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水電站機電安裝項目成本影響因素及控制方法研究

2021-07-29 10:27:42張福健
水電站機電技術 2021年7期
關鍵詞:成本設備影響

陳 鑫,張福健

(中國水利水電第十六工程局有限公司,福建 福州 350003)

1 項目概況

某抽水蓄能電站上水庫最大壩高為55 m,調節庫容825萬m3,占地面積64萬m3,下水庫最大壩,50 m,調節庫容1 625萬m3,占地面積99萬m3,電站擬裝機容量為4×300 MW,平均水頭448 m,靜態總投資約50億元,動態總投資約60億元。其中:機電安裝項目總成本約為7.89億元,分為主機及附屬設備和機電設備安裝兩個部分,合同金額占比分別為84.8%和15.2%。主機及附屬設備成本主要包括設備制造費、專用工具采購費、必要的備品備件費等,機電安裝成本主要包括水泵水輪機安裝、發電機安裝、監控系統安裝、啟閉機安裝、火災及消防系統安裝、橋式起重機安裝、鋼閘門安裝等。

2 成本控制影響因素評價分析

2.1 指標體系的建立

將項目機電安裝分為可研立項階段、招標實施階段、施工階段以及竣工驗收階段4個部分,分別針對各個階段的成本影響因素[1-5],邀請10位具有高級工程師以上職稱且參與水電站建設工作10年以上的專家展開研討會,最終篩選得到54個主要成本控制影響因素。其中:在可研立項階段,共包括規劃選址、初步設計、壩體類型的選擇等6項因素(編號為1~6);在招標實施階段,共包括招標設計、施工單位的選擇、設備廠家的選擇等11項因素(編號為7~17);在工程實施階段,共包括項目策劃、施工工藝、設計變更、質量管理等31項因素(編號為18~49);在竣工驗收階段,共包括組織竣工驗收及竣工結算時效性、項目后評價、竣工結算審計管理等5項因素(編號為50~54),建立起水電站成本控制影響因素指標體系見圖1。

圖1 水電站成本控制影響因素指標體系

2.2 評價分析過程

每位專家對每個影響因素依次進行打分,分值為1~9分,1分表示影響程度最低,9分表示影響程度最高,根據專家打分情況,運用熵權法確定各影響因素的影響權重。

首先,構建指標評價矩陣:

式中:n表示成本控制影響因素個數;m表示專家個數;xij表示第i位專家對第j個影響因素的打分結果。

然后,利用熵權法計算每位專家的熵權值大小:

式中:λi表示第i位專家的熵權值;Hi表示第i位專家的熵值。

接著,將專家評價矩陣和專家權重向量相乘,得到每個成本控制影響因素的綜合評價值:

最后,通過歸一化處理,得到每個影響因素的權重值ωj:

式中:yj表示第j個成本控制影響因素的綜合評價值。

2.3 結果評價

根據專家打分結果,構建影響因素評價矩陣,計算得到專家熵值向量為:

再通過式(2)計算得到每位專家的熵權值向量:

將H和λ相乘,然后進行歸一化處理,即可計算得到每個影響因素的權重值,結果見圖2。從圖中可以看到:54個成本控制影響因素的權重值介于0.01~0.035之間,為了對影響因素影響等級進行區分,將影響因素劃分 為 I級(影 響 低,權 重 值 [0.01~0.015))、II級(影 響 中 低,權 重 值 [0.015~0.02))、III 級(影 響中,權 重 值 [0.02~0.025))、IV 級(影 響 中 高,權重 值 [0.025~0.03))以 及 V 級(影 響 高,權 重值 [0.03~0.035))5個等級,每個等級下對應的影響因素情況見表1。從表中可以看到:在54個成本控制影響因素中,有4個影響因素達到V級影響程度,分別是:8設備選型、21施工工藝、22施工設備選用以及33信息化應用,因此,在該水電站機電安裝項目實施過程中,應重點對上述幾項影響因素進行控制。

圖2 控制影響因素權重值

表1 專家評分等級劃分結果

3 成本控制方法

3.1 設備選型成本控制方法

以往抽水蓄能電站多數采用300 MW等級、額定轉速為428.6 r/min的電動機發電,該型號電動機支路數絕大多數采取不對稱繞組形式(7路),這種型號的電動機存在槽電流偏低、參數設計不合理、技術經濟指標低等缺點。為解決這一問題,在本工程中,選取了對稱支路繞組(支路數4)的電動機,這種型號的電動機能夠使容量、轉速、電壓和槽電流達到最佳的匹配狀態;同時,支路數從7降到4,可以減少線棒、鐵心、定子槽的數量,在保證發電效能的前提下,可以減少設備的材料用量,提升有效材料的利用率,通過發電機設備選型優化,可降低工程成本約360萬元。

3.2 施工工藝成本控制方法

在橋式起重機安裝過程中,原設計方案擬采用H型鋼焊接制作承重平臺,并預先制作條形混凝土作為載荷試驗的配重塊,此種施工工藝存在如下弊端:一是采用H型鋼焊接制作承重平臺,需要耗費大量鋼材和人力,二是預制條形混凝土塊進行載荷試驗之后沒有其它用處,造成混凝土材料資源的極大浪費。為此,項目部通過研究決定,將原載荷試驗方案設計變更為水箱試驗方案,水箱自重及其裝水最大重量共計330 t,可滿足1.25倍靜載荷試驗(250 t×1.25=312.5 t)要求,通過潛水泵向水箱中注水,通過水箱中水位線刻度值控制注水量。原施工方案預計需花費56萬余元,而優化設計方案預估僅需18萬元,相比原方案可節約工程成本38萬元。

3.3 施工設備選用成本控制方法

在原設計方案中,水利機械輔助系統管道采用在現場分段預制安裝的方式,這種方式主要以人工焊接為主,存在焊接缺陷的幾率較高,焊接外觀成型質量較低,同時施工工期還較長。為解決這一問題,決定將上述管路預制工作全部集中到自動化預制工廠施工[6],采用全自動焊接機器人進行智能焊接工作。方案優化過后,整體施工效率提升了約70%,一次焊接合格率達到99.9%以上,每10 m管路預制可節約人工費約200元。

3.4 信息化應用成本控制方法

當前,很多工程項目仍采用傳統的二維施工圖紙進行現場施工,這種方法無法提前發現圖紙中的錯誤,焊接質量難以把控,容易出現錯、漏、碰、缺等問題。因此,建議采取以下3個措施進行改進:①建立全廠數字化三維模型;②各系統管路采用預安裝方式;③依據三維模型開展倉面設計。采取信息化應用之后,在施工過程中出現漏埋、錯埋的現象大大降低,提高了現場施工作業效率,從而節約了工程成本。

4 結語

以某抽水蓄能電站機電安裝項目為例,采用層次分析法構建水電站成本控制影響因素指標體系,再利用熵權法確定每個影響因素的權重,通過權重分析,確定了設備選型、施工工藝、施工設備選用以及信息化應用為該工程成本控制的最重要影響因素,并有針對性這些影響因素采取了有針對性的成本控制方法,取得了良好的工程經濟效益,可為水電站機電安裝工程成本控制提供借鑒。

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