二期扩建工程2300MW机组项目冷却塔工程施工组织设计.docx
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二期扩建工程2300MW机组项目冷却塔工程施工组织设计
二期扩建工程2×300MW机组项目冷却塔
工程施工组织设计
1、编制依据1
2、工程概况及工程范围2
2.1工程概况2
2.2工程建筑设计概况3
2.3工程结构设计概况3
2.4自然条件3
2.5工程特点及难点4
2.6关键、特殊工序划分4
3、施工部署5
3.1工程目标5
3.2现场管理组织机构6
3.2.1项目组织机构6
3.3.2主要岗位管理职责8
3.3施工任务划分10
3.4施工工艺流程11
3.5施工准备11
3.5.1施工技术准备11
3.5.2施工现场准备12
3.5.3各种资源准备15
4、施工进度计划21
4.1工期目标21
4.2施工网络进度计划21
4.3施工进度计划管理21
4.4施工进度控制措施22
5、施工总平面布置24
5.1施工总平面布置依据24
5.2施工总平面布置原则24
5.3施工总平面布置内容25
5.3.1施工道路及排水25
5.3.2临建布置25
5.3.3机械、设备布置26
6、主要分部工程(分项)工程施工方法27
6.1测量工程27
6.2灰土垫层施工29
6.3冷却塔基础施工29
6.4人字柱施工30
6.5冷却塔风筒施工31
6.6淋水装置构件安装35
6.7其它附属设施施工36
6.8特殊施工措施37
6.8.1冬雨季施工措施37
6.8.2钢筋闪光对焊39
6.8.3手工电弧焊40
6.8.4农忙季节及节假日施工措施41
7、质量保证措施41
7.1质量保证体系41
7.2质量目标的分解43
7.3工程的质量检验和试验计划45
7.4质量保证组织措施45
7.5质量保证技术措施46
7.5.1技术准备46
7.5.2质量预控48
7.5.3工序质量控制48
7.5.4及时检查工序质量48
7.5.5工程材料使用49
7.5.6施工过程检查49
7.5.7计量、试验和测量49
7.6通病预防措施50
7.6.1质量通病原因分析及对策50
7.6.2质量通病防治措施50
7.7工程保修54
8、工期保证措施54
8.1保证工期的组织管理措施54
8.2保证工期的技术措施55
8.3保证工期的资源保障措施56
8.4保证工期的现场协调措施57
8.5保证进度的奖惩措施57
8.6其他措施57
9、降低成本措施58
9.1降低成本的技术组织措施58
9.2降低质量损失成本59
10、安全保证措施60
10.1安全管理体系及安全职责60
10.1.1安全管理体系60
10.1.2安全管理人员配备62
10.1.3项目生产人员的安全职责62
10.2安全措施费用67
10.3安全生产的薄弱环节67
10.4安全保证措施67
10.4.1开工前的准备工作68
10.4.2施工队伍的安全教育68
10.4.3安全设施与劳保用品的管理68
10.4.4施工现场的安全管理69
10.4.5安全检查制度69
10.4.6单项工程安全技术防护措施70
10.5消防安全措施79
10.6现场保卫措施79
10.7施工用电安全措施79
10.8施工机械安全保证措施80
11、文明施工与环境保护管理82
11.1文明施工与环境管理保护体系82
11.1.1建立文明施工与环境管理保护体系82
11.1.2建立工作制度83
11.1.3重要环境管理因素83
11.2环境管理措施84
11.2.1防止施工噪音污染84
11.2.2防止对大气污染84
11.2.3防止对水污染85
11.2.4废弃物管理86
11.3现场CI管理86
1、编制依据
1.1合同
某集团2×300MW机组工程建设施工合同。
1.2工程地质勘查报告
某技改二期工程岩土勘测报告:
F2242S-G0101-01。
1.3施工图纸
某二期5500m2自然通风冷却塔塔筒施工图:
F2242S-S5203-01~20;
某二期5500m2自然通风冷却塔淋水装置施工图:
F2242S-S5203-01~31。
1.4 现行的规范标准
《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69-87
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002
《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇)1994-9-22
