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關鍵路徑法在AP1000泵房通水進度管理中的運用

2019-09-02 03:22:27陳志勇
科技視界 2019年10期
關鍵詞:調試關鍵

陳志勇

【摘 要】泵房通水標志著核電站熱阱可用,是AP1000核電機組建設過程中的重要里程碑節點。由于三門核電一號機組無AP1000參考電站經驗,建設過程中遇到很多困難和挑戰,導致泵房通水進度出現嚴重滯后。通過關鍵路徑法在一號機組泵房通水進度管理中的運用,總結一號機組建設經驗,優化泵房通水各條路徑施工進度,分析并提出了AP1000核電機組56個月標準建設工期下泵房通水時間和相關子項進度安排的解決方案,對后續AP1000機組的建設具有參考價值。

【關鍵字】AP1000;泵房通水;關鍵路徑法;進度管理

中圖分類號: TN702文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)10-0238-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.10.105

The Application of Critical Path Method in the Schedule Management of AP1000 Pump House Water-filling

CHEN Zhi-yong

(Sanmen Nuclear Power Co.,Ltd ,Project Control Department, Taizhou Zhejiang 317112, China)

【Abstract】Circulating Water Pump House Water-filling represents the availability of the heat sink, which is an important milestone in AP1000 nuclear power station project construction. Since Sanmen unit 1 project has no referential AP1000 experience, many difficulties and challenges were encountered during the construction process , leading to serious schedule deviation in Pump House Water-filling project. Based on the application of the critical path method in the schedule management of unit 1 Pump House Water-filling, this paper sums up the construction experience of the Sanmen unit 1, optimizes each path of the water-filling project schedule, puts forward a scheduling solution for Pump House Water-filling and related nodes under the AP1000 56-month standard construction duration, which can provide some reference value for the follow-up AP1000 nuclear power units construction.

【Key words】AP1000; Pump House Water-Filling; Critical Path Method; Schedule Management

0 前言

泵房通水是核電廠建設的重要節點,即循環水泵啟動,核電廠的海水冷卻系統可用。海水作為核電廠的最終熱阱,是核電廠調試和生產運行的重要條件。調試期間一、二回路沖洗和各廠房送冷風壓縮機的投用會產生大量熱量,需要海水提供最終冷卻,所以泵房通水是一回路沖洗、二回路沖洗和各廠房送冷風的前提條件。

三門核電一號機組2014年7月啟動循環水泵(FCD+64)實現泵房通水,為一號機組后續調試創造了良好條件。但由于一號機組缺乏AP1000參考電站經驗,一版進度計劃安排本身存在多處不合理,進度計劃執行過程中設計設備問題導致施工進度出現滯后,致使泵房通水進度多次威脅到項目關鍵路徑。

1 關鍵路徑法簡介

關鍵路徑法是進度管理中普遍運用的方法。首先梳理與項目相關的工作,確定項目的關鍵工作和關鍵路徑。通過對關鍵路徑的分析,制定項目進度目標。在項目實施過程中,通過對關鍵作業的監控和對關鍵路徑的定期分析,掌握項目的進度執行情況。當關鍵路徑的進度目標出現偏差時,需優化進度計劃和采取有效措施確保項目總體進度目標的實現。本文運用關鍵路徑法對AP1000泵房通水項目進行進度分析并提出優化方案。

2 泵房通水項目主要工作分解

2.1 泵房通水前提條件

實現泵房通水節點目標需具備諸多條件,除了實現全流道的貫通外,還需要相關支持系統的可用,最終還要取決于用戶需求,具體分析如下:

2.1.1 流道貫通

通水前需完成以下工作:

(1)泵房內需完成循環水系統安裝和相關調試,包括鋼閘門、鋼格柵、旋轉濾網、循環水泵和循泵出口蝶閥等設備的安裝調試。

(2)SWS系統安裝完成移交調試。

(3)汽輪機廠房內需完成循環水系統安裝和單體調試,并完成凝汽器灌水試驗。

(4)虹吸井內設備安裝完成,排水箱涵完工,排水工作井、排水口和排水明渠施工完成(或排水工作井、排水盾構和排水頭完工)。

(5)取水盾構施工完成,取水頭在通水前完成安裝。

2.1.2 支持系統可用

(1)為支持相關泵的運行控制,需主控室可用。

(2)為支持泵房通水相關電氣系統用電,需完成220kV倒送電。

(3)為支持相關系統氣動閥的調試和運行,需CAS儀用壓縮空氣可用。

(4)為支持TCS、CCS、CDS、RNS等系統沖洗和運行,需除鹽水可用。

2.1.3 用戶具備用水條件

泵房通水后的最早用戶主要是調試期間的一回路沖洗、二回路沖洗和核島廠房送冷風,三個用戶中有一個具備實施條件,泵房通水才有意義,循泵啟動時間需要充分考慮調試用戶的需求。

