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

临时保安范文3

[论文摘 要] 在分析了建筑施工现场临时用电存在的一些安全隐患后,对提高施工现场临时用电安全水平的综合技术措施进行了详细分析研究。

施工临时用电是建筑施工现场的主要动力载体,是整个工程项目高效稳定建设的重要保障。在施工现场,由于受工程建设工期的决定,临时供电系统具有明显的临时性,一般工程项目施工期大多在几年内,有的则只有几个月,甚至只有几天,且安装安全用电要求,临时用电必须在工程竣工后马上进行拆除,也就是临时用电系统需随工程的竣工而从施工现场拆除。临时用电还具有危险性,建筑施工现场周外环境比较复杂,由于施工工种多、交叉作业面多、人员设备进场较为频繁,很容易接触到临时供电线路发生触电危险。临时用电系统还是一个结构复杂的系统,随着工程建设的不断进行,建设工作面也在不断延伸拓展,各类供电线路、电气设备的增加和移动,使得整个供电系统结构变得复杂多变。临时供电系统还是一个负荷时变的系统,不同建设阶段所需的机械电气设备也不一样,系统负荷容量变化范围波动较大,这就对供电系统调节能力提出更高的要求。从临时用电以上多个特点可知,建筑施工现场即是一个电气危险点较多的特殊场所,又是一个对安全技术水平要求十分高的特殊场所。因此,在建筑施工全过程中,必须采取相应的防范保护措施,提高施工现场临时用电的安全水平,保障整个工程项目安全可靠、快速高效的建设[1]。

1、施工现场临时用电常见问题分析

1.1保护零线引出点不正确

根据建筑施工临时用电安全规范要求,在建筑施工现场,由专用变压器提供的临时用电TN-S接零保护系统中,各类用电设备的金属外壳均必须与保护零线进行有效连接。临时用电系统中保护零线应由工作接地线、配电室总配电箱电源侧零线或馈电柜总漏电保护器的电源侧零线引出。在实际施工过程中发现,有的施工现场临时用电系统保护零线的引出方式不按规范要求进行,通常采取将临时用电保护零线从现场分配电的零线重复接地引出,有的或从总配电箱第一级漏电保护器的负荷端引出,这都可能导致有些用电设备保护零线达不到保护要求,在出现用电安全时起不到应有的保护作用。

1.2用电设备与保护零线间连接不牢

在施工现场发现,很多临时用电系统在初期架设过程中也按规范和设计要求布置了保护零线,且零线引出点也是正确的,且安装要求也做了重复接地,但在实际施工中,由于各种原因出现设备专用保护零线连接出现不牢固现象,如临时用电系统安装人员不仔细,只是简单将保护零线与设备接地体进行简单连接,并且没有经过严格的临时用电验收就投入实际运用过程中,就很容易造成设备保护零线接线不妥当,使设备外壳出现带电或当设备发生漏电时失去安全保护等现象发生,导致施工人员在施工用电过程中出现触电事故。

1.3配电箱系统选型设计不合理

在建筑施工临时用电安全规范中明确规定,施工临时用电系统应按照总配电箱、分配电箱、以及开关箱三级设计为三级配电两级保护系统。总配电箱应设在靠近供电电源附近,分配电箱应设在施工现场用电设备相对集中的区域,而分配电箱应按照各用电负荷开关箱位置布置,且其与开关箱的水平距离应在30m以内,用电设备开关箱与现场固定式用电设备控制箱间的水平距离应在3m以内。但在实际施工过程中发现,很多建筑工地现场除总配电箱设置较为合理外,其它如分配电箱、开关箱等很多没有按照规范要求进行统计设计布置,根据现场用电情况随意布置性强,且没有在箱体周围设置明显的警戒标识。有的甚至将开关箱、分配电箱进行混用,这样很容易导致发生漏电危险后,由于分配电箱额定剩余动作电流较大,通常在50~100mA,而起不到跳闸保护的作用。同时用分配电箱当开关箱直接控制用电设备,这样就可能导致某一设备出现漏电故障后,分配电箱跳闸保护直接影响其它开关设备正常用电,大大降低临时用电供电可靠性,同时还可能危及到电气设备操作人员的安全。

