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顶管施工临时用电施工组织设计

北京市小红门再生水厂及再生水利用工程京良路

再生水管线第二标段(黄土岗灌渠~万寿路南延)(万寿路南延~西红门西区一号路)

 

临时用电

施工组织设计

 

编制:

审核:

审批:

 

北京住总集团有限责任公司

2015年11月5日

第一章编制依据

1.1编制依据

1、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014;

2、《低压配电设计规范》GB50054—2011;

3、《供配电系统设计规范》GB50052—2009;

4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—2011;

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005;

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

7、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945—2012.)

8、《北京市建设工程安全生产管理标准化手册》(京建发【2010】443号)

1.2编制说明

1.2.1本施工组织设计编制充分考虑了我公司的资源状况和能力,特别是基于我公司具有一支高素质、高水平、高效率的队伍和有长期从事临电施工的管理人员。

1.2.2本施工组织设计编制时借鉴了我公司历年临电安装工程所积累的丰富的实践经验,采用优良工程的先进工艺和方法。

1.2.3本施工组织设计编制也充分考虑了本工程的施工特点。

1.3编制内容

本次临时用电施工组织设计编制包括北京市小红门再生水厂及再生水利用工程京良路再生水管线(黄土岗渠~西红门西区一号路)现场所有用电设备施工组织设计。

第二章工程概况

京良路再生水管线工程为北京市小红门再生水厂及再生水利用工程的配套外管线输配水管线工程的一部分,管线工程沿规划京良路铺设,设计压力为1.0Mpa,直顶钢管,管径为1800mm,再生水输水管管材采用钢管及预应力钢筒混凝土管,钢管外径D1820mm,钢管壁厚采用为16/20mm,焊接接口,管件均采用钢制管件,壁厚18mm,做法采用国标02S403或机械设计图,钢管管材强度等级不应低于Q235B,所有焊口均应进行

级射线照相检验。

本标段设计起点为西红门西区一号路、终点为黄土岗灌渠,管线干线全长2523.4米,施工竖井共28座,D1820X20mm直顶钢管1737.5m,D3000mm(

级)钢筋混凝土机械顶管548.3米,浅埋暗挖方沟138.6米,DN1800蝶阀井3座,DN1800排气阀井5座,DN1800排空闸阀井3座,排空湿井3座,端头检查井12座。

第三章电源进线、配电装置、发电机、用电设备位置及走向

3.1用电概况

(1)现场施工用电,有变压器、发电机两种供电方式。

临时用电共分为三处供电,发电机供电(顶管机用电)根据顶管工程进展情况,发电机设置位置随施工进度发生改变。

第一处临时用电电源(位于1#竖井东南方30米处、两台容量630KVA箱式变压器,分别编号为1#变压器,2#变压器,1#变压器内的500A真空断路器供1#--5#竖井基础施工用电。

2#变压器内的500A真空断路器供6#——10#竖井基础施工用电)。

第二处临时用电电源(位于15#竖井南50米处、汽车4S店东南侧10米处,一台杆式变压器,编号为3#变压器,变压器容量315KVA,供13#——20#竖井基础施工用电),第三处临时用电电源(位于29#竖井南30米,羊房村杆式变压器,变压器容量315KVA,编号为4#变压器,供21#——34#竖井基础施工用电)。

DN1800mm、DN3000mm作业坑内顶管机机头设备容量详见负荷计算表,根据负荷计算表结论得出DN1800mm顶管机采用容量200kw发电机,DN3000mm顶管机头采用容量250kw发电机。

本工程临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》的标准执行。

(2)采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用逐级漏电保护系统。

3.2临时取电

1#变压器1#、2#、3#、4#、5#、2#变压器6#、7#、8#、9#、10#、竖井基础施工用电,分为两路供电,在1#竖井西侧设置A1#一级配电箱一个,由1#变压器提供电源。

在7#竖井西侧设置A2#一级配电箱一个,由2#变压器提供电源,A1#配电箱供1--5#竖井基础用电、A2#配电箱供6-10#竖井基础用电,A级配电箱总开关500A,内设置五个回路,每一个回路设隔离开关与漏电开关配合使用并具有短路、过载漏电保护功能。

其中三个回路选择额定电流250A,另外两个回路选择额定电流200A,漏电保护器的额定漏电动作电流150mA,额定漏电动作时间0.2s,一级配电箱内设置电压表、电流表、电度表、指示灯。

