某防波堤临时用电施工组织设计方案.docx
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某防波堤临时用电施工组织设计方案
临时用电施工组织设计
工程名称:
天****延伸一期工程
编制单位:
*******程局第一工程公司
技术负责人:
编制:
报送日期:
2005年12月25日
临时用电施工组织设计
一.编制依据:
1、《施工现场临时用电安全技术规程》建设部(JGJ46—88);
2、《建设工程现场供电安全规程》(GB50194—93)
4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
5、《施工现场临时用电安全管理规定》(QG/YH8.1.6-99)
7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
8、《天津港北防波堤延伸一期工程》(TJGB200527)
二.工程用电概况:
1、主要施工用电:
⑴2m3混凝土搅拌站2座;
⑵1m3混凝土搅拌站1座;
⑶施工现场现浇砼51423m3;
⑷500t旋转吊1台;
⑸200t门机1台;
⑹20t门机3台;
⑺现场照明、生活、办公用电。
2、用电来源
预制场所有用电均由电力公司提供,现场设有2台630KVA变压器和1台500KVA变压器。
三.负载计算:
1.1#变
500T旋转吊:
主钩电机132KW×2台副钩电机90KW
旋转电机15KW×2台变幅电机132KW
因变幅电机不与主钩电机同时运行,故变幅电机不在本计算之内
Kd=0.25tanΦ=1.73
PC=0.25×(132×2+90+15×2)=96KW
QC=1.73×96=166.1KVar
SC=(962+166.12)1/2=191.85KVA
2.2#变
⑴门吊
200T门吊一台:
主卷扬电机37KW×2台横移电机7.5KW×2台
20T门吊3台:
主卷扬电机18.5KW×2台行走电机4KW×2台
横移电机0.8KW×2台
Kd=0.25tanΦ=1.73K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.25×(37×2+7.5×2+18.5×3+4×2×3+0.8×2×3)×0.95=41.3KW
QC=1.73×43.4×0.97=72.9KVar
SC=(41.32+72.92)1/2=83.79KVA
⑵电焊机39.5KVA×4台
Kd=0.35tanΦ=1.33K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.35×39.5×4×0.95=52.6KW
QC=1.33×55.3×0.97=71.4KVar
SC=(52.62+71.42)1/2=88.68KVA
⑶空压机7.5KVA×4台振捣器1.5KW×10台
Kd=0.8tanΦ=0.75K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.8×(7.5×4+1.5×10)×0.95=34.2KW
QC=0.75×36×0.97=26.2KVar
SC=(34.22+26.22)1/2=43.08KVA
⑷现场照明12KWKd=0.8tanΦ=0
PC=0.8×12×0.95=9.2KW
QC=0
SC=9.2KVA
⑸班组20KWKd=0.85tanΦ=0.8
PC=0.85×20=17KW
QC=0.8×17=13.6KVar
SC=(172+13.62)1/2=21.77KVA
2#变:
SC总=83.7+88.68+43.08+9.2+21.77=246.6KVA
3.3#变
⑴原2m3拌合站
主机37KW×2台斜皮带机30KW平皮带机7.5KW
空压机5.5KW水泥搅龙5.5KW水泵5.5KW
Kd=0.6tanΦ=0.88K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.6×(37×2+30+7.5+5.5×3)×0.95=73KW
QC=0.88×76.8×0.97=65.6KVar
SC=(732+65.62)1/2=98.14KVA
⑵新2m3拌合站
主机37KW×2台斜皮带机37KW平皮带机7.5KW
空压机5.5KW水泥搅龙15KW水泵5.5KW
Kd=0.6tanΦ=0.88K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.6×(37×3+15+7.5+5.5×2)×0.95=85.5KW
QC=0.88×90×0.97=76.9KVar
SC=(85.52+76.92)1/2=115KVA
⑶1m3拌合站
主机18.5KW×2台提升机7.5KW
空压机5.5KW水泥搅龙15KW水泵4KW
Kd=0.6tanΦ=0.88K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.6×(18.5×2+15+7.5+5.5+4)×0.95=39.4KW
QC=0.88×41.4×0.97=35.4KVar
SC=(39.42+35.42)1/2=52.97KVA
⑷6m3空压机38KW×2台
Kd=0.8tanΦ=0.75K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.8×76×0.95=57.8KW