1.4漏电保护器失效

漏电保护器是临时用电系统安全可靠供电的重要保障系统,按照相关规范要求,需要至少每天按动一次漏电保护器的试验按钮,以提高其动作可靠性和及时发现漏电保护器故障。但在现场施工过程中,大多数电工操作人员由于抱有侥幸心理等,没有严格按照要求对漏电保护进行日常校验检查,导致已有故障的漏电保护器依然在现场继续使用,给临时用电系统埋下巨大安全隐患。有的工作人员在安装漏电保护器时,不按要求接好工作零线,导致漏电保护器只能充当一个简单的负荷控制开关,在发生漏电故障时,漏电保护器不能发挥出安全保护作用。

1.5临时施工设备电源线搭接混乱

在建筑工程实际施工中,由于施工现场的需要,经常会出现一些施工机械临时搭接用电电源进行短时工作的情况,而在现场操作的电工往往会认为短时接线布置麻烦,忽视这类施工设备临时用电安全。在施工现场经常会看见将刀闸开关外绝缘胶盖直接取下,然后将设备电源线直接挂在保险丝上的违规用电现象,因为这样不仅造成了刀闸内部保险丝裸露在外面,增大了触电危险率;同时还会由于临时不规范搭接点出现剧烈发热氧化,严重时还会引起火灾等事故。

建筑施工现场临时用电系统除上述问题外,还存在供电线路没按规范要求进行穿管敷设、金属丝代替刀闸保险丝、配电箱没有采取防雨措施等,严重危险到建筑施工临时用电安全。

2、提高临时用电安全水平综合措施

2.1按照规定进行详细临时用电组织设计

按照规范要求,施工现场临时用电电气设备总数在5台及以上或设备负荷总容量在50kW及以上时,应该根据施工现场条件,编制详细的临时用电施工组织设计方案。在临时用电施工组织设计中要确定临时用电的电源进出线路径、配电房地址、总(分)配电箱和开关箱安放位置、供电线路的走向;统计用电负荷、选择变压器容量、供电导线截面、以及配电箱(开关箱)的类型规格;绘制现场施工临时用电总配电平面布置图、立面图,以及馈电柜、配电箱、开关箱的接线系统图;并制定详细的安全用电技术措施和施工现场电气防火措施。建筑工程临时用电施工组织设计方案应由专业的电气工程技术人员进行综合分析详细编制,并经现场施工企业电气专业负责人和技术总监理工程师共同审批后方能实施。

2.2按照组织设计要求认真组织现场施工

应按照临时用电施工组织设计和相关规范要求,对临时用电线路和配电箱进行规范安装施工施工。临时用电中室外架空裸导线的最大弧垂点与地面的安全距离应在4.0m以上(电缆线路应在2.5m以上),室内线路敷设距地面安全高度应在2.5m以上。临时用电电缆埋地敷设深度应不小于0.6m,在经过道路、结构缝等易受外部损伤的场所应加设直径为电缆外径3/2以上的电缆套管,且在电缆和电线敷设前,要认真检查电线及电缆外绝缘层是否完好。

2.3采取多等级保护

在进行临时用电系统设计、施工时,要确保整个系统具有三级配电两级保护整体结构,并严格按照总配电箱-分配电箱-开关箱逐一配电结构,杜绝配电箱与开关箱混用等不规范现象发生,并严格按照“一机一箱一闸一漏”综合保护进行临时用电配置,同时要严格根据负荷总量进行详细计算总配电箱和分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流,并设置合理匹配的动作保护时间,防止漏电保护开关出现“误动”、“拒动”等情况,提高系统供电可靠性。现场设备开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,且其额定漏电动作时间应不大于0.1s。构筑完善的零线保护系统,保护零线除了必须在配电室或总配电箱电源侧作完善重复接地外,还必须按规范要求在配电箱供电线路中间和末端分别作重复接地,且要用对应仪器核查每一处重复接地电阻是否小于10Ω,若接地电阻不满足要求应采取相应将阻措施。 转贴于

提高施工现场临时用电安全水平的综合措施,除了上述的几条技术措施外,还需要按照设计和相关规范要求,还需采取选用合格材料进行配电箱(开关箱)等施工配电设备制造、认真进行漏电保护器定期试验复核、构筑完善接地与接零保护系统等措施,并通过安全培训等提高现场工作人员安全用电水平,加强监理单位现场安全用电监管力度,有效防止或减少触电事故的发生,促进整个工程项目安全可靠、高效有序的顺利建设。

