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按照同时使用的消火栓为2支计算,每只消火栓流量5L/s,消防水量为q5=10L/s,水箱进水流速设计为1.2m/s,立管最小消防水量q51=10L/s。

d=[4×

10/(π×

1.2×

1000)]1/2≈0.10

立管管径选择d=100mm。

水泵的选择计算

将水由水泵送至上层水箱扬程Hb按下式计算:

Hb=H+h=(Zt-Zb)+h

h=h1+h2=1.2h1=1.2iL

Zt—水箱顶部标高(m);

Zb—水泵处地面标高(m);

H—水泵至水箱上部高度(m);

h—从水泵至水箱上部水头损失(m);

h1—沿程水头损失(m);

h2—局部水头损失(m),取沿程水头损失的20%;

i—单位管长水头损失(mmHg/m),取42.1;

L—计算管段长度(m);

Hb=(Zt-Zb)+1.2*(42.1/100)*L

临时水泵选择:

水泵选型为:

XBD20-80-TB,L=20L/s,H=80mH2O,N=25Kw。

系统布置说明

主供水管采用Φ100的热镀锌钢管埋地敷设,现场水源供水管可以满足施工、消防用水需要。

水箱总重量低于正式水箱荷重量。

水泵将水提升至各水箱内,满足施工、消防需要。

水泵采用高低液位控制,保证各水箱总有水。

商场每一楼层设1个消火栓,1个用水口;

酒店每层分设1个消火栓,1个用水口。

每个消火栓均配备消防水带、消防水枪。

现场沿道路、构件堆场、办公区均设置室外消火栓,以满足现场防火需要。

地下室及商场施工阶段,主要采用市政供水提供各用水点用水。

楼上临时水箱安装前,各楼层用水由下区水泵提供,具体作法详下图系统立管转换图。

临时给水系统图详下页附图。

3.2施工排水平面布置及要求

3.2.1施工工地排水、排污系统

本工程排水分为工人生活区卫生间排水及现场排水沟排水。

施工现场楼层采用环保厕所,不设上下水。

1、生活区排污系统

本工程在工人生活区设临时厕所,厕所污水经过三级化粪处理后排入市政管网。

2、现场排水系统

现场沿临时设施、建筑四周及施工道路设置排水明沟,并做好排水坡度,施工污水经过排水沟排至集中排水口,经沉淀处理后,再由指定的排水口排入市政管线。

施工现场出入口设洗车槽,外运车辆进行清洗,减少车辆带尘。

排水沟要定期派人清掏,保持畅通,防止雨季高水位时发生雨水倒灌。

施工现场采用埋地管道敷设,在水量集中处设置排水口。

再经埋地管排至排水沟内。

另外,由于防止施工时施工生活用水及雨水进入地下室,而影响工程施工,现场在地下室容易积水部分设置一定数量的移动排水潜污泵,预以备用。

施工现场的各类排水必须经过处理,达标后排入城市排水管网。

工程后期,现场达到绿化施工阶段,现场排水沟全部填平,交与市政园林施工。

3.3施工临时用电布置及要求

施工用电沿外围墙内侧或施工便道边埋地敷设。

施工用电需甲方提1台630KVA变压器至一级配电箱,然后引至各办公区、塔吊、塔楼及其它用电点。

各用电点设二级配电箱,办公区和各施工用电接口设分配电箱,每台用电机械设备各配备一台配电箱。

根据施工阶段的转换,用电负荷也随之用电设备的增加或减少而改变。

3.3.1用电容量计算

本工程现场用电负荷根据用电机具类别分为电动机负荷、电焊机负荷和照明负荷,各种机具设备容量、相关参数及其计算如下表。

表1为总统计表,表2为电焊机负荷计算表,表3为电动机负荷计算表。

由于用电高峰在结构施工期间,故只考虑结构施工时的负荷容量。

表中具体设备统计和计算如下表(其中照明用电按动力用电的10%考虑,系数K0取1.05):

总用电量按下面公式计算所得:

S=1.05~1.10(K1K∑P1/cosφ1+K2∑P2/cosφ2+S3)

式中:

S---供电设备总需要容量(kVA);

