郑州师范学院教学康复实验楼临时用电方案.docx
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郑州师范学院教学康复实验楼临时用电方案.docx
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郑州师范学院教学康复实验楼临时用电方案
郑州师范学院教学康复实验楼工程
临时用电方案
编制:
审核:
审批:
郑州师范学院教学康复实验楼工程项目部
年月日
施工组织设计(方案)报审表
工程名称:
郑州师范学院教学康复实验楼工程临时用电方案编号:
致:
(监理单位)
我方已根据施工合同的有关规定完成了临时用电工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。
附件:
临时用电施工组织设计(方案)
承包单位(章)
项目经理
日期年月日
专业监理工程师审查意见
专业监理工程师
日期年月日
总监理工程师审查意见
项目监理机构
总监理工程师
日期年月日
施工组织设计(施工方案)报审表
施工组织设计
(施工方案)名称
郑州师范学院教学康复实验楼工程临时用电
工程地址
郑州师范学院院内西北部
主编单位
郑州师范学院教学康复实验楼工程项目部
建筑规模
21126.28㎡
申报单位负责人
孔青
项目经理
鲁付山
结构类型
框架、框剪
项目技术负责人
郑怀礼
工程造价
4000.21万元
层数/高度
10层局部2层
执行经理
陈宝强
编制人
郑怀礼
申报单位审核意见:
审核人:
年月日
工程管理中心审核意见:
审核人:
年月日
分公司主任工程师审批意见:
审批人:
年月日
目录
一、工程概况及用电量统计2
二、设计内容和步骤4
三、绘制临时供电施工图12
四、配电装置设计与配电线路设计12
五、安全用电技术措施14
六、安全用电及电器防火措施19
七、事故应急预案21
临时用电施工方案
一、工程概况及用电量统计
1.工程概况
项目
内容
工程名称
郑州师范学院教学康复实验楼工程
总建筑面积(㎡)
合计:
21126.63㎡
工程地址
郑州师范学院院内西北部
建设单位
郑州师范学院
设计单位
西安华宇建筑设计有限公司
监理单位
河南建基工程管理有限公司
施工单位
河南五建建设集团有限公司
开竣工日期
开工日期:
2014年11月
竣工日期:
2016年5月
2.编制依据
《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社
《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社
3.施工现场用电量统计表:
甲方提供一台315KVA变压器,位于工地东侧;工地现场用电线路分为一路总柜。
用电设备及用电量汇总表
序号
设备名称
型号
数量与单台功率(KW)
合计功率(KW)
N/KW
KW
1
塔吊
QTZ-6010
1/36.8
36.8
2
交流电焊机
BX--400
2/25
50
3
振动电机
HZ-1.5
4/1.5
6
4
木工电锯
JD--42
4/3
12
5
手提电锯
MP-504
4/0.3
1.2
6
弯曲机
GT--40
4/3
12
7
套丝机
/
2/5
10
8
切断机
FQ--50
4/4
16
9
打夯机
/
1/3
3
10
钢筋握弯机
/
4/2.2
8.8
11
调直切断机
CT/5-12
4/11
44
12
现场照明
/
8
8
13
潜水泵
/
1/11
11
14
空压机
/
1/7.5
7.5
15
切割机
Ø400
2/3
6
16
350型灰浆
搅拌机
/
1/11
11
17
劳务宿舍区
/
5
5
18
办公区
/
14
14
总功率
325.5
前期施工用电设备汇总
序号
设备名称
型号
单台功率与数量(KW)
合计功率(KW)
N/KW
KW
1
交流电焊机
BX--400
2/25
50
2
弯曲机
GT--40
2/3
6
3
切断机
FQ--50
1/4
4
4
调直切断机
CT/5-12
1/11
11
5
打夯机
HZ--2
1/3
3
6
现场照明
/
8
8
7
劳务宿舍区
/
10
5
8
办公区
/
20
14
总功率
101
中期施工用电设备汇总
序号
设备名称
型号
单台功率与数量(KW)
合计功率(KW)
N/KW
KW
1
塔吊
QTZ-6010
1/36.8
36.8
2
振动电机
HZ-1.5
6/1.5
9
3
交流电焊机
BX--400
1/25
25
4
弯曲机
GT--40
4/3
12
5
切断机
FQ--50
4/4
16
6
钢筋箍筋机
/
4/2.2
8.8
7
调直切断机
CT/5-12
4/11
44
8
套丝机
/
1/5
5
9
木工电锯
JD--42
2/3
6
11
手提电锯
MP-504
3/0.3
0.9
12
现场照明
/
8
8
13
劳务宿舍区
/
20
20
14
办公区
/
20
20
总功率
250
