施 工 用 电 专 项 方 案Word格式文档下载.docx
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(5)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)。
二、工程及现场概况
工程名称:
正基首府二期工程
工程地点:
淮河路与规划西清路交叉口
建设单位:
阜阳市正基首府置业有限公司
设计单位:
上海海珠建筑工程设计有限公司
监理单位:
上海住远建设监理有限公司
质量监督单位:
阜阳市质量监督总站
工程概况及施工内容:
本住宅小区二期工程包括B-1#、E-4#(地下1层,地上26层)、C-1#、C-3#(地下2层,地上30层)四幢住宅楼及地下车库。
施工内容包括施工图范围内该工程全部土建、水电安装等工程。
2、现场概况
(1)、根据本工程实际场地范围较大的特点,施工临时用电决定采用直接埋地或穿保护管埋地方式布置。
(2)、根据业主提供的一台变压器作为总电源,用四路3X185mm+2X90mm包铠绝缘电缆埋地敷设至现场四个总配电房内,配电房内各设一只或两只总配电箱,并作可靠的保护接地,接地电阻不大于4Ω。
(3)、由总配电箱内直接引出至含二级分配箱,然后再由二级分配箱引出接至各用电设备。
总配电箱内接到二级分配电箱的电缆均用三相五线制包铝绝缘电缆埋地敷设,由二级分配至用电设备的电缆采用加套管埋地或架空敷设。
(4)、根据工程实际情况,各单位工程各设置一只分箱,现场电箱设置照明与动力分开设置,在塔吊、搅拌机、卷扬机等用电机械附近均设置专用开关箱,做到一机一箱、一闸、一保护配置。
(5)、根据工程实际进度在每个楼层设置楼层配电箱,以保证各施工层用电方便。
(6)、现场照明分生活用电和生产照明用电两种,生活用电主要为生活区照明用电和现场办公用电、生产照明用电主要为室外照明及各加工棚照明组成,各生活用电和生产用电均应设置照明配电箱,内设灵敏可靠的漏电保护器,并作可靠的保护重复接地。
三、负荷计算
根据本工程施工设备的配置,各类机械设备容量如下:
序号
机械设备
数量
功率KW
备注
1
搅拌机
4
7.5
搅拌砂浆
2
砂浆机
5.5
备用
3
普通焊机
22
钢筋焊接
电焊压力焊机
30
5
闪光对焊
100
6
钢筋切割机
钢筋切割
7
钢筋弯曲机
2.8
钢筋弯曲
8
圆盘锯
4.5
木材加工
9
点钨灯
40
3.5
施工照明
10
平板振动机
1.2
砼振动
11
砼振动棒
12
1.5
蛙式打夯机
1.1
地基压实
13
水泵
20
施工用水
14
小太阳
15
塔吊(大)
35
材料运输
16
办公生活用电日光灯
400
0.04
办公生活照明
3.1、现场临时用电布置:
3.1.1、项目部根据业主提供位于工地西南西北两台变压器电源,设配电室,采用集中分段管理,施工用电线路三相五线制。
从配电室分4-8路接出。
3.2、计算用电量
总用电量可按下列公式计算:
P=1.05∽1.10(K1∑P1/cosΦ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)
式中P-供电设备总需要容量(kVA);
P1-电动机额定功率(KW);
P2-电焊机额定功率(kVA);
P3-室内照明容量(KW);
P4-室外照明容量(KW);
cosΦ-电动机的平均功率因数;
K1K2K3K4-需要系数;
根据具体情况;
∑P1约=1259KW∑P2约=760KWP3=16KWP4=163KW
取K1=0.4K2=0.4K3=0.5K4=0.5cosΦ=0.75
则总用电量为2275kVA.根据现场各主要设备用电量计算,总用电量为2275kVA,考虑到不同的施工阶段及照明用电所有机械并非同时用电,建议建设单位提供2台630kVA的用电量,可以满足要求。
四、配电线路设计
4.1横向配电线路采用五芯包铠绝缘电缆埋地敷设,配电线路形式采用放射式配线与局部链式配线相结合,大型设备用多股线架空敷设,中小型设备用橡胶电缆铺设,铺设时应按规范要求,并做好记录。
4.2竖向布置,随主体施工进度安放五芯包铠绝缘电缆,主体向上每隔一层设一只配电箱,做为楼层的临时用电。
4.3现场所用配电必须实行“TN-5”供配电系统,在配置照明与单项动力时,要考虑负载的三相平衡,其最大误差不应大于15%。
4.4配电选择应合理,其中多股同芯橡胶护套电缆,其选用必须符合GB1169-97《通用橡套电缆》的要求,与持电动工具、移动电箱等的配线应采用双重绝缘且中间没有接头。
4.5现场配电线路具体位置详见现场用电平面布置图。
五、配电箱与开关设置
5.1配电箱与开关箱从供电局采购标准电箱,或用15~20mm铁皮制作为宜,应该定型,要求防雨、防潮、刷漆两度,有统一编号、箱体正面喷有“N”红色警示,箱内有绝缘板制成的电器安装板,箱门严密并配锁,箱体尺寸应保证配电器的安装、接线、维修、操作方便。
箱体距地高度以1.30~1.50m为宜,移动电箱底部距地高度不应小于0.6m,箱内导线接头牢固,剥头不宜过长,分电箱应做重复接地,里面的电器设备齐全,有明确的文字说明,开关箱与用电设备的距离不应小于3m。
5.2配电线路设备应做于三级配电二级保护,漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间配备合理,使之有分级分段饱和功能。
配电总箱选用容量为630A,漏电动作电流≤400MA,时间≤0.1S。
分配电总箱选用容量为400A,漏电动作电流≤200MA,时间≤0.1S。
开关箱选用容量为40A,漏电动作电流≤30MA,时间≤0.1S
