富基广场A1栋楼施工用水用电方案.docx
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富基广场A1栋楼施工用水用电方案
富基广场A-1栋楼施工用水、用电方案
一、工程概况
富基广场A-1栋商住楼由广州市富基房地产有限公司开发,泛华集团广东分公司第四建筑设计所,广州市联嘉建设监理公司监理,由汕头市建安集团穗龙工程公司承建的集商场、住宅为一体的超高层商住楼。
该工程地下3层,地上34层,框架剪力墙结构,建筑物总高109.87m,总建筑面积35000m²。
二、施工用水方案
根据现场情况,甲方在建筑物西南角提供市政水管,其管径为DN150。
我司沿建筑物西、北二面布设管网,并在A-1栋安装一DN70管网供楼层用水。
楼层立管分支接DN50消防栓接口,楼层用水接DN20水头。
因楼层用水,市政水压远远达不到要求,拟在±0.000北面砌筑加压水池一座,设置加压水泵1台,供应A-1栋裙、塔楼层用水。
水池尺寸为4×5×1.5,采用M10水泥砂浆砌240厚Mu10灰砂砖,水池底及内外壁均用20厚1:
2水泥砂浆压光,池内壁阴角处需抹成45º斜角。
(一)用水量计算
本工程现场生活设施用水如食堂、宿舍、浴室都设在建筑物的西面及北面。
本工程高峰期施工人数约250人。
施工项目有主体结构,塔楼砌砖,裙楼砌砖批荡,塔楼内墙抹灰等项目,施工项目多,耗水量大。
1、施工用水量计算
施工项目每班(8小时)完成的工作量如下:
浇筑砼120m³,砌砖150m³,抹灰800m²,冲洗模板700m²,查《简明施工计算手册》各施工项目耗水量取值如下:
K2
3600×8
砼养护300L/m³,冲洗模板5L/m²,砌砖用水200L/m³,抹灰用水30L/m²,未预料的施工用水系数K1取1.15,用水不均衡系数K2取1.5。
则施工用水量q1=K1ΣQ1N1
1.15×(120×300+700×5+200×150+800×30)×1.5
3600×8
q1=
=5.6L/s
1、消防用水计算
消防用水q3根据规定,现场面积在25公顷内者,消防用水定额按10-15L/s考虑。
由于本工程现场占地总面积仅有:
2000m²左右,故取q3=10L/s较为合适。
1、总用水量计算
按规定,当施工现场面积小于5公顷,且q1+q生活+q机械≤q3时,则总用水量Q=q3
考虑到管道漏水损失等因素,取Q总=1.1q3=11L/s
(二)管径计算
水流速度V取1.5m/s
4Q
πν1000
4×11
3.14×1.5×1000
供水管径d===0.097m
故市政管网的管径DN150,满足要求
根据前面计算楼层施工总有水量q1=5.6L/s则楼层供水管径为
4×q1
πν1000
4×5.6
3.14×1.5×1000
d= = =0.069m
故选用DN65镀锌水管为楼层供水主管。
(三)加压水泵扬程选择
由于在市政用水高峰区,其水压远未达到市政标准,为了保证楼层施工用水,现场决定在首层安装2台加压泵进行加压,以满足楼层用水需要。
根据建筑结构,楼层最高用水点高为105.9m,加上水平管道长度,楼层总管长约130m,管道直径D=70mm,当Q=6.0L/s时,压力损失i=104
则水头损失h=1.2iL=1.2×104×10¯³×130=16.2m
则水泵扬程为H=105.9+16.2=122.1m
故加压水泵扬程选用大于130m。
(四)消防用水协调和安排
1、为了搞好防火安全,公司决定在施工现场成立以项目部领导班子为主的防火领导小组,制定安全防火制度,指定防火责任人,对消防工作进行检查。
2、施工现场的消防工作必须按规定,发现达不到要求及存在安全隐患的要及时整改,并积极配合主管部门的检查和验收。
3、组织人员学习和演练有关防火急救常识,认真执行消防条例,认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针。
4、施工现场种场所必须设置临时消防设施,配备足够的消防器材,在每层均设置DN50消防水管接口,每二层配备一条20m的消防水带,并在通道及楼层设置适量灭火器。
5、为了保证消防器材的有效性,不得把消防管道和消防器材挪为他用。
6、施工现场禁止存放易烯易爆物品,挂防火警示牌提高防火意识。
7、未尽事宜,按有关规定执行。
三、施工用电方案
(一)线路布置
根据现场情况甲方提供电源为500KW,采用三相五线制。
由东南处引入沿建筑物南、西、北面采用埋设水泥线管布设,在电源引入处A点接总配电箱,并分别是B、C、D、E、F、G设置五个分支配电箱。
供给A-1栋人货梯、砂浆搅拌机及临时钢筋加工机械、塔吊、砼泵机的施工用电。
同时提供楼层供电,每个电箱内装设漏电保护器、空气断路器、闸刀开关、插座,以备施工用电使用,做到“一机一闸一漏电”。
施工现场照明负荷较小,用电分别就近取自各配电箱。
本工程主要施工机具及用电量统计表
序号
名称
数量
每台容量
总容量
备注
1
砼泵机
1
90KW
90KW