QC=0.75×60.8×0.97=44.3KVar
SC=(57.82+44.32)1/2=72.8KVA
⑸对焊机200KVA100KVA×2台
Kd=0.35tanΦ=1.02K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.35×400×0.95=133KW
QC=1.02×140×0.97=138.6KVar
SC=(1332+138.62)1/2=192KVA
⑹弯筋机2.8KW×2台切断器4KW×3台
⑺办公区25KW
⑹+⑺
Kd=0.85tanΦ=0.8K∑P=0.95K∑q=0.97
PC=0.85×(2.8×3+4×3+25)×0.95=43.2KW
QC=0.8×45.4×0.97=35.5KVar
SC=(43.22+35.52)1/2=55.85KVA
3#变:
SC总=98.14+115+52.97+72.8+192+55.85=586.8KVA
4.用电设备负载计算结果(见表1)
表1用电设备负载计算结果
1#变压器
191.85KVA
2#变压器
246.6KVA
3#变压器
586.8KVA
四.临时用电安全措施:
1.建立、健全用电管理制度,制定供用电的运行及维护操作规定。
建立用电安全岗位责任制,明确用电安全负责人。
2.施工现场采用TN-S系统,依照规范要求实行三级控制、二级保护,即在总分配箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,末级(开关箱)设置漏电保护器外,还要在上一级(分配电箱或总配电箱)再设漏电保护器。
3.电动移动机具按照有关规定做到一机、一闸、一漏保,电器设备及电缆、电线、漏电保护器采购正规或指定厂家产品,按照国家、上级有关规定进行安全检查,防止触电事故发生。
所有设备要设防雨设施,工作后拉闸断电,移动闸箱收回集中保管,设专人负责,安技人员随时检查。
特别是冬雨季加强漏电、防触电的防护工作。
4.总配电箱内必须设总隔离开关、分路隔离开关,总熔断器分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。
工作零线与保护零线应分别接在专用端子板上在输出,动力与照明应分路设置。
5.分配电箱内应设总隔离开关、分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或自动开关和分路自动开关)。
6.开关箱内部电器配置实行一机、一闸、一漏保。
在设备较集中的情况下可使用集成开关。
交流焊机必须装设一、二次保护装置。
7.根据工程水工施工特点,部分电闸箱内应设置船舶专用回路,供施工船舶用电,并按照规定接装电缆或船舶专用电闸箱。
8.施工现场的电闸箱按照“总—分—开”的顺序分级设置,总配电箱作为临时用电系统的源头,应靠近变电站处。
分配电箱尽量安装在用电设备相对集中的中心地带,确保三相负荷平衡,缩短配电距离。
开关箱应安装在与其控制的移动设备水平距离3m左右,固定设备不宜超过3m。
9.总配电箱内配置总漏电保护器的参数应大于该供电网漏电实测最大值的2倍、各分路漏电保护器的参数应根据线路长短、设备多少选择75—100mA,动作时间小于等于0.1s的低灵敏度延时器型漏电保护器。
10.分配电箱内各路漏电保护器的漏电动作电流根据实际选择50—75mA,动作时间小于等于0.1s。
开关箱内漏电保护器属线路设备的末端,主要是防止致命危险的人身触电防护,其动作电流值≤30mA,动作时间≤0.1s。
设备的工作零线和保护零线必须分开,保护零线作重复接地。
11.施工现场电闸箱明显位置喷设中港集团徽标、单位名称和闸箱统一编号。
电闸箱内外保持整洁,严禁私拉乱接电器线路,箱门钥匙由电工统一管理。
12.配电箱和开关箱附近地势平坦,不能堆放杂物。
电闸箱设可靠的接零保护并置于明显易查部位。
电闸箱进出线设在箱体底部,进出线设防护措施,箱内电器、线路严禁带电部位裸露。
13.施工现场使用的固定式电闸箱的底部与地面垂直距离大于1.3米,小于1.5米,移动电闸箱的下底面与地面垂直距离大于0.6米,小于1.5米。
小型移动式电闸箱使用中严禁用电缆拖带,防止与其它硬物碰撞损坏箱体和电器设备。
14.变压器四周设不低于1.7米的围栏,并在明显位置悬挂警告牌,并设消防设施,除电工外任何人不得接近。
15.路线架设过程中不能成束架空敷设,埋地敷设穿塑料管,管内不得有接头,管口应封密,过路线应保证埋设深度,防止车辆扎坏电缆,设立警示牌,防止人为破坏。
16.生活区和办公区禁止私接电线,禁止使用电炉。
17.为了加强施工现场电闸箱等安全管理,确保施工用电的安全,电工要对施工现场的电闸箱等设备每周进行不少于一次的巡回检查,并将检查情况认真填写《电闸箱周巡检查记录册》和《漏电保护器周巡检查记录》。
五.附表
1.表1-1:
1#变分配箱
2.表1-2:
1#变电缆路径
3.表2-1:
2#变分配箱
4.表2-2:
2#变开关箱
5.表2-3:
2#变电缆路径
6.表3-1:
3#变分配箱
7.表3-2:
3#变开关箱
8.表3-3:
3#变电缆路径
9.表4:
预制场供配电系统
10.表5:
预制场动力设备与漏电保护器的配用
11.表6:
施工现场临时用电安全措施
六.附图
1.图1:
1#箱变系统图
2.图2:
2#箱变系统图
3.图3:
3#箱变系统图
4.图4:
供电系统布置示意图