临时水电专项措施方案Word格式.docx
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3、上楼供水管路系统规划:
按照正式消防管道施工规范、标准和相关施工工艺随结构施工逐层向上施工,并且在安装消火栓的位置处留置施工用水取水口,消防管道为消防、施工合用管道。
4、室外(施工现场、办公区)供水管路系统规划:
施工现场和办公区的用水分别从业主提供的水表后端引用。
(二)用水量计算
1、施工用水
施工用水定额
序号
主要用水项目
单位耗水量(N1)
备注
1
浇筑混凝土
170~240L/m3
为了简化计算,通常取2400L/m3最大值,可忽略3~4项
2
混凝土养护
400L/m3
3
浇砖、砌块
300L/m3
4
砂浆搅拌
其中:
q1为施工用水量,K1为未预计的施工用水系数,Q1为年(季)度工程量,T1为年(季)度有效作业日,t为每天工作台班数,K2为用水不均衡系数。
根据施工经验,结合本工程情况,取K1=1.15,Q1=5000m3,T1=45d,t=3,K2=1.5代入公式,得:
q1=5.32L/s
2、施工现场生活用水
施工现场生活用水定额
用水项目
用水定额
施工现场生活用水
20~60L/人.班
q3为施工现场生活水量,P1为施工现场高峰昼夜人数,N3为施工现场生活用水定额,t为每天工作台班数,K4为用水不均衡系数。
取P1=940,N3=30,t=3,K4=1.5代入公式,得:
q3=0.61L/s
3、消防用水
q5为消防用水量(L/s);
qxi为不同项目的消防用水定额(L/s);
ni为同一时间发生火灾次数。
则q5=[15L/s×
1,20L/s×
1,15L/s×
1]max=20L/s
消防用水定额
办公区消火栓用水(qx1)
按15L/s计
参照《建筑防火规范》表8.2.2-1、表8.2.2-2,同一时间火灾次数取1次
施工现场料场消火栓用水(qx2)
按20L/s计
参照《建筑防火规范》表8.2.2-1、表8.2.3,同一时间火灾次数取1次
上楼消防用水(qx3)
立管按照正式消防图施工,兼施工用水,15L/s的数据参照《建筑施工手册》(缩印本,第二版,中国建筑出版社)P449页表7-36,施工现场在25ha左右的数据取得。
同一时间火灾次数取1次。
4、总用水量
总用水量确定时遵循以下原则:
当(q1+q3)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q3)
当(q1+q3)>q5时,Q=q1+q3
由于q1+q3=5.32+0.61=5.93L/sq5=20L/s
显然(q1+q3)<q5,则
Q=q5+1/2(q1+q3)=22.97L/s
(三)临时用水管道设计
1、施工现场施工用水管径设计
施工现场施工用水主要考虑混凝土养护、装修期间砂浆拌制以及现场消防用水。
由于施工用水量小于现场消防用水量,干管管道与消防合用,因此其管径亦为100mm,按水源分三路干管布置,楼外每100m~150m设一消火栓,距离正式建筑物20米。
楼内用水设若干DN50的上水管,随结构楼层接设,各立管系统与工程实体中消防立管系统,管道直径、位置与工程实体中消防图一致,该管道亦按照正式消防管道施工规范、标准和相关施工工艺随结构施工逐层向上施工,并且在安装消火栓的位置处留置施工用水取水口,消防管道为消防、施工合用管道。
在首层设置临时消防干管,干管直径同正式消防管道直径,施工用水由消火栓接出。
根据需要,在施工现场需要用水处甩若干DN32的取水口(带DN15的水嘴,用闸阀作为关断阀门)。
特别指出:
在3个出入口处各设置1个DN32的取水口(带DN15的水嘴),作为冲洗车辆用。
各取水口用闸阀作为关断阀门。
2、施工现场生活用水管道管径设计
施工现场生活用水主要为业主办公室、监理现场办公用水,施工人员休息用水,用水量为3.13L/s,远小于消防用水量,根据现场办公区的布置,可以在业主指定水表处引水到办公室及、食堂、厕所洗澡间等处。
3、现场排水设计
根据业主预留的污水井排出生活用水。
施工现场采用排水沟,其宽度为300mm,深度平均考虑为600mm。
排水沟设置篦子,篦子采用300×
700铸铁水篦子。
排水沟沿临时道路旁边铺设,保证道路及地表面没有积水。
在汽车冲洗处均设置沉淀池,沉淀池要求定期清理。
生活污水、废水经过化粪池后排至城市污水系统中。
二、临时用电布置及计算
(一)现场条件
根据业主给定的电源条件:
我施工单位从变配电室引出电缆至总配电箱,再用低压供电线路分别至施工现场各个具体场地,并在现场设置若干分配电箱。
(二)负荷分级和供电系统情况简介
根据本工程性质和设备情况,对供电质量和可靠性提出了较高要求。
若现场供电中断,将明显降低工程质量和工期拖延。
因此,本工程施工用电在设计和施工时,严格遵守JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ232-82《电气装置安装工程施工和验收规范》及92DQ《建筑电气通用图集》等的规定。