2
塔吊
1
38KW
38KW
3
人货梯
2
66KW
132KW
4
电焊机
5
30KV·A
150KV·A
按3台使用计算
5
加压泵
2
11KW
22KW
6
砂浆搅拌机
4
2.2KW
8.8KW
7
砼振动器
6
1.1KW
6.6KW
按4台计算
8
据木机
8
3KW
24KW
按6台计算
合计
321.4KW
150KV·A
计算用电量时按313.2KW
90KV·A
(二)施工用电量计算
根据现场机具用量表计算得
ΣP机=313.2KN
ΣP焊=90KV·A
ΣP照=(313.2+90)×10%=40.3KV·A
则施工总用电量:
ΣP机
cosφ
P总=1.1(K1+K2ΣP焊+K3ΣP照)
式中K1取0.6,K2取0.6,K3取0.9,cosφ取0.75。
313.2
0.75
则P总=1.1×(0.6× +0.6×90+0.9×40.3)
=374.9KV·A
建设单位现提供的电源容量为300KV·A,不能满足工地施工用电要求。
即供电容量需补充74.9KV·A方能保证工地施工正常进行。
(三)配电导线的选择
根据现场平面布置,2部人货梯和4部砂浆机设于建筑西北侧,塔吊及泵机设于北侧,其配电主线沿建筑物西、北二面布设,总长80m。
为了安全起见,其主线分2路进行,一路负责北侧塔吊、泵机,总长40m;另一路负责西侧人货梯、砂浆机2台及楼层用电,总长80m。
(1)一号线路导线截面选择
a、按导线的充许电流选择,该路的工作电流为
K ΣP
(1)
μcosφ
1×(66×2+2.2×4)×10³
×380×0.75
I1==
查表选用BV-95mm²铜芯塑料线,其充许电流为325A
b、按允许电压降选择
ΣP
(1) L
C ε
导线截面S= 式中ε取5%,C查表得77
140.8×80
77×5%
则S=%=29.3mm²
c、按机械强度选择,查表得知,绝缘导线架空敷设其截面不小于4mm²。
最后为了同时满足上述三个方面,一号线路导线三相选用BV-95mm²铜芯塑料线;零线、地线选用BV-70mm²铜芯塑料线
(2)二号线路导线截面选择
二号线路所带用电设备的总功率为:
ΣP
(2)=P总-ΣP
(1)=374.9-140.8=234.1KW
a、按导线充许电流选择,该路的工作电流为:
KΣP
(2)
cosφ
0.6×234.1×10³
×380×0.75
I2===286.02A
查表选用BV-95mm2铜芯线
b、按导线充许电压降选择
ΣP
(2)·L
Cε
234.1×180
77×5%
则导线截面S=%=%=109.45mm²
c、按机械强度选择,绝缘导线架空户外敷设,其最小截面不小于4mm²。
为了同时满足上述三个要求,二号线路导线三相选用BV-120mm²,铜芯塑料线;零线、地线选用BV-95mm²铜芯塑料线。
同样方法计算出楼层引上线及塔吊线,人货梯、泵机等线路的导线截面。
具体见后附临时供电系统图。
(一)现场供电平面布置图、供电系统图、见附图。
(二)用电安全技术措施及防火安全措施。
1、配电线路架设:
a、本工程线路采用架空敷设,水泥杆必须埋设稳定、牢固,转弯处采用双横担、双绝缘并设双向线路拉杆或拉线,拉成夹角为30-45º,拉线埋设深度不小于1m
b、线杆间距10m左右均匀布置,楼层引线利用外排栅固定,电线采用横担和瓷瓶固定,地线清晰,层次分明。
c、线路架设关键部位要设套管,加过路保护。
d、塔吊、人货梯等金属结构必须可靠接地,接地电阻不大于4?
。
2、配电设置
a、各级配用电源必须设置三相四线漏电保护开关,做到一机一闸一漏电,其电器安全三级保护联网设置原理图如下:
b、所有配电箱、开关箱在使用过程中,必须按以下程序操作。
送电程序:
总配电屏 总配电箱 分配电箱 开关箱 电器停电程序:
用电设备 开关箱 配电箱 总配电屏
c、各配电箱必须固定设置,箱底距地面不低于1.2m,楼面移动电箱必须焊制电箱架,所有配电箱必须设置防雨设施和门锁,并设专门责任人负责。
d、必须保护所有设备负荷线,保护地线和开关箱,发现问题及时报告解决。
3、安全设置和保护维修
a、所有用电设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,保护零线不得装设开关或熔断器。
b、电缆干线应采用埋地或架空敷设,并应避免机械操作和介质腐蚀。
c、施工现场所有用电设备,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置,漏电保护器必须符合国标规定。
d、电线的敷设安装和机具、设备的安装、接线,必须由经专业培训,考试合格的有证电工进行操作。
e、所有配电箱进行编号,明确责任人,定期检查,做好记录,发现问题,及时维修处理。
f、配电箱及配电房处必须设置适量灭火器材。
g、所有电工操作必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》及《建设工程施工现场供电安全规范》执行。