参 考 文 献

临时保安范文4

【关键词】临时用电;安全用电;简析

施工临时用电是建筑施工现场的主要动力载体,是整个工程项目高效稳定建设的重要保障。在施工现场,由于受工程建设工期的决定,临时供电系统具有明显的临时性,一般工程项目施工期大多在几年内,有的则只有几个月,甚至只有几天,且安装安全用电要求,临时用电必须在工程竣工后马上进行拆除,也就是临时用电系统需随工程的竣工而从施工现场拆除。临时用电还具有危险性,建筑施工现场周外环境比较复杂,由于施工工种多、交叉作业面多、人员设备进场较为频繁,很容易接触到临时供电线路发生触电危险。临时用电系统还是一个结构复杂的系统,随着工程建设的不断进行,建设工作面也在不断延伸拓展,各类供电线路、电气设备的增加和移动,使得整个供电系统结构变得复杂多变。临时供电系统还是一个负荷时变的系统,不同建设阶段所需的机械电气设备也不一样,系统负荷容量变化范围波动较大,这就对供电系统调节能力提出更高的要求。

从临时用电以上多个特点可知,建筑施工现场即是一个电气危险点较多的特殊场所,又是一个对安全技术水平要求十分高的特殊场所。因此,在建筑施工全过程中,必须采取相应的防范保护措施,提高施工现场临时用电的安全水平,保障整个工程项目安全可靠、快速高效的建设。

1 施工现场临时用电常见问题分析

1.1 保护零线引出点不正确

根据建筑施工临时用电安全规范要求,在建筑施工现场,由专用变压器提供的临时用电TN-S接零保护系统中,各类用电设备的金属外壳均必须与保护零线进行有效连接。临时用电系统中保护零线应由工作接地线、配电室总配电箱电源侧零线或馈电柜总漏电保护器的电源侧零线引出。在实际施工过程中发现,有的施工现场临时用电系统保护零线的引出方式不按规范要求进行,通常采取将临时用电保护零线从现场分配电的零线重复接地引出,有的或从总配电箱第一级漏电保护器的负荷端引出,这都可能导致有些用电设备保护零线达不到保护要求,在出现用电安全时起不到应有的保护作用。

1.2 用电设备与保护零线间连接不牢

在施工现场发现,很多临时用电系统在初期架设过程中也按规范和设计要求布置了保护零线,且零线引出点也是正确的,且安装要求也做了重复接地,但在实际施工中,由于各种原因出现设备专用保护零线连接出现不牢固现象,如临时用电系统安装人员不仔细,只是简单将保护零线与设备接地体进行简单连接,并且没有经过严格的临时用电验收就投入实际运用过程中,就很容易造成设备保护零线接线不妥当,使设备外壳出现带电或当设备发生漏电时失去安全保护等现象发生,导致施工人员在施工用电过程中出现触电事故。

1.3 配电箱系统选型设计不合理

在建筑施工临时用电安全规范中明确规定,施工临时用电系统应按照总配电箱、分配电箱、以及开关箱三级设计为三级配电两级保护系统。总配电箱应设在靠近供电电源附近,分配电箱应设在施工现场用电设备相对集中的区域,而分配电箱应按照各用电负荷开关箱位置布置,且其与开关箱的水平距离应在30m以内,用电设备开关箱与现场固定式用电设备控制箱间的水平距离应在3m以内。但在实际施工过程中发现,很多建筑工地现场除总配电箱设置较为合理外,其它如分配电箱、开关箱等很多没有按照规范要求进行统计设计布置,根据现场用电情况随意布置性强,且没有在箱体周围设置明显的警戒标识。有的甚至将开关箱、分配电箱进行混用,这样很容易导致发生漏电危险后,由于分配电箱额定剩余动作电流较大,通常在50~100mA,而起不到跳闸保护的作用。同时用分配电箱当开关箱直接控制用电设备,这样就可能导致某一设备出现漏电故障后,分配电箱跳闸保护直接影响其它开关设备正常用电,大大降低临时用电供电可靠性,同时还可能危及到电气设备操作人员的安全。

1.4 漏电保护器失效

漏电保护器是临时用电系统安全可靠供电的重要保障系统,按照相关规范要求,需要至少每天按动一次漏电保护器的试验按钮,以提高其动作可靠性和及时发现漏电保护器故障。但在现场施工过程中,大多数电工操作人员由于抱有侥幸心理等,没有严格按照要求对漏电保护进行日常校验检查,导致已有故障的漏电保护器依然在现场继续使用,给临时用电系统埋下巨大安全隐患。有的工作人员在安装漏电保护器时,不按要求接好工作零线,导致漏电保护器只能充当一个简单的负荷控制开关,在发生漏电故障时,漏电保护器不能发挥出安全保护作用。

