中学砖混结构临时用电施工组织设计.docx
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中学砖混结构临时用电施工组织设计.docx
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中学砖混结构临时用电施工组织设计
临时用电施工组织设计
一、编制依据:
本项目现场临时用电施工组织设计依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、河北省《建筑施工安全检查标准》实施细则的要求、河北省《建设工程标准化管理手册》(上、中、下册)、施工设计图纸、施工组织设计及施工现场实际情况和现场用电设备的情况进行编制。
二、工程概况:
2.1工程建设概况
(1)建设单位:
涿州市教育局
(2)工程名称:
涿州市教育局豆庄学校建设工程
(3)建设地点:
涿州市豆庄乡原豆庄学校内
(4)建筑面积:
7435.3㎡
(5)结构类型:
教学楼、实验楼、体育活动室、洗浴职工食堂、锅炉房、围墙、警卫室、大门均为砌体结构,其中体育活动室屋顶为钢结构桁架结构。
2.2工程概况
本工程位于涿州市豆庄乡原豆庄小学院内,总建筑面积7435.3㎡。
2.2.1教学楼
为地上三层建筑,建筑总高度10.800m,建筑面积3063.69㎡,结构类型为砌体结构,基础为墙下钢筋混凝土条形基础。
设计使用年限50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级。
混凝土强度等级基础垫层C10,基础为C30,梁板为C25,圈梁、构造柱及未注明砼构件为C25。
墙体砌体材料±0.000以下采用MU10烧结页岩实心砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.100以上采用烧结页岩多孔砖,M10混合砂浆砌筑。
2.2.2实验楼
为地上三层建筑,建筑高度10.800m,建筑面积3073.68㎡,结构类型为砌体结构,基础为墙下钢筋混凝土条形基础。
设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级。
混凝土强度等级基础垫层C10,基础为C30,框架柱梁、次梁、楼屋面板、梯板均用C30,未注明砼构件为C25。
墙体砌体材料±0.000以下采用MU10烧结页岩实心砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.100以上采用烧结页岩多孔砖,M10混合砂浆砌筑。
2.2.3体育活动室
为地上一层建筑,建筑面积400㎡,屋面结构为钢结构桁架结构。
设计使用年限50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级。
混凝土强度等级基础垫层C10,±0.000以下为C30,±0.100以上为C25。
2.2.4洗浴职工食堂锅炉房
地上一层建筑,建筑面积496.00㎡。
设计使用年限50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级。
混凝土强度等级基础垫层C10,基础为C30,梁板为C25,圈梁、构造柱及未注明砼构件为C25。
墙体砌体材料±0.000以下采用MU10烧结页岩实心砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.100以上采用烧结页岩多孔砖,M10混合砂浆砌筑。
2.2.5警卫室、大门、围墙工程
总建筑面积23.8㎡.
均为砌体结构,警卫室、大门围墙贴砖,围墙为铁艺加砌体柱。
三、模板设计依据
此项工程现场已平整完毕,无地下障碍物。
临时用电电源由甲方提供,施工区内的供电采用TN-S系统放射式供电处,(详见平面布置图及系统图)。
施工现场配电线路全部采用电缆埋地敷设。
四、配电系统施工布置:
施工区的配电系统分两个系统三级配电:
总配电箱、分配电箱、开关箱。
总配电箱搭设防护棚。
由总配电箱分别分出两个分路,分别控制施工区机械设备及施工照明。
线路从总配电箱的分控隔离开关出线后,连接各分配电箱,再由各分配电箱内根据用电设备的数量,设置分控开关,连接各用电设备的开关箱,再由开关箱连接用电设备。
第一个系统第一回路由总配电箱至塔吊二级配电箱,分两路分别向塔吊、两个活动箱供电。
第二路木工加工制作区,由总配电箱至木工加工区二级配电箱,分别向电锯、平刨供电供电。
第二个系统钢筋加工制作区,由第二总配电箱至钢筋加工区两个二级配电箱,分七路分别向砂轮切割机、钢筋切断机和钢筋调直机、电焊机供电。
室内外照明,由分配电箱单独设一路开关引至照明开关箱,分别向现场照明设备供电(详见平面图)
五、负荷计算:
1.各施工区设备功率汇总表
序号
设备名称
安装功率(KW)
数量
合计功率(KW)
备注
1
插入式振捣棒
1.1
5台
5.5
2
平板式振捣器
2.2
2台
4.4
3
圆盘锯
5.5
1台
5.5
4
蛙式打夯机
1.1
2台
2.2
5
平刨
4
1台
4
6
钢筋切断机
2.5
1台
2.5
7
电焊机
22
1台
22
8
砂轮切割机
1.1
1台
1.1
9
钢筋调直机
3
1台
3
10
室内外照明
8
1
8
11
物料提升机
3
2台
6
合计
17
2、负荷计算
针对各机械设备的用电电流量,根据《绝缘导线长期负荷允许载流量表》查出应采取
的导线截面积。
(现场导线为VLV22五芯电缆)依据相关施工现场用电安全技术资料确定以下常用系数
K=用电不平衡系数1-1.0取1.05
K1=同时使用系数取0.5-0.7取0.7
K2=照明同时使用系数0.8-1.0取0.8
cosφ=功率因数0.65-0.75取0.75
η=机功率为0.86
Kx=需要系数0.2-0.75取0.75
(1)总用电量:
ΣP动
S总=K·(———K1+K2∑P照)
ηcosφ
92.1
=1.05×(————×0.7+0.8×8)=111.67KVA
0.75×0.86
总电流强度:
Kx×S×1000
I=———————=169.86A
1.73×Ue×cosφ
施工区总电量为111.67KVA,总电流强度169.86A,总进线截面积:
VLV22-4×35
(2)各分路干线负荷容量计算:
第一路:
动力设备额定功率为:
(插入式振捣棒1.1×5KW、平板振捣器2.2×2KW、蛙式打夯机1.1×2KW、)
∑P动=1.1×5+2.2×2+1.1×2=12.1KW
用电量:
∑P动12.1
S=K1×————=0.5×——————=9.38KVA
ηcosφ0.86×0.75
电流强度:
Kx×S×1000
I=———————=14.26A
1.73×Ue×cosφ
第一路施工用电负荷容量为12.79KVA,电流强度为19.45A,选电缆截面积为:
BV-3×4+1×2.5
第二路:
木工加工区
动力设备额定功率为:
(电锯5.5KW、平刨4KW、)
∑P动=5.5+4=9.5KW
用电量:
∑P动9.5
S=K1×————=0.75×—————=12.7KVA
ηcosφ0.75×0.86
电流强度:
Kx×S×1000
I=——————=19.3A
1.73×Ue×cosφ
第二路施工用电负荷容量为12.7KVA,电流强度为19.3A,选电缆截面积为:
VLV-3×25+2×10
第三路:
钢筋制作区
动力设备额定功率为:
(调直机3KW、钢筋切断机2.5KW、电焊机22KW、砂轮切断机1.1KW)