注:
现场4台塔吊只允许同时运行3台
后期施工用电设备汇总
序号
设备名称
型号
数量与单台功率(KW)
合计功率(KW)
N/KW
KW
1
350型灰浆
搅拌机
/
1/11
11
2
交流电焊机
BX--400
2/25
50
3
切割机
Ø400
1/3
3
4
木工电锯
JD--42
2/4
8
5
手提电锯
MP-504
5/0.3
1.5
6
现场照明
/
10
10
7
打夯机
HZ--2
5/3
15
8
劳务宿舍区
/
10
5
9
办公区
/
20
14
总功率
118
备注:
此工程中前期与后期用电负荷较小,中期使用设备较大,故只按工程中期用电设备计算此用电方案。
二、设计内容和步骤
2.1现场勘探及初步设计
1、现场采用380V低压供电,设一套配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。
2、根据施工现场用电设备布置情况,出于安全角度考虑,从变压器至总配电柜导线采用截面为BLV-3×185+2×95mm2;总柜到1个二级分柜电缆架高7m;布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。
3、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
4、前期主要有土方开挖及工地办公照明用电;中后期主要有塔吊、主体钢筋设备、电焊机、混凝土泵车等;后期主要有灰浆机、搅拌机设备;
2.2用电总负荷
现场临时用电分为一路:
拟由315KVA变压器主要提供1套钢筋车间、1套木工加工车间、1台塔吊、现场照明、办公区照明、宿舍照明用电。
总的计算负荷,干线同期系数取Kx=0.6;总数10台以内时,K1=0.75;10~30台时,K1=0.7;30台时以上时,K1=0.6;
总用电量P总=1.1〔K1×∑Pc+K2×∑Pa+K3×∑Pb〕
式中:
P总——计算用电量(KW),即供电设备总需要容量;
∑Pc——全部施工动力用电设备额定容量之和;
∑Pa——室内照明设备额定用电量之和;
∑Pb——室外照明设备额定用电量之和;
K1——全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以内时,K1=0.75;10~30时,K1=0.7;30时以上时,K1=0.6;
K2——室内照明设备同时使用系数,一般K2=0.8;
K3——室外照明设备同时使用系数,一般K3=1.0;
1.1——用电不均匀系数。
一般建筑工地多采取单班制作业,少数为工序配合需要或抢工期采用两班制作业。
故此,综合考虑施工用电约占总用电量的90%,室内外照明约占总电量的10%,于是可将式进一步简化为:
中期用电合计为250KW,故可以计算
P=1.1〔K1×∑PcK1+0.1P〕=1.24K1×∑Pc=1.24*0.7*250=217KW
总变压器选择--变压器容量计算:
P0=1.05P/COSΦ=1.4P
式中P0——变压器容量(KVA);
1.05——功率损失系数;
COSΦ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75.
P0=1.4P=1.4×217=303.8KVA
根据计算的总的功率选择S11-M-315/10-0.4KVA型三相电力变压器,它的容量为303.8kVA<315kVA故其变压器能够满足使用要求。
由于工程前期及后期用电量较少,故按工程中期用电设备计算此用电方案。
用电量计算
1、计算总用电量:
P总=1.24×K1×∑Pc=1.24×0.7×250=217KW
2、选择总箱的进线截面及进线开关
Ⅰ-总导线截面积选择:
各用电器不可能同时工作,各用电设备不可能同时满载运行。
式中Iⅰ——线路工作电流值(A);
Uⅰ——线路工作电压值(V),三相四线制低压时,Uⅰ=380V;
P、COSΦ符号意义同前。
按导线允许电流选择
Iⅰ=2P=2×217=434A
上面已经计算出总计算电流Ijs=434A,查表得导线架空敷设,40°C时铝芯绝缘电缆BLV-3×185+2×95mm2,其安全载流量为600A,持续允许电流为600A﹥434A可满足要求。
C为线路系数值,三相四线380/220铜线为77,铝线为46.3故选用截面为185mm²铝线导线即可。
3、按导线允许电压降校核:
该线路允许电压降由式得:
变压器到总柜的压降
4、按导线的机械强度校核:
线路上各段导线截面均大于185mm2铝芯导线,大于表中允许的最小截面,故可以满足强度要求。
5、选择总进线开关:
线路总刀闸开关额定电流IH1≥1.3╳Ijs=1.3X434=564.2(A)故选用HR6—600(A)开关开关为线路总熔断刀闸开关。
6、选择总箱中漏电保护器:
查表选用DZ20L—400/430作为线路一个总漏电保护器其额定电流500,长延时脱扣器整定电流IE为600,额定漏电动作电流150(mA),额定动作时间小于0.2s。
故可以满足要求.