1.5 临时施工设备电源线搭接混乱

在建筑工程实际施工中,由于施工现场的需要,经常会出现一些施工机械临时搭接用电电源进行短时工作的情况,而在现场操作的电工往往会认为短时接线布置麻烦,忽视这类施工设备临时用电安全。在施工现场经常会看见将刀闸开关外绝缘胶盖直接取下,然后将设备电源线直接挂在保险丝上的违规用电现象,因为这样不仅造成了刀闸内部保险丝在外面,增大了触电危险率;同时还会由于临时不规范搭接点出现剧烈发热氧化,严重时还会引起火灾等事故。

建筑施工现场临时用电系统除上述问题外,还存在供电线路没按规范要求进行穿管敷设、金属丝代替刀闸保险丝、配电箱没有采取防雨措施等,严重危险到建筑施工临时用电安全。

2 提高临时用电安全水平综合措施

2.1 按照规定进行详细临时用电组织设计

按照规范要求,施工现场临时用电电气设备总数在5台及以上或设备负荷总容量在50kW及以上时,应该根据施工现场条件,编制详细的临时用电施工组织设计方案。

在临时用电施工组织设计中要确定临时用电的电源进出线路径、配电房地址、总(分)配电箱和开关箱安放位置、供电线路的走向;统计用电负荷、选择变压器容量、供电导线截面、以及配电箱(开关箱)的类型规格;绘制现场施工临时用电总配电平面布置图、立面图,以及馈电柜、配电箱、开关箱的接线系统图;并制定详细的安全用电技术措施和施工现场电气防火措施。建筑工程临时用电施工组织设计方案应由专业的电气工程技术人员进行综合分析详细编制,并经现场施工企业电气专业负责人和技术总监理工程师共同审批后方能实施。

2.2 按照组织设计要求认真组织现场施工

应按照临时用电施工组织设计和相关规范要求,对临时用电线路和配电箱进行规范安装施工施工。临时用电中室外架空裸导线的最大弧垂点与地面的安全距离应在4.0m以上(电缆线路应在2.5m以上),室内线路敷设距地面安全高度应在2.5m以上。临时用电电缆埋地敷设深度应不小于0.6m,在经过道路、结构缝等易受外部损伤的场所应加设直径为电缆外径3/2以上的电缆套管,且在电缆和电线敷设前,要认真检查电线及电缆外绝缘层是否完好[2]。

2.3 采取多等级保护

临时保安范文5

【关键词】建筑施工用电:临时用电;安全用电

一、在施工现场临时电力容易出现的漏洞问题

1零线的主要作用是对电气设备起到保护的作用

如果你长期呆在施工现场,你会发现很多电力系统初期在架设过程中的设计和要求准则都是来保护零线。零线的安装也十分简单,主要是引点正确且在安装过程中也要衔接地气。但在施工过程中,往往很多人由于粗心,安装当中不仔细,只是简单地将设备与零线相接,这样会出现不安全、不牢固现象。接线不妥当,使设备外壳出现带电产生漏电失去保护,造成触电、漏电事故。

2要十分注意零线出口是否完整准确

临时用电系统中保护零线的工作应该慎之又慎,接地线、配电室总配电箱、电源侧零线或馈电柜总漏电保护器的电源应侧零线引出。但是在实际的施工过程中你会发现,临时用电系统安装时,保护零线的方式往往不会严格按照规范要求来进行,他们通常采取临时的分配电的零线重复的接地引出,这样可能会造成保护器负荷引出,致使零线保护不到位,在安全用电时保护作用不是很明显。

3漏电保护装置如同虚设,无功效

漏电保护器是临时用电系统安全的重要保障系统,因此为了保障电力系统快速安全进行,至少每天按动一次漏电保护器的试验按钮,以提高其动作可靠性和及时发现漏电保护器故障.但在现场施工过程中,很多人由于心存侥幸,办事马虎,在检查安全隐患时,容易使开关负荷,发生漏电故障,进而使漏电保护装置如同虚设,没有任何功效。【1】

4保证临时施工设备电源线圈循循有序

建筑工地施工现场,由于是一些临时场地,经常会出现一些施工电线乱搭,使用电线容易出现短路现象,这会给临时用电造成不必要的负担。在施工现场经常看到,把刀开关绝缘罩直接取下,然后在该设备的电源线直接挂上违章用电现象的熔断器,这样操作不仅造成刀开关内部熔丝暴露在外,增加了触电的危险率,严重时还可以引起火灾事故。