P1---电焊机额定功率(kW));

P2---电动机额定功率(kW);

S3---照明总需要容量(kVA);

cosφ1---电焊机平均功率因素,cosφ2---电动机平均功率因素,K1、K2为需要系数。

施工现场临时用电设备容量计算表表1

序号

负荷名称

容量S(计算)

单位

kVA

1

电动机负荷

S1=291

2

电焊机负荷

S2=136.6

3

生活区、办公区负荷

S3=(S1+S2)x10%=42.7

合计

S=K0(S1+S2+S3)=493.8

表2

额定功率P(kW)

数量

需要系数K

功率因数cosφ

计算负荷P1(kW)

计算容量S1(kVA)

交流电焊机

25

6

0.25

0.75

P1=K∑P=102.5

S1=P1/cosφ=136.66

电渣压力焊机

15

4

闪光对焊机

100

表3

额定功率kW

需要系

数K

功率因

数COSφ

计算负荷

P2(kW)

容量S2(kVA)

塔吊

50

0.6

0.8

P2=K∑p=232.8

S2=P2/cosφ=291

施工电梯

44

物料提升机

混凝土输送泵

90

平板振动器

1.5

振动棒

2.2

降水泵

20

潜水泵

5

1.1

钢筋调直机

7.5

钢筋切断机

钢筋弯曲机

直螺纹套丝机

砂轮机

圆盘锯

裁板机

1.6

打夯机

高压水泵

经计算,施工现场需用493.8KVA的电源方可满足施工需求。

现场需配备1台630KVA的变压器能够满足施工需要。

3.3.2用电布线

1.供电方式及线路布局

本工程现场临时用电采取TN-S供电系统,放射式多路主干线送至各用电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络,并在配电柜及二级配电箱处做重复接地。

按照配电柜(一级配电箱)→现场总配电箱(二级配电箱)→现场分配电箱(三级配电箱),三级配电,两级漏电保护原则配电。

根据施工现场平面布置及用电负荷分布情况,电源由配电房分别引至塔吊、塔楼、钢筋加工场、办公区等配电箱,再由此箱引至各用电点。

2.配电线路选择

按照供电区域负荷容量,并考虑可能出现的机动用电,从满足以下三个方面的条件进行配线选择:

按机械强度选择;

按允许电流选择;

按允许电压降选择

所选用的电缆以三个中最大者为准。

线路规格见“施工现场临电平面布置图”。

考虑到施工现场条件差、临时性强、变化大等因素,所有电缆针对使用环境及工况从VV22型中选用。

3、线路敷设

由于现场面积大,结构施工阶段和装修阶段用电区域相对稳定,为了施工现场的美观和用电线路的安全,采用的敷设方式主要为埋地敷设,埋设深度为0.8米,上面铺砂盖砖,以防止机械或人为破坏。

为保证电缆埋地敷设安全,敷设时不能将电缆绷得太直,而应预留“S”形弯,并铺砂盖砖保护。

直埋电缆上设电缆标桩,标明电缆走向。

电缆横穿道路部位穿钢管保护。

装修阶段层箱进线电缆明敷。

钢筋加工场、木工加工场各支线电缆穿钢管保护敷设,不能明露,防止钢筋戳破绝缘层和电气着火。

3.3.3配电箱的选用

1.配电箱的设计依据《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。

2.箱体材料选用四川省雅安市安全监督管理部门认可的材料,以保证施工现场机械强度。

箱体结构上配置电器安装板和箱门。

电器安装板用绝缘板制作,箱体关闭严密并配锁。

箱体的尺寸要以保证电器器具便于安装和接线及维修为原则,同时也要留有电气安全距离。

箱体的电器保护措施主要是防漏电、触电措施。

作为防漏电、触电的电气保护措施之一,箱内电器正常不带电的金属基座、外壳以及铁质支架之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接,并应在箱体安装明确的保护接零端子(即采用TN-S保护系统),专门用于连接专用保护零线—PE线。

一级配电箱作防护笼,刷红白色漆,保证防雨,防砸。

笼门上锁,并有警示标志。

笼体安装在基础上,距地20cm以上,内填砂土。

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