2.3总配电箱到分配电柜线路计算:
1、A--B分配电箱负荷计算,导线选择:
(1)、A—B段容量选择:
P2=1.24×K1×∑Pc=1.24×0.7×55=47.74KW
(2)、A—B段导线允许电流选择:
Iⅰ=2P=2×47.74=95.48A
当选用BLV型导线截面为70mm2多股铝芯线,持续允许电流为95.48A<150A可满足要求。
(3)、A—B段导线允许电压降校核该线路允许电压降由式得:
(4)、A—B段线路截面为:
=2×47.74=95.4
2、A--F分配电箱负荷计算,导线选择:
(1)、A—F段容量选择:
P2=1.24×K1×∑Pc=1.24×1.0×40=49.6KW
(2)、A—F段导线允许电流选择:
Iⅰ=2P=2×49.6=95.48A
当选用BLV型导线截面为95mm2多股铝芯线,持续允许电流为99.2A<150A可满足要求。
(3)、A—F段导线允许电压降校核该线路允许电压降由式得:
(4)、A—F段线路导线截面为:
3、塔吊B--I分配电箱负荷计算,导线选择:
(1)、B--I段容量选择:
P2=1.24×K1×∑Pc=1.24×1×25=31KW
(2)、B--I段导线允许电流选择:
Iⅰ=2P=2×31=62A
当选用RV型导线截面为25mm2多股铜芯线,持续允许电流为62A<98A可满足要求。
(3)、B--I段导线允许电压降校核该线路允许电压降由式得:
(4)、B--I段线路导线截面为:
4、钢筋车间分配电箱负荷计算
(1)钢筋车间容量选择:
P3=1.24×K1×∑Pc=1.24×0.7×20=17.36KW
(2)钢筋车间导线允许电流选择:
Iⅰ=2P=2×17.4=34.8A
当选用YC型导线截面为10mm2多股铜芯线,持续允许电流为34.8A<60A可满足要求。
(3)钢筋车间导线允许电压降校核该线路允许电压降由式得:
(4)钢筋车间线路DG段导线截面为:
故选用截面为10mm2铜芯导线即可。
1钢筋车间弯曲电机导线选择:
查表选用(3×2.5+1×1.5)mm2时,持续允许电流为12.14A<32A故可以满足要求。
2钢筋车间切断电机导线选择:
查表选用(3×2.5+1×1.5)mm2时,持续允许电流为8.1A<32A故可以满足要求。
3钢筋车间调直切断电机导线选择:
查表选用(3×6+1×4)mm2时,持续允许电流为22.28A<55A故可以满足要求。
4套丝机导线选择:
BX-400
查表选用(3×6+1×4)mm2时,持续允许电流为12.14A<55A故可以满足要求。
⑤箍筋机导线选择:
查表选用(3×2.5+1)mm2时,持续允许电流为4.4A<12.5A故可以满足要求。
5、木工加工间负荷计算(现场共4个木工加工棚,现计算最远距离一台)
(1)木工加工间容量选择:
P3=1.24×K1×∑Pc=1.24×0.8×5=4.96KW
(2)木工加工间导线允许电流选择:
Iⅰ=2P=2×4.96=9.92A
当选用YC型导线截面为6mm2多股铜芯线,持续允许电流为9.92A<30A可满足要求。
(3)木工加工间导线允许电压降校核该线路允许电压降由式得:
(4)木工加工间线路导线截面为:
故均选用截面为6mm2铜芯导线向木工加工间电箱供电。
.木工电锯导线选择
查表可选用(3*2.5+1*1.5)mm2铜芯导线,持续允许电流为6.077A<32A,故可以满足要求。
线即可。
6、项目部分配电箱负荷计算,导线选择:
(1)项目部楼容量选择:
P3=1.24×K1×∑Pc=1.24×1×20=24.8KW
(2)项目部楼导线允许电流选择:
Iⅰ=2P=2×24.8=49.6A
当选用YC型导线截面为10mm2多股铜芯线,持续允许电流为49.6A<60A可满足要求。
(3)项目部楼导线允许电压降校核该线路允许电压降由式得:
(4)项目部楼线路导线截面为:
故均选用截面为10mm2铜芯导线向项目部楼供电。
IV、劳务生活区分配电箱负荷计算,导线选择:
(1)劳务区容量选择:
P3=1.24×K1×∑Pc=1.24×1×20=24.8KW
(2)劳务区导线允许电流选择:
Iⅰ=2P=2×24.8=49.6A
当选用YC型导线截面为10mm2多股铜芯线,持续允许电流为49.6A<60A可满足要求。
(3)劳务区导线允许电压降校核该线路允许电压降由式得:
(4)劳务区线路导线截面为:
故均选用截面为10mm2铜芯导线向劳务区配电箱供电。
三、绘制临时供电施工图
1、临时供电系统图:
(见详图)
2、临时供电平面图:
(见详图)
3、施工现场临时供电接地图:
四、配电装置设计与配电线路设计
1、工地总配电柜设有一路。
2、配电装置均为铁制柜、箱,进出线口、孔洞均有绝缘保护圈;
3、电器规格、电气接线方式和电气保护措施,其动作电流为:
用电负荷容量在30A以上为机具额定电流的1/1000倍,30A以下小型固定机具为30mA,动作时间不大于0.1s,移动机具等小型用电机具动作电流为15mA,动作时间不大于0.1s。
所有漏电保护器每一星期测试一次,并记录测试内容情况。
对不合格的漏电保护器及时拆除并记录。
4、机械设备配电装置按照一机一箱一闸一漏电保护配置,配电层次清楚。
所有配电柜、分配箱、开关箱均设有防雨及防潮保护措施。
5、配电线路按照三级配电两极漏电保护设计,因为是临时性布线,线路架设应迅速和便于拆除,线路走向尽量短。
6、总柜主线北路采用3X185+2X95mm2铝芯电缆,1号分柜采用3X50+2X25mm2铝芯电缆,下设1号塔吊,1号钢筋棚,1号木工棚,1号现场综合配电箱;2号分柜采用3X50+2X25mm2铝芯电缆,下设办公区配电箱,劳务区配电箱。
7、所有电缆(包括新线)进场前,绝缘阻值必须进行摇测,其各相间、工作零线、保护零线之间阻值不小于10兆欧。
绝缘阻值每半年摇测一次,并记录摇测阻值。
8、电缆直接埋地,埋地敷设深度不小于0.7m,并在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后上部覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