5办公生活区用电管理问题

建筑工地上占用面积多的不仅仅是机械设备,更是办公区人多事杂,用电管理是存在一定的问题的。首先工人的用电安全意识淡薄,随意用电,乱接电源,可能会导致种种现象的产生,所以对于施工工人一定要进行三级安全教育,禁止其在宿舍或办公环境内乱接电线,使用不标准的插线板或大功率的用电器,造成电线短路,从而燃烧或造成火灾。办公生活区用电管理应严格按照有关国家规定执行,尽可能减少安全隐患的产生。

二、做到极尽细致,制定详细的安全计划

1对临时用电详细设计,模范规划

制定严格的规范要求,可以最低限度的减少漏洞损失,施工现场临时用电电气设备总数在5台及以上或设备负荷总容量在50kW及以上时,应该根据施工现场条件,编制详细的临时用电施工组织设计方案。【2】在临时用电施工组织设计中要确定临时用电的电源进出线路径、配电房地址、总(分)配电箱和开关箱安放位置、供电线路的走向;统计用电负荷、选择变压器容量、供电导线截面、以及配电箱(开关箱)的类型规格;绘制现场施工临时用电总配电平面布置图、立面图,以及馈电柜、配电箱、开关箱的接线系统图;并制定详细的安全用电技术措施和施工现场电气防火措施建筑工程临时用电施工组织设计方案应由专业的电气工程技术人员进行综合分析详细编制,并经现场施工企业电气专业负责人和技术总监理工程师共同审批后方能实施。

2采取多层次深入保护

多层次的深入保护,可以抽丝剥茧的把握好每个步骤,逐步一级级的发现漏洞,解决漏洞,如果只是从宏观的概念上简单而又单一的解决这一问题,则只是治标而不治本。构筑完善的零线保护系统,保护零线除了必须在配电室或总配电箱电源侧作完善重复接地外,还必须按规范要求在配电箱供电线路中间和末端分别作重复接地,且要用对应仪器核查每一处重复接地电阻是否小于10Ω,若接地电阻不满足要求应采取相应将阻措施。【3】

3慎重选择电力电缆

在运送电能的以系统中,电缆是运输的载体,在这一过程中,如果选择的质量不是太高,会造成漏电现象,会带来严重后果,如漏电造成火灾,人员触电,危及生命及财产安全。工程中使用的电缆绝大多数是桥架和沟道铺设、沿竖井等,这些工程的使用中,电缆使用一般比较集中,数量比较多,规格从4mm2至185mm2的三芯至五芯电力电缆不等,所以在这过程中选用电缆,一定要分门别类,审查检验要及其严格,否则在使用过程中,会造成施工混乱,电缆过热,以致烧焦,发生火灾等现象。

4用电辅助装置安装要规范

在同一房间的走廊内,灯具和吊扇应该处于同一水平度数,直线度有一定的要求和规定,开关、插座、灯具等附属装置安装按照相关规定;当灯口采用金属外壳时一定要有接地,而且高低要符合规范要求。

5建立完善用电制度,合理规范工人行为

建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。这样可以规范工作人员的行为,做到井然有序,减少各种问题漏洞的产生,既保护了建筑工地的用电安全,同时也保证了工人的人身安全。建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

结语:

建筑工地上的临时用电安全,不仅仅是简单地用电安全问题,更是一种责任在里边,所有的企业可以慎重考虑一下,现在还没有达到机械化的时代,大多建筑工地还是依靠工人来进行,建筑工地上的用电安全,是小家的保障,是企业的保障更是国家的保障,所以对于建筑工地上的用电一定要慎之又慎。

施工安全是电气安装功能中的必不可少的部分,是重要的因素,它影响着施工质量和施工进度,对电气安装和施工操作是重中之重的作用,电气安装工程,是确保生产工程建设先进性和稳定性的有着十分重大的意义。

【参考文献】

[1]严力,孙晓美,包赫亮,等.浅谈施工现场临时用电安全防护措施[J].安全,2011(03)

临时保安范文6

关键词:港口工程 临时用电 安全管理

港口工程施工用电最大的特点是“临时”性。施工现场“临时”性,随着工程进展不断变化;作业人员“临时”性,各工种交叉作业,且流动性大;施工设备、机具“临时”性,设备、机具千差万别,且调动频繁;供电设施“临时”性,随着工程的进展,供电设施经常拆装移位,有时还会涉及在水下用电,于是会造成港口工程临时用电的安全管理存在诸多不安全因素。