5.3电箱应设置在干燥、通风、常温场所,不得靠近有害物质和堆放杂物处,且应留有足够二人同时工作的空间和通道。
5.4配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。
每月进行一次检查和维修。
检查、维修人员必须是专业电工。
检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
5.5配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:
送电操作顺序为:
总配电箱→分配电箱→开关箱;
停电操作顺序为:
开关箱→配电箱→总配电箱。
但出现电气故障的紧急情况可除外。
5.6配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。
配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
六、接地设计
本工程采用TN-S系统,我们对保护零线作重复接地,在每个分配电箱处打入接地装置,在接上保护零线。
接地体采用2.5m,直径48mm的脚手架钢管打入地下3m深,每组打两根,用扁钢将两根接地体连接起来,接地线采用多股铜芯线,线径不小于相应分配电箱输入保护零线的截面积。
TN-S供电系统。
它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。
它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。
应该特别指出,PE线不许断线。
在供电末端应将PE线做重复接地。
施工时应注意:
除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。
PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
必须注意:
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。
不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。
因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。
七、防雷设计
由于施工现场最高的为塔吊,而且现场都在塔吊的保护范围之内,所以无须在另做防雷接地。
塔吊的接地采用两组接地,东南角和西北角各设一组,接地装置和保护零线的重复接地装置相同。
八、安全用电技术措施
1、认真贯彻执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)和安全用电的其他有关规定及安技规程,确保施工用电安全。
2、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
3、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。
4、建立安全检测制度
从临时用电工程竣工开始,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。
5、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,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
6、建立工程拆除制度
建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
7、建立安全检查和评估制度
施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
8、建立安全用电责任制
对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
9、建立安全教育和培训制度
定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
九、电气防火措施
1、施工现场发生火灾的主要原因
(1)、电气线路过负荷引起火灾
线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。
这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。
(2)、线路短路引起火灾
因导线安全部距不够,绝缘等级不够,所久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。
(3)、接触电阻过大引起火灾
导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。
电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。
(4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾
变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。
(5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾
电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;
大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起