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002
《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83
《火力发电厂水工设计技术规定》NDGJ5-88
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002
《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000
《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002
《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002
《建设工程文件归档资料整理规范》GB/T50328—2001
《工程测量规范》GB50026-93
《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212—2002
《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ414-90
《火电机组达标投产考核标准》2001版
《建设工程质量管理条例》
《建设工程项目管理规范》
2、工程概况及工程范围
2.1工程概况
工程名称
某能源集团2×300MW机组建筑工程
工程地址
某市站街镇东区
建设单位
某能源集团有限责任公司
设计单位
某省电力勘测设计院
监理单位
某省电力勘测设计院监理部
质量监督部门
某中孚铝业监督站
合同工期
456日历天
2.2工程建筑设计概况
建筑设计概况一览表
风筒型式
自然通风双曲线型
淋水面积
5500m2
风筒顶面标高
123.4m
风筒出口壳体半径
27.560m
分筒喉部标高
92.55m
喉部壳体半径
25.365m
风筒底面标高
8.238m
进风口壳体半径
42.746m
填料底面标高
8.85m
填料顶面标高
9.935m
人字柱数量
40对
人字柱截面尺寸
D=650mm
防腐
风筒内壁涂刷J55冷却塔防潮涂料
钢爬梯
一座
防雷接地
筒身设避雷装置
2.3工程结构设计概况
结构设计概况一览表
地基与基础
地基类型
DDC灰土挤密桩
环形基础
厚×宽(5m×1.3m)
砼强度等级
C25、D100、S6
水池底板
200mm厚
砼强度等级
C25、D150、S6
基底标高
-3.4m
基础垫层
10cm厚C10混凝土
风筒结构
结构形式
现浇钢筋混凝土结构
淋水构件
预制
混凝土强度等级
风筒及人字柱
C30、D150、S8
淋水装置
C30、D100、S6
地震设防烈度
7度
2.4自然条件
1)气象条件
该地区年平均气温:
14.6℃
实测极端最高气温:
43.0℃
实测极端最低气温:
-12.8℃
该地区多年平均降水量:
597.0mm
一日最大降水量:
234.1mm
年平均风速:
3.0m/s
最大定时风速:
18m/s
最大冻土深度:
22cm
最大积雪深度:
21cm
2)工程地质及水文条件
冷却塔位于黄河中下游的二阶土上,地貌为黄土源,地形呈南高北低,东高西低,较为开阔。
场地地层在勘察深度范围内共分八层,其主要分为素填土、粉土、粉质粘土、湿陷性黄土场地、自重、非自重湿陷类型并存,且湿陷性厚度较大,该区地下水埋藏较深,一般大于30m。
3)周围道路及交通条件
本工程采用园区内原有道路及二期规划道路,结合现场临时道路,交通条件较为便利。
2.5工程特点及难点
冷却塔为自然通风双曲线型风筒结构,淋水面积5500m2,为现浇混凝土水池、底板采用整体式,淋水构架有配水层和淋水层两层梁系,塔顶标高为123.4m,基础底标高为-3.4m,通风壳体最大厚度为700mm,最小厚度为180mm。
风筒、人字柱、压力水槽采用现浇钢筋混凝土结构,淋水梁及支柱为预制钢筋混凝土构件。
工程难点:
冷却塔的测量控制、人字柱施工、预制构件的质量控制等。
2.6关键、特殊工序划分
关键工序:
冷却塔的测量控制、环基混凝土施工、人字柱施工、淋水构件预制。
特殊工序:
土工膜防水层施工、风筒内壁防潮涂料施工、钢筋焊接。
3、施工部署
3.1工程目标
1)质量目标:
全面达到国家和原电力部颁标准,并满足达标投产的要求,确保达到甲方要求的优良精品工程。
单位工程优良率100%,分部分项工程合格率100%,分部工程优良率95%以上。
杜绝重大结构性质量事故,消除一般性质量通病。
人字柱达到清水混凝土效果,风筒线条顺畅,接缝平整、均匀,筒体无渗漏。
工程技术资料严格按做到齐全、准确、工整,并与工程同步。