∑P动=3+2.5+22+1.1=28.6KW
用电量:
∑P动28.6
S=K1×————=0.5×—————=22.17KVA
ηcosφ0.86×0.75
电流强度:
Kx×S×1000
I=——————=33.72A
1.73×Ue×cosφ
第三路施工用电负荷容量为22.17KVA,电流强度为33.72A,选电缆截面积为:
VLV-3×25+2×10
第四路:
照明
∑P照8
用电量:
S=K1×————=0.75×—————=9.3KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=14.1A
1.73×Ue×cosφ
第四路用电负荷容量为9.3KVA,电流强度为14.1A,选电缆截面积为:
VLV22-2×4+1×2.5
各支线用电负荷量:
钢筋调直机:
∑P动3
用电量:
S=K1×————=0.75×————=3.5KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=5.32A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-4×2.5
圆盘锯:
∑P动5.5
用电量:
S=K1×————=0.75×————=6.4KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=9.7A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-3×4+1×2.5
平刨:
∑P动4
用电量:
S=K1×———=0.75×——————=4.7KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=7.1A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-3×4+1×2.5
电焊机:
∑P动22
用电量:
S=K1×————=0.75×——————=25.6KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=38.94A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-2×10+1×4
砂轮切割机:
∑P动1.1
用电量:
S=K1×————=0.75×—————=1.3KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=2A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-4×2.5
钢筋切断机:
∑P动2.5
用电量:
S=K1×————=0.75×—————=2.95KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=4.55A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-4×2.5
插入式振捣棒:
∑P动1.1
用电量:
S=K1×———=0.75×——————=1.3KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=2A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-4×1.5
平板振捣器:
∑P动2.2
用电量:
S=K1×————=0.75×——————=2.6KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=4A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-4×1.5
蛙式打夯机:
∑P动1.1
用电量:
S=K1×————=0.75×—————=1.3KVA
ηcosφ0.75×0.86
Kx×S×1000
电流强度:
I=———————=2A
1.73×Ue×cosφ
选电缆截面积为:
YC-4×1.5
根据以上计算,由甲方供电点进电表箱的电缆选为VLV22-4×35
六、安全用电技术措施
本工程根据部颁标准JGJ46-2005,采用TN-S系统,实行三级配电二级保护,为安全用电,制定如下技术措施:
1.供电方式:
各施工区采用TN–S供电系统供电,施工区内总箱中零线做重复接地后引出一根专用保护零线,除了总箱处外,其它各处不得把N线和保护零线连接,保护零线上不许安装开关和熔断器,保护零线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与此保护零线连接。
2.设备漏电保护器
(1)各施工区的总配电箱和开关箱设三级漏电保护器,且三级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间作合理配合,使之具有分级保护的功能。
(2)开关箱中设置漏电保护器,各施工区所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端安装漏电保护器。
开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1S。
潮湿场所用的电器设备开关箱,漏电保护器额定漏电动作电流不大于15mA,动作时间小于0.1S。
3.电气设备的设置应符合下列要求:
(1)设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
(2)动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,则动力与照明配电线路应分路设置。
(3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。
(4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱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超过3m。
(5)配电箱、开关箱周围2m内不得堆放任何有碍操作维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。
(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为1.5m,移动式的开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6m,配电箱、开关箱铁板厚度为1.5mm。
(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面,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,金属板与配电箱作电气连接。
(2)配电箱、开关箱内的各种电器按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。
(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。
保护零线严禁通过任何开关和熔断器,保护零线做为接零保护的专用线,要单独用一线,不能代做他用,即必须采用目前的五芯电缆,不应在四芯电缆线上再设一根线。