埋地电缆在穿越构筑物、道路、易受机械损伤场所及引出地面从2.0m到地下0.2m处,加设防护套管,防护套管内径不小于电缆外径的1.5倍。
埋地电缆路径设有方位标志。
五、安全用电技术措施
安全用电技术措施包括两个方向的内容:
一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。
安全用电措施应包括下列内容:
5.1安全用电技术措施
1、保护接地
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入大地,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。
所以在施工现场TN-S供电系统中,带工作零线的主柜线、分柜线和电机线按规定使用保护接地电线必须安全可靠,接地螺栓必须紧固,保护接地电阻不大于4Ω。
(1)接地装置
从变压器、总配电柜至分柜和末级的开关箱接地线和接地体必须保证安全可靠。
接地线分为接地干线和接地支线。
接地干线全部采用95mm2铝芯线,接地支线全部采用铜芯橡套线。
(2)接地装置的安全技术要求
a垂直接地体,全部采用角钢∠4X40mm,长度2.5米,外漏部分5公分;间隔5米砸三处,镀锌扁铁3X30mm焊接,并涂沥青漆)。
b接地下接地线,均采用16mm2双色多股铜芯线制做。
一头接在配电柜或开关箱内铜接地保护排的螺栓上,一头接在配电柜或开关箱旁边护坡圆钢网片的螺栓上。
c所有配电柜、分配箱、开关箱外壳用双色多股保护零线与外壳压接,并在钢筋车间对焊机处单独设有重复接地极,并且与网片钢筋焊接。
接地值每半年摇测一次,并记录摇测阻值。
特别是对每次大风、大雨过后,单独在摇测一次。
(重复接地不大于10欧姆,钢筋车间同上)
2、设置漏电保护器
1)施工现场的总配电箱和开关箱设置有两级漏电保护器,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。
2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。
其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
3、电气设备的设置应符合下列要求
(1)施工现场设置有总配电柜和分配电柜,实行分级配电。
(2)动力箱与照明配电箱宜分别设置,坑边照明灯具单独设置有开关箱。
如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
(3)应由末级分配电箱配电。
开关箱内符合一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
(4)设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。
不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。
也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。
配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
(6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。
固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。
移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。
配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口全部设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
4、电气设备的安装
(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。
(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。
并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。
各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。
导线接头不得松动,不得有外露带电部分。
(5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。
(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。
如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
5、电气设备的防护
(1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。
(2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。
施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要不得求:
外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m。
(3)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。
在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
(4)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。
6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:
(1)施工现场内临时
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