2)工期目标:
严格按照施工进度计划完成;
3)安全目标:
杜绝重大伤亡事故、机械、交通事故、火灾事故;减少一般事故频率,一般事故频率控制在3‰以下。
确保创园区安全文明生产工地。
4)文明施工目标:
严格执行原电力工业部电建[1995]543号文《电力建设文明施工规定及考核办法》和业主关于文明施工管理的文件、规定,采取封闭式管理。
在本工程施工中,每天对现场进行清理,确保工完场清。
创造一个良好的施工环境。
5)环境保护目标:
施工现场噪音控制在70分贝以内;施工道路硬化,保持现场清洁,不扬尘;施工废水做到达标排放;施工机械、建筑材料堆放整齐;建筑垃圾分类堆放,定期运到甲方指定地点。
6)成本目标:
全面完成公司下达的经济目标。
7)服务目标:
在工程施工中,全面履行对业主的各项承诺,树立“科技创新,质量取信,服务为荣,持续改进”的方针,以科学、先进的技术管理手段满足业主的各项要求,并作好保修期内的服务管理工作及工程移交后的质量回访工作。
3.2现场管理组织机构
3.2.1项目组织机构
为便于统一管理和组织,本工程将建立一个以施工生产为中心,以工程合同为纽带,以满足用户需要为宗旨,以“全心全意为业主服务,创建业主满意工程”为目的,对工程项目实施计划、组织、生产、协调的高效率的指挥机构。
项目经理部分为管理层和作业层。
设经理1名,副经理1名,项目总工程师1名;管理科室有:
工程部、技术部、质安部、物资部、经营部、财务部等科室;作业层为各施工队伍,包括土方作业队、结构作业队、防腐作业队、安装作业队,综合作业队。
该工程项目经理部是我公司派出的项目执行机构,在项目经理的领导下,负责该工程施工现场中的一切事务管理和实施,负责向业主、监理工程师及公司报告项目实施过程中的一切重大事宜,负责编制具体的各项目资金预算计划、施工进度计划、质量保证计划、施工方案、安全文明施工管理等等,领导各部门组织生产管理工作、保证质量、安全、工期、文明施工、经营目标的实现。
本工程项目组织机构见附图
项目组织机构图
3.3.2主要岗位管理职责
项目经理部:
项目经理部实行项目经理全面负责制,项目经理负责该项目的全面工作,对项目各方面的重大事项做出决策,对项目资源调配全权负责。
项目经理部是现场的直接指挥中心,负责全面履行承包合同,对项目的施工准备、施工生产、费用结算、交工验收实行全过程管理;负责组织协调项目内部各部门、各专业的关系,及时解决出现的问题;负责外部信息的收集、处理和反馈工作。
项目经理部根据工程特点和施工进展情况合理安排不同的施工队伍进场,并负责对进场人员进行教育和培训,主要包括新机具、新工艺的操作培训和安全教育,签发进场施工安全承诺卡,负责员工的综合管理工作。
在施工准备阶段,做好材料供应、构件加工、机具租赁、劳动力协调、后勤服务等渠道的畅通;编制施工组织设计,制定施工技术方案,拟定技术经济目标规划,制定项目的各项规章制度等。
在项目完工阶段,组织工程收尾工作,对工程质量检评验收,编制竣工结算报告和工程交接。
项目经理:
项目经理是企业在项目的全权代表,负责项目管理,履行工程合同,行使工程项目的经营决策权、生产指挥权、资金使用权,对本项目的施工生产计划、质量、安全等全面负责。
组织制定与项目管理相适应的项目管理机构内各类人员的管理职责、权限等的管理制度,负责聘任和考核经理部人员,健全和完善各项管理制度。
组织编制项目施工总体规划及季、月、旬计划和劳务、材料、机具、资金等生产要素的使用计划,并组织实施。
组织贯彻实施企业质量方针及国家和地方主管部门有关质量方面的政策、法令、法规,并确保各部门质量责任制落实,实施质量否决权。
主持安全管理及质量管理工作会议,分析本单位安全、质量状况,检查岗位管理职责的履行情况,研究解决安全和质量问题。
主持安全、质量事故分析会议,严格执行安全、质量事故处理规定。
项目副经理:
项目副经理负责本项目的施工活动和安全生产,按照合同组织施工,有权调配各种施工资源,指挥现场施工队伍,组织施工计划的制定及其实施;
负责领导施工中的安全管理工作,检查施工活动中安全工作计划的实施情况,发现施工中严重违反安全操作规程现象时,有权立即停止其施工。
有权对安全事故的责任者提出处理意见。
组织现场文明施工。
项目总工程师:
全面负责施工技术及质量管理工作,组织现场施工技术管理和对现场重大技术问题做出决策,组织制定施工组织设计和施工技术方案。
负责质量管理办法的制定及其实施,负责监督现场各项质量管理活动,检查质量保证体系的运行情况及效果,发现违反操作规程现象影响工程质量时,有权停止其施工。
有权对质量事故的责任者提出处理意见。
工程部:
负责项目施工组织设计的编制或审核工作。
负责工程项目网络计划的编制或审批。
指导监督做好各种签证、台账、原始凭证等资料的收集整理工作。
统计季、月完成的实际工程量,负责现场的施工进度具体实现。
负责项目技术交底工作。
编制质量事故处理方案,做好质量事故的技术处理工作。
负责“技术规范”、“技术标准”、“施工工艺”的贯彻、检查、落实及新技术、新产品的推广总结工作。
质安部:
负责编制项目质量计划及采取的措施、编制或审核施工安全方案及现场保卫措施。
负责项目的质量验收及检查工作。
配合技术部门编制质量事故的处理方案并督促实施。
负责项目的贯标工作的验收及检查工作。
负责制订和督促检查施工现场消防、保卫、安全、规章制度及检查后整改工作。
与财务部门商定安全措施费用和保卫费用数额,并督促项目专款专用。
物资部:
编制或审核机械、材料(含周转材料)申请、采购及使用计划。
协助工程项目建立机械设备、材料消耗台账,指导项目上做好限额领料,周转材料及料具租赁等管理工作。
按时提供合格材料、半成品并附有真实的合格证明。
负责材料跟踪管理,负责机械的维修保养。
经营部:
负责资金计划和资金管理,保证项目资金做到专款专用,负责合同管理及作业队伍的协调工作、结算工作。
3.3施工任务划分
根据工程施工需要,本工程将组建5个施工作业队,各作业队施工任务如下:
土方作业队:
负责土方开挖及回填工作
结构作业队:
负责冷却塔基础、池壁、人字柱及风筒结构施工
安装作业队:
负责水、电安装及防雷接地施工
防腐作业队:
负责筒身防腐涂料施工
综合作业队:
负责成品、半成品供应
3.4施工工艺流程
冷却塔施工工艺安排如下:
定位放线→地基灰土回填(含土工膜施工)→基础垫层→环基→池壁→水池底板→回填土→人字柱→下环梁→风筒施工→上环梁→避雷针、栏杆、钢爬梯等附属设施的施工→淋水装置构架吊装→托架、填料等安装→竣工验收
3.5施工准备
3.5.1施工技术准备
总结我单位以往冷却塔施工技术的管理方法及施工工艺,充分熟悉图纸及有关标准,逐级进行技术交底。
根据施工图纸的设计要求,确定合理的工艺及建设程序,编制施工组织专业设计和各分项工程施工方案及作业指导书。
需编制的主要工序施工方案及作业指导书如下:
《冷却塔土方开挖及灰土垫层施工方案》
《冷却塔基础工程施工方案》
《冷却塔人字柱及风筒施工方案》
《冷却塔施工用塔架搭设及拆除作业指导书》
《冷却塔淋水构件预制作业指导书》
《冷却塔淋水构件吊装作业指导书》
《成品、半成品保护措施》
《冬、雨季施工方案》
现场试验遵照见证取样的原则,送中孚铝业监督站中心实验室进行规定的各项实验检测,严格执行各种材料的检验程序。
制订本工程的测量控制报告,对原始桩位进行复查和验收。
按照施工图纸质量验评范围划分表制定试验计划及检验计划。
3.5.2施工现场准备
3.5.2.1测量控制的准备
校对测量仪器:
检查本工程所使用的经纬仪、水准仪等测量仪器及工具是否经国家计量单位校核,并在有效期范围内;及时进行校对,以保证测量工具的准确性。
塔区测量控制根据某指挥部提供的厂区总平面布置图及某市规划设计室测量控制点成果表确定塔心坐标及高程,为保证和满足冷却塔施工的需要,根据建筑物的特点和所处地理环境位置,在每塔四周主轴线方向设置平面控制网点,每塔设四个点,另根据图纸设计和工程要求,在两塔间设置沉降观测用Ⅱ等水准网点3个。
3.5.2.2施工临时用水
根据业主提供的施工临时用水水源,我方开工后铺设临时用水管道至施工现场各个需要部位。
施工用水线路见施工平面布置图。
本工程土建施工用水量计划如下:
(1)直接生产用水量:
直接生产用水量按下式计算:
q1=k1k4Σ(n1N1)/(8×3600t)
式中:
q1——直接生产用水量(L/s)
n1——施工高峰年最大施工强度需耗施工用水的各种工程量
N1——各项耗水工程的直接生产用水量定额
k1——直接生产用水的不均衡系数,取1.5
k4——未计及超量用水系数,取1.1
t——与n1相对应的工作延续天数
根据以上公式,求得q1=7.2(L/s)
(2)施工机械用水量
机械用水量按以下公式计算:
q2=k2k4Σ(n2N2)/(8×3600)
式中:
q2——施工机械用水量(L/s)
n2——同类机械台数,按高峰施工时同时使用数量
N2——各类机械台班用水量定额,取300L
k2——不均衡系数,取2.0
k4——未计及超量用水系数,取1.1
由以上公式,求得q2=0.2(L/s)
(3)生活用水量:
现场施工人员生活用水量按下式计算:
q3=1.1k3n3N3/(24×3600)
式中:
q3——生活用水量(L/s)
n3——现场高峰全员人数并包括家属人数