2.2 泵房通水主要工作路徑分析

根據對泵房通水上游條件的梳理,泵房通水相關工作主要可歸納為五條路徑:

路徑一—汽機房:常規島FCD—>汽輪機廠房主行車可用—>汽輪機到貨—>汽輪機扣缸—>凝汽器灌水試驗完成。

路徑二—取水工程:泵房FCD—>泵房0米以下結構完工—>取水盾構完工—>取水頭安裝完成。

路徑三—泵房:泵房FCD—>泵房0米以下結構完工—>泵房行車可用—>泵房建安完工—>泵房內通水前調試完成。

路徑四—排水工程:排水箱涵和排水明渠(或者排水盾構)。

路徑五—支持系統:廠用母線受電、除鹽水可用、儀用壓縮空氣可用、主控室可用等。

3 AP1000 56個月標準工期泵房通水關鍵路徑安排

結合一號機組的建設經驗,計算各路徑工期,根據用戶對海水的需求分析給出合理的泵房通水時間和相關節點并安排。

3.1 各路徑工期計算

路徑一—汽機房:汽輪機廠房結構參照一期工程,則常規島FCD至凝汽器灌水試驗完成需要34個月。

路徑二—取水工程:泵房結構參照一期工程,則泵房FCD至取水頭安裝完成至少需要35個月。

路徑三—泵房:參考一期工程工期,從泵房FCD至具備通水條件需要33個月。

路徑四—排水工程:排水工程如采用排水盾構方案,從排水工作井開工至排水頭安裝完成需38個月。

路徑五—支持系統:為支持后續系統調試,220kV倒送電需FCD+33完成,除鹽水FCD+34需可用,儀用壓縮空氣需FCD+34可用,主控室需FCD+33可用。

3.2 最晚通水時間分析

電廠對海水的最早需求為一回路沖洗、二回路沖洗和核島廠房送冷風,由于送冷風未在項目關鍵路徑上,最晚通水時間分析主要考慮一、二回路沖洗需求。

考慮一回路需求,RCS系統FCD+39移交,RCS系統移交后1個月(FCD+40)開始一回路沖洗,提前1個通水能滿足一回路沖洗需求,即按一回路沖洗需求泵房最晚通水時間為FCD+39。

考慮二回路需求,FCD+45熱態試驗開始,汽輪機最晚需在熱態前具備進汽條件,二回路沖洗和水質調節等調試需6個月時間,則最晚FCD+39需開始二回路沖洗,提前1個月啟動循環水泵,則按二回路沖洗需求泵房最晚通水時間為FCD+38。

綜上,泵房最晚通水時間為FCD+38。

3.3 標準建設工期泵房通水進度安排

根據上述分析,56個月標準建設工期下泵房通水時間應不晚于FCD+38。為避免泵房通水進度滯后威脅項目關鍵路徑,在進度計劃編排過程中,應為泵房通水節點留一定的浮時,而過早啟動各子項施工,對項目的投資控制是不利的。綜合考慮,進度計劃編排時為泵房通水節點留3個月浮時,即以FCD+35為泵房通水目標。

根據各路徑的工期,按FCD+35泵房通水倒排,泵房FCD時間為FCD+0,常規島FCD時間為FCD+1,排水工作井需FCD-3開工,同時FCD+33倒送電、FCD+33主控室可用、FCD+34除鹽水和儀用壓縮空氣可用能滿足FCD+35泵房通水的需求。

4 結束語

泵房通水是AP1000核電機組項目的次關鍵路徑,進度控制不力可能導致其成為項目關鍵路徑,從項目前期準備階段開始直至通水實現都需要對泵房通水關鍵路徑進行分析和控制。AP1000核電機組56個月標準工期下合理的泵房通水時間為FCD+35,泵房FCD時間建議安排在FCD+0,常規島FCD時間建議安排在FCD+1,排水工作井需在FCD-3開工。非標準工期下AP1000核電機組或取排水工程方案與本文標準工期分析有異的機組可參考本文方法進行計劃安排。

【參考文獻】

[1]AP1000 核電廠系統與設備。原子能出版社出版,主編:顧軍.

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