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取排水工程临时用电方案.docx

取排水工程临时用电方案

中电投滨海项目取排水工程

施工单位:

中交四航局盐城滨海工程项目经理部

编制人:

编制日期:

年月日

审核人:

审核日期:

年月日

审批人:

审批日期:

年月日

中电投协鑫滨海发电项目取排水工程临时用电专项方案

一、工程概况………………………………………………………………………………………1

二、编制依据………………………………………………………………………………………1

三、施工用电布置…………………………………………………………………………………2

四、临时用电安全技术措施………………………………………………………………………8

五、电气设备的使用和维护………………………………………………………………………10

六、用电安全管理…………………………………………………………………………………11

七、安全技术交底…………………………………………………………………………………14

八、安全应急预案…………………………………………………………………………………16

九、危险源识别、风险评估表……………………………………………………………………20

十、环境控制计划表………………………………………………………………………………21

21

/1

中电投协鑫滨海发电项目取排水工程

临时用电专项方案

一、工程概况

1、工程简介

中电投协鑫滨海发电项目取排水工程建设场地位于盐城港滨海港区规划主港池北侧,南依中电投正在建设的储配煤中心,东临现有海堤,北靠既有北疏港公路,西侧无用地限制,南距翻身河约4km,西南距离滨海县城约55km。

本工程一期容量为2×1000MW燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、硝设施,并留有再扩建的余地。

两台机组均计划于2016年投入商业运行。

电厂冷却水采用直流循环方案,循环冷却水水源为江苏滨海港的黄海海水。

电厂取水口布置在港池内,循环水的温排水拟采用排水明渠在厂区的东北端排放。

取、排水口之间由长约3.0km的L型防浪堤相隔,从排水口至取水口最短路径超过7.5km。

①、本工程循环水系统采用直流循环方案,循环冷却水水源为江苏滨海港的黄海海水。

②、本工程供排水方式使用明渠取水和钢筋混凝土排水暗管+排水口+明渠排水组合方案。

③、取水明渠底宽25m,底标高-7.5m,边坡坡度采用1:

2.5,护面采用素混凝土护面,取水口穿大堤采用明渠。

④、排水明渠底宽40m,底标高-2.0m,边坡坡度采用1:

4.0,采用抛填块石护底。

排水明渠起始端排水口处设消能扩散段、消能池等水流消能措施。

⑤、循环水排水口、排水箱涵穿大堤、排水明渠按4×1000MW机组设计,取水明渠按8×1000MW机组设计,其他设施均按2×1000MW机组设计。

⑥、取水海域海床选择在原标高0.4米的海床,且位置较靠近电厂大件码头,取水口底标高定为-8.5m。

⑦、排水口设在厂区东北角的海堤外,循环水通过排水明渠排至海堤外约1000m处。

二、编制依据

1、依据《中电投滨海项目取排水工程施工招标文件》;

2、中电投滨海项目取排水工程施工组织设计;

3、施工现场结构物分布及生产用施工机械设备;

4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011);

21

/0

6、该工程所需的机械设备及照明设施;

7、《电力建设安全工作规程第1部分:

火力发电》(DL5009.1-2014)

8、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》2011年版(中电联标准【2012】16号)

9、严格遵守国家及政府有关部门在安全文明施工、环境保护方面的法律法规和规范标准,尽量减少噪声污染。

三、施工用电布置

1、简述

根据现场情况及我部施工计划,取排水工程先施工搅拌桩后再进行深基坑开挖及后续施工,且我部取排水工程前期现场主要用电量为水泥搅拌桩施工及降水排水用电与搅拌站及预制场建设用电,后期主要用电量为搅拌站及预制场施工用电与取排水工程现场施工及排水用电。

现场用电均在业主提供的电源接口(火电E1号变压器)中接电,该变压器位于A12路与B4路交界处靠东北侧,考虑取排水工程施工现场用电与搅拌站及预制场用电为两个施工区域,且距离该变压器均较远,为方便管理及控制,由该变压器两个端口分别引至火电E1号变压器外侧及搅拌站及预制场区域,在取排水工程施工现场设置2个二级总配电箱,在搅拌站及预制场现场设置1个一级总配电箱。

整个施工用电线路采用三相五线制,主电缆均采用3×300+2铝芯电缆,支电缆采用3×185+2和3×95+2的铝芯电缆。

考虑变压器距离施工现场较远且长期使用,并综合整个电厂后期施工以及变压器附近有其他施工区,再则海风大,架空难度较大,所以由E1号变压器引出的施工用电主线缆均采用埋地暗设至两个施工区域总配电箱,埋设时必要区域将电缆穿过钢管。

总配电箱至二级配电箱以及施工区域内电缆根据实际情况采用明设、架空、掩埋等,明设电缆均按照规范要求铺设。

在施工过程中根据现场用电需求调整用电设备,控制整个施工现场的用电负荷,并且满足施工进度要求及保证用电安全。

主电缆线路布置平面图(附图)

2、根据工程进度及施工需要使用机械设备用电量统计如下:

施工机具用电量统计表

21

/1

)合计功率(kW数量设备名称功率(kW)序号取排水工程主要施工用电量112.251水泵60水泵27.58

7001403水泥搅拌桩机5

31.542混凝土振动器

145

3.54照明镝788

搅拌站及预制场主要施工用电1201搅拌12091

7.57.5圆盘21

843磨光2

4切缝441

414刻纹5

50.5白炽106

143.5照明镝74

12843电焊

309301对焊3.51钢筋调直103.5

4钢筋切割1141

41钢筋弯曲124

157.5水13

2

231

、施工用电主要材料3主要材料设备如下:

700m×3300+2铝芯电缆线400m395+2×铝芯电缆线500m

铝芯电缆线185+23×21

/2

3×50+2铝芯电缆线400m

3×16+2铜芯电缆线300m

一级配电柜3个

二级配电箱6个

三级配电箱18个

独立配电箱4个

空气开关600A3个

6个空气开关400A

空气开关250A18个

空气开关160A12个

空气开关63A12个

漏电保护开关24个

4、施工用电负荷计算

总用电量公式P=1.05~1.10[K×(∑P)/COSΦ+K×∑P+K×∑P]式中:

照照焊机总机焊P——供电设备总需要容量(KW)总P——电动机额定功率(KW)机P——电焊机额定功率(KW)焊P——施工照明用电总功率(KW)照COSΦ——功率因数K——需要系数

其中P、P、P详见施工现场主要机械设备表照焊机查表得:

K=0.5K=0.6K=1.0COSΦ=0.75照焊机取排水工程施工区总电量为:

ΣP=780(KW)机ΣP=0(KW)焊ΣP=14(KW)照经公式计算总用电量:

P=1.05×(0.5×780÷0.75+0.6×0+14×1.0)=534(KW)总因此取排水工程施工总用电容量为534(KW)

搅拌站及预制场总用电量为:

21

/3

(KW)ΣP=171机(KW)ΣP=42焊KW)=ΣP19(照经公式计算总用电量:

KW)42+19×1.0)=158.2(÷P=1.05×(0.5×1710.75+0.6×总KW)因此搅拌站及预制场施工总用电容量为158.2()搅拌站及预制场与取排水工程施工总用电量为:

P=158.2+534=692.2(KW号变压器,可满足本标段E1(此用电容量,主要根据业主需提供供电容量为1250KVA火电工区施工用电需求。

)主电路线缆选择号变E1根据取排水工程施工区用电分布情况,由变压器分出二条主线路供电,从业主火电再分设各三级配电个二级配电箱,压器引出到取排水施工现场设置一级总配电箱,再分别下设2箱至各施工地点。

,号变压器中,单路接口为,根据业主提供火电E1610A取排水工程施工用电量P=534KW总2铝芯电缆线,,主线缆采用300mm因此我们决定2条主线路供电,单路主线供电P=534/2=267KW2185mm铝芯电缆线并联供电。

其他支线缆采用计算依据:

P1000?

总=540.89A

I=总750.3?

380?

2铝芯电缆线埋地敷设允许负荷载流量为300mm>>查得,YJV的根据<<电缆负荷载流量表584A>540.89A,可以满足负荷要求。

E1根据搅拌站及预制场施工区用电分布情况,由变压器分出一条主线路供电,从业主火电再分个二级配电箱,号变压器引出到搅拌站及预制场施工现场设置一级总配电箱,再分别下设2设各三级配电箱至各施工地点。

号变压器中,单路接口为E1=158.2KW,根据业主提供火电搅拌站及预制场施工用电量P总22185mm1条主线路供电,主线缆采用300mm铝芯电缆线,其他支线缆采用610A,因此我们决定铝芯电缆线并联供电。

计算依据:

1000?

P总=320.48A

=I总3?

380?

0.7521

/4

2铝芯电缆线埋地敷设允许负荷载流量为的300mm>>查得,YJV根据<<电缆负荷载流量表584A>320.48A,可以满足负荷要求。

5、施工现场用电布置

现场临时用电总体布置图

(1)、根据施工现场的主要用电设备,主线路从业主提供的火电E1号变压器引出至施工现场和搅拌站的总配电箱,现场取排水工程与搅拌站及预制

(2)施工临时用电系统图均如下:

(2)、施工临时用电配电柜设置

根据业主提供的变压器引出,在施工现场设置3个一级总配电箱,一级总配电箱为室外配置。

下设6个二级配电箱,各有一个配电柜,经配电柜向各个三级配电箱送电,再有各个配电箱给用电设备供电,配电柜使用漏电保护开关。

整个施工用电均采用三相五线制,三相五线的接线方式如下图:

21

/5

三相五线供电接线方式示意图)中性点不共同接)与保护零线(PE由于码头施工用电不考虑设变压器,所以工作零线(N为相线。

L2、L3地,两线没有任何电气连接。

L1、、现场管理及人员配备6根据本工程的需要,我司成立以项目经理为首包括安全员、电工、施工负责人等各方面的管2名专职安全员的基础上,以专职电工(高峰期理人员的施工安全用电管理小组,在项目配置1名)带头,在施工现场中设兼职施工用电安全管理监督员从事安全用电情况监督与信息反馈工作,从而建立起一套完整有效的施工用电安全保证体系。

并根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度,增强职工的安全知识和技能,避免安全事故的发生,对特殊工种加强教育力度,并安全检查则是消加强操作要点的教育;消除安全隐患是保证安全生产的关键,针对其专业特点,除安全隐患的有力手段;安全小组成员轮流值班,并作值班记录,对安全隐患及时整改。

并做好巡查记录。

,,保证现场设备的完好24另在施工现场值班室指定专人负责并小时值班发电机组,如在浇筑砼等重要工序施工过程中临时停电,可立即从我部调运发电同时配备120KW机组到现场。

解决应急用电需要。

、安全用电培训教育7)凡进入施工现场人员

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