1.港口工程临时用电安全管理存在的不安全因素

1.1临时性

一般的港口工程工期2至3年,在此期间,临时用电设施、线路随着工程进展、施工工艺等因素多次变换,工程竣工后临时用电设施需要拆除,这种临时性对于临时用电安全管理带来了巨大挑战。

1.2不稳定性

随着施工进度的进展,在不同阶段的用电量相差较大,用电负荷存在不稳定性因素,很难开展日常监控。

1.3复杂性

港口工程施工现场往往是非常复杂的,施工现场临时用电存在点多、面广、随机、水下用电等特点,容易成为施工过程中容易发生安全事故的关键环节。

1.4流动性

用电设备、机具存在相当大的周转性、移动性和共用性,伴随着施工的进行和工序的进展,电气设备、手持电动工具等流动频繁,极容易造成人身危害。

1.5危险性

港口工程现场临水作业的环境较恶劣,配电设备、配电线路、用电设备等易受外界的影响和侵害,现场存在多工种交叉作业,随时存在碰触供电线路的可能,极易造成触电伤亡事故。

2.港口工程临时用电的安全管理与措施

2.1结合施工现场实际,认真编制临时用电方案

本着“安全第一”,“预防为主”的安全管理方针,依据《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-2005的要求,临时用电施工组织设计必须由具有相应技术资质的电气工程技术人员组织编制,经技术负责人审核及主管部门批准后实施,严格履行编制、审核、批准程序。在实际工作中,要结合现场特征做好专项的用电组织设计,充分考虑到港口工程临时用电安全管理存在的不安全因素,摸清工地现状,通盘考虑,精心设计,周密布置,做出具有实际指导意义的设计,督促临时用电施工组织设计方案落到突处。对于使用的用电设备在5台以上或总用电量在50kW及以上的临时施工用电,在编制施工组织设计时,必须按《规范》要求编写保证安全用电的组织措施和技术措施,以及提供主要用电设备的名称和技术参数。

2.2制定各级临时用电管理人员责任制,完善临时用电管理制度

施工现场电工必须经过专业技术培训,通过考核取得特种作业许可证后才可进行操作,杜绝无证电工上岗操作。建立、健全安全生产责任制,严格奖罚措施,把安全用电的好坏与集体和个人的经济效益相挂钩,发现违章现象,责令限期改正,对于不听劝告多次违章,或者造成一定不良后果的行为需要严肃查处。做到临时用电安全管理与激励机制相结合,促进临时用电管理水平不断提高。

2.3严格执行技术标准和规范要求,切实完善安全用电的技术措施

由于港口工程临时用电存在极大的潜在危险源和不确定的危险因素,要采取有效的技术措施进行控制,将危险程度和发生事故的可能性降到最低,杜绝重大事故的发生。做好施工现场各用电设备机具的安装、巡检、维修、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行测试,严格执行三级配电、二级保护原则。对施工现场实行总配电箱、分配电箱、开关箱的三级配电方式,总配电箱、开关箱均加设漏电保护器的二级保护,而且做到分级控制。要严格做好规范的三相五线制,降低用电危险性。

2.4加强临时用电安全知识的培训

认真对作业人员进行三级安全教育,使之了解施工现场临时用电的基本安全知识,明白施工现场临时用电的使用和维护由专业电工负责,不能随意操作,乱拉乱接。加强对施工现场管理人员及现场电工的临时用电安全技术规范知识的学习培训,使他们能熟悉标准,掌握标准,提高对安全用电的重视程度,并能更好地按标准进行作业和管理。电工做好施工现场各用电设备机具的安装、巡检、维修、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行测试,并做好检查记录,发现安全隐患及时整改。

2.5加强水下临时用电管理

配备符合要求的电器设备,水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且不得承受外力。漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。作业前对用电设备、线路铺设情况进行检查,设置人员时时监控。

综上所述,港口工程临时用电点多、面广,潜在安全危险因素多,在临时用电管理中要从临电设计、实施、检查及全过程监控,做好临时用电的安全技术保障,不断加强安全用电知识的普及、培训,提高人员素质,保证临时用电的资金投入,确保施工现场临时用电安全。

参考文献:

[1]《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号);

[2]《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号);

[3]《港口建设管理规定》(交通部令2007年第5号)

[4]《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007年第1号);