(三)系统布置
1、本工程临电系统采用三相五线供电方式,TN—S保护接零系统。
2、根据本工程平面距离较长,用电设备多、容量大,同期使用电气设备可能性较高等特点,做如下安排:
垂直运输:
结构垂直运输设备较多,采用1台塔吊。
设备开关箱电源引自指定配电箱专用开关。
混凝土工程:
现场采用1台混凝土输送泵,分布在拟建建筑边,设备电源开关箱引自指定配电箱专用开关。
钢木加工:
现场一、二、三施工区分别设钢筋加工场、木工棚。
开关箱电源由配电箱专用开关控制。
现场电源:
现场内临电设施严格按照上级规定,实行三级配电、两极以上漏电保护的要求。
保证“一机、一闸、一漏、一箱”。
电缆施工:
一律采用三相五芯铠装电缆施工,全部按照规范要求直埋地下0.8m敷设,并做好相应防护措施,所有过路埋设的电缆一律采用穿钢管保护。
办公区负荷设计:
土建施工单位、分包单位等办公区域,每个办公区域用电量,按一台开水器、每个房间一台冷暖空调和每个房间150W的插座计算。
3、本工程现场配电系统分为三级,即业主变电站、施工配电房、分配电箱和开关箱。
本设计包括:
现场由业主总配电箱出线至固定配电箱,及其之间的连接导线,不考虑工地开关箱。
工地开关箱由土建项目部根据现场情况自行考虑,但要遵循“一机、一闸、一漏、一箱”的原则,并保证直接分断设备的最后一级开关为漏电保护开关。
(四)电力负荷计算
现场机械设备用电参数表
名称
数量
设备容量
(KW)/(台)
总用电量(KW)
塔式起重机
30
混凝土输送泵HBT-60
90
对焊机UB1-100
100(KVA)
200(KVA)
钢筋切断机GJ5-40
5.5
11
5
钢筋调直机GJ4-8/4
6
钢筋冷拉机JJM-33T
7.5
15
7
钢筋弯曲机GJ7-40
2.8
5.6
8
平板式振动器HZ2-4
0.5
9
插入式振动器HZ-50
10
1.1
除照明外所有用电负荷的总容量
电动机额定功率:
ΣP1=370.6
电焊机额定功率:
ΣP2=200KVA)
照明用电按动力用电10%计:
P3=37.06(KW)
P计=1.1(K·
+K2P2+P3)
=1.1×
[0.6×
(370.6/0.75)+0.6×
200+37.06]
=499.48(KVA)
根据以上计算,应选择一台SL7-500/10型额定容量为500KVA的变压器方能满足施工用电量及生活用电。
施工供电采用三相五线制,动力供电和照明线路分回路布置,具体详见施工现场供电平面布置图。
(五)现场用电方案规划
1、现场临电系统为TN—S保护接零系统。
现场箱式变压器工作接地装置,接地电阻值≤4Ω;
场内固定配电箱FXB也要设重复接地装置,接地电阻值≤10Ω。
2、由总配电箱出线至各固定配电箱全部采用铠装电缆,全部按照规范要求直埋地下0.8m敷设,并做好相应防护措施。
所有过路埋设的电源电缆一律采用穿钢管保护。
电缆接头的施工要严格按规范进行,做好防腐防潮处理,有条件可做地面接头。
引入楼内的上楼电缆,垂直向上敷设时,可沿结构外墙向上敷设并应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,每层不少于一处固定点。
电缆穿过道路和易受机械损伤的场所以及引出地面由2m高度至地下0.2m处,都必须加设防护套管。
室内配线严禁拖地,要采取保护措施。
3、电缆埋设处及拐弯处,要做相应标示牌,警示。
标示牌距地20cm,上面要写清此处所埋电缆规格、型号、截面,并注明是由哪里引出、引至何处。
(六)接地和接零保护
1、本工程施工用电设计采用三相五线TN—S供电系统,设专用保护零线,现场达到三级配电,两级以上漏电保护。
现场施工时要本着“一机、一闸、一漏、一箱”的原则进行细化的临电配置。
2、应对业主变压器处的工作接地装置,进行摇测接地电阻值的检验,作好记录,接地电阻R≤4Ω。
自业主变压器二次侧以下均设专用保护零线。
3、本现场内固定FXB配电箱均设重复接地,接地电阻不得大于10Ω。
塔吊等现场最高点均应做防雷接地,塔轨应与重复接地装置有可靠的电气连接,轨道连接处应焊跨接地线,两条轨道应做环形电气连接,塔吊接地电阻不得大于4Ω。
4、配电箱、开关箱内均分设工作零线端子和保护零线端子,工作零与保护零要分开。
5、配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座外壳等必须作保护接零。
现场配电箱必须按照公司安全监督部要求设围栏,围栏也要做保护接零。
保护零线应通过接线端子板连接。
6、保护零线不得经过开关、熔断器,不得做工作零线用,要做到专线专用。
正常情况下,保护零线不得有工作电流通过。
7、从业主总配电柜出线到各一级配电箱的电缆均采用三相五芯电缆,埋深不小于0.8m,凡是穿过大门口等车辆较多的路段要加套钢管保护。
现场电动机具的电源线严禁拖地,明设时要做好防护。
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- 临时 水电 专项 措施 方案