N3——每人每天生活用水量定额
k3——不均衡系数,取2.0
由以上公式,求得q3=1.2(L/s)
(5)总用水量确定q4:
q1+q2+q3=7.2+0.2+1.2=8.6
考虑水管漏水,则取Q=1.1q4=1.1×8.6=9.46(L/s)
(6)消防用水量q5=10(L/s)>Q=9.46(L/s)
因此,总用水量取10(L/s)。
(7)供水管主管径的选择:
按以下公式计算:
D=√4×1000Q/(πv)
式中:
D——供水管道内径(mm)
Q——施工总用水量(L/s)
v——管道中水的流速,取1.5
则本工程主管径为D=√4×1000×10/(3.14×1.5)=92.1(mm)
根据计算结果,在本次施工过程中,施工供水主管径选择φ100可以满足施工要求。
施工临时排水:
利用场区已有污水、雨水管井,现场设明排水沟。
施工废水排放前必须经过处理,达到环境保护要求后方能排放。
3.5.2.3施工临时用电
施工用电从业主指定位置接引,并设配电室,分别向办公区、生活区与施工生产区布置。
并在每个区域设配电箱。
现场施工用电必须服从业主制定的有关管理规定。
施工用电容量按以下公式计算:
P=1.05(ΣkP3/cosφ+0.8ΣP1+ΣP2)
式中:
P——本施工区的用电容量(kVA)
P3——每种类型负荷的合计数(kW)
k——该类型负荷的综合需要系数,包括设备效率、负荷数、同时使用率等因数
cosφ——该类负荷的平均功率因数
P1——室内照明负荷的合计数(kW)
P2——室外照明负荷的合计数(kW)
根据本工程施工机械现场用电情况,求得:
P=1.05(0.5×566.1/0.75+0.8×22+25)=441KWA
因此在设1台500KWA变压器能满足施工需要。
施工用电采用三相五线制,采用主电缆埋地布设,埋设深度大于500mm,且有标识。
分线路采用架空线敷设。
3.5.2.4临时设施
1)生产设施
本工程混凝土、砂浆属甲方集中供应,由业主设置的搅拌站集中拌制;钢筋加工车间设在现场南侧,共计1500m2;淋水构件预制场地5000m2,设在场外甲方指定地点;木工作业棚54m2,设于现场南侧;各种材料堆放场地1000m2。
2)生活设施
生产区:
现场办公设集装箱2座,材料仓库1间。
办公区:
办公区设在厂区业主指定区域,办公室、门卫室采用双面压型钢板房,塑钢门窗,共计196m2;厕所采用砖墙砌筑、钢管石棉瓦屋面,28m2。
生活区:
施工管理人员宿舍、食堂及浴室设在一期原临建生活区,采用红砖砌筑,钢屋架石棉瓦屋面,共13间,面积3.6×5.4×11=252.72m2;民工生活区设置在甲方指定区域,采用单层钢骨架水泥活动房,共600m2,可居住300人;民工生活区设置食堂、厕所及淋浴室,共60m2。
办公区采用铁艺围栏;生产区采用钢质围挡;生活区及预制场地采用砖围墙。
现场所有临建设施均按中建总公司CI形象要求布置。
3.5.3各种资源准备
3.5.3.1劳动力安排及进场计划
劳动力计划安排表
工种日期
2004年
2005年
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
木工
30
40
70
80
100
100
80
30
30
10
80
70
60
60
60
50
30
钢筋工
30
40
50
60
80
70
50
30
20
20
60
60
50
50
30
20
20
混凝土工
20
25
30
30
40
40
25
15
10
0
30
30
25
25
20
20
20
架子工
15
20
30
30
40
40
40
40
30
10
30
30
20
20
20
40
20
起重工
2
2
2
2
2
2
2
4
2
0
2
2
2
2
2
2
2
电焊工
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
电工
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
测量工
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
司机
5
2
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5
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机修工
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