保护零线在总箱做重复接地后,在分配电箱处按规定做重复接地,重复接地一定充分利用主体接地。
(4)配电箱、开关箱的连接线应采用绝缘导线。
(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、外壳必须做保护接零,保护接零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留出适当余度,以便检修。
(7)导线剥削处不应过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘固压接,应加装压线端子。
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、重复接地:
在总箱处做重复接地,并在每个回路的分配电箱处设置重复接地,接地体采用DN50镀锌钢管,间距5M,接地线用40×4镀锌扁钢,与接地体焊接引上到箱内,与保护零线
相连接,要求每处重复接地电阻值小于10欧姆。
6.施工现场的电缆线路
(1)临时电缆线路采用埋地引入施工区内,严禁沿地面敷设。
防止腐蚀、水泡以及机械伤害。
(2)直埋敷设采用铠装电缆,当使用橡胶电缆埋地时,因不能承受机械外力,所以应穿管保护。
(3)电缆在室外直接埋地敷设地深度不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
(4)电缆穿越建筑物、道路时必须设保护套管。
埋地电缆的接头应引出地面0.5毫米以上的接线盒内,并有防水、防尘、防损伤措施。
7.电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:
(1)施工现场内临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。
(2)各类用电人员应做到:
掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施完好,严禁设备带“病”运转;
停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
负责保护设备的负荷线、保护零线和开关箱;
搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
8.电气设备的使用与维护
(1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月一次检查和维护,检查、维护人员必须是专业电工。
工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
(2)检查维修配电箱、开关箱时,必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂
停电标志牌,严禁带电作业。
(3)配电箱盘面上标明各回路的名称、用途;同时要作出分路标记。
(4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责、施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。
(5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。
箱内不得挂接其它临时用电设备。
七、安全用电组织措施
1.建立技术交底制度。
向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
2.建立安全检测制度。
从临时用电工程开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:
接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
3.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,并建立维修记录,记载维修时间、地点、设备内容、技术措施、维修人员、验收人员等。
4.建立安全用电制度
(1)持证上岗制:
施工现场的施工用电必须由持证上岗的专职电工负责,其它任何工种、个人不得私自乱动,违者按违章处理。
(2)停电顺序:
开关箱→分配电箱→总配电箱,而全部停电或部分停电的检修工作必须遵循:
停电、验电,标挂警示牌,其步骤不得省略或跳过。
(3)验电措施:
在停电之后,必须履行验电手续,不能只看指示灯信号或控制开关,还应用验电笔等工具进行认真检验,以确定确实无电。
对于一些特殊线路、设备,有残存静电的则必须进行放电,施电必须用专用导线,不能用手去摸导线。
(4)临时配电箱加锁制度:
为防止某些不服从教育的人误合闸,对于现场的配电箱,
加锁防护,电工专人保管。
(5)如需对线路进行不停电检修时,必须严格监护,保护足够的安全距离,工人使用的工具要合格,检修人员要经过严格的培训和训练,熟练不停电检修技术与安全操作知识。
八、施工现场预防发生电气火灾的措施
1.按施工组织设计,正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
2.电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,要压牢、压实。
各种开关触头要压接牢固,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
3.施工现场严禁使用电炉子。
使碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30CM,尽可能使用36V碘钨灯;室内不准使用功率超过100W灯泡。
4.存放易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
5.配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物。
6.施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭火灾应注意以下事项:
(1)迅速切断电源,以免事态扩大。
切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。
当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零应分开错位剪断,以免在钳处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。
(2)当电源线因其它原因不能及时切断,需一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体各部位与带电体应保持一定充分的距离,必须穿戴绝缘用品。
(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂进行补救。
九、施工用电费用管理:
本工程施工用电所需费用10000元,用于安全防护用品、材料设备采购、应急等,
该款项专款专用,不得挪作他用。
防护用品、材料、设备等严格按照国家行业、法规和标准规定的产品购买和使用。
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