每个竖井西侧分别设置B级配电箱一个,编号为A1-B1~B5,A2-B6~B10,内设置7个回路,总开关250A,每一个回路应设置隔离开关和漏电保护器,并有短路、过载及漏电动作跳闸保护功能,其中3个回路额定电流选择100A,另外4个回路额定电流选择63A,额定漏电动作电流75mA,额定漏电动作时间0.1s,C级箱额定电流100A、额定漏电动作电流不大于30mA、额定漏电动作时间0.1s。

3#变压器所带负荷:

13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#竖井基础施工用电,在17#竖井西侧设置A3#一级配电箱,内设置四个回路,每一个回路设隔离开关与漏电开关配合使用并具有短路、过载漏电保护功能。

总开关额定电流选择315A,漏电保护器的额定漏电动作电流150mA,额定漏电动作时间0.2s每个回路额定电流容量选择200A。

在每个竖井西侧分别设置B级配电箱一个,编号为A3-B13~B20,内设置7个回路,总开关200A,每一个回路应设置隔离开关和漏电保护器,并有短路、过载及漏电动作跳闸保护功能,其中两个回路额定电流选择100A,其他回路选择额定电流63A,漏电动作电流75mA,额定漏电动作时间0.1s,C级箱额定电流63A、额定漏电动作电流不大于30mA、额定漏电动作时间0.1S。

由于2#电源能够同时带两个工作坑和一个接收坑。

做完两个工作坑和一个接收坑,再做另外一个井坑,流水作业施工。

4#变压器所带负荷:

21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#竖井基础施工用电,在23#竖井西侧设置A4#一级配电箱,内设置四个回路,每一个回路设隔离开关与漏电开关配合使用并具有短路、过载漏电保护功能。

总开关额定电流选择315A,漏电保护器的额定漏电动作电流150mA,额定漏电动作时间0.2s,每个回路额定电流容量选择200A。

在每个竖井西侧设置B级配电箱一个,编号为A4-B21~B34,内设置7个回路,总开关200A,每一个回路应设置隔离开关和漏电保护器,并有短路、过载及漏电动作跳闸保护功能,其中两个回路额定电流选择100A,其他回路选择额定电流63A,额定漏电动作电流75mA,额定漏电动作时间0.1s.C级箱额定电流63A额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间0.1S。

由于3#电源能够同时带两个工作坑和一个接收坑。

待做完两个工作坑和一个接收坑,再做另外一个井坑,流水作业施工。

电缆敷设要求详见下图

电缆均采用挖沟暗敷设、挖设深度0.7m,电缆上下均匀铺设不小50mm厚的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层,埋设电缆时应每隔20m设置电缆标志桩一个,电缆转弯处增加标志桩的数量,并在标志桩上做有转弯标记。

3.3发电机组发电

3.3.1发电机组安装及使用要求

每个施工顶坑、顶机采用发电机专项供电、施工现场均采用三级配电,竖井顶机6台,每台顶机配备一台发电机。

由于顶机数量及人员配备有限,同时施工不会超过6个竖井,流水作业。

1#~34#作业坑,顶管机DN1800采用200KW发电机组供电,顶管机DN3000采用250KW发电机组供电发电机位于竖井东侧,距每台发电机3m处放置A级配电箱箱一个,依次编号为FA1~FA6,发电机作为顶管机专项施工供电,总开关为500A,共分为1个回路,每一个回路设隔离开关与漏电开关配合使用并具有短路、过载漏电保护功能。

额定漏电动作电流150mA、额定漏电动作时间0.2S,距井口5m处设置B级箱一个,总开关为500A,共分为5个回路,每一个回路设隔离开关与漏电开关配合使用并具有短路、过载漏电保护功能。

其中一个回路额定电流选择250A,一个回路额定电流选择200A,其他回路选择额定电流100A,漏电动作电流75mA,额定漏电动作时间0.1S。

开关箱放置用电设备3米处、机头开关箱额定电流选用250A,其他设备选用100/50A,额定漏电动作电流均不大于30mA、额定漏电动作时间0.1S。

各竖井放置发电机位置相同。

3.3.2发电机组移动要求

(1)发电机停放的地点应平坦,发电机底部距地面不应小于0.3m。

(2)发电机的金属外壳和拖车应有可靠的接地措施。

(3)发电机应固定牢靠。

(4)发电机应随车配备消防灭火器材。

(5)发电机上部应设防雨棚,防雨棚应牢固、可靠。

(6)发电机移动按初期安装防护标准执行。

 

第四章发电机组管理、安装要求

4.1.发电机组管理协议

为了更好地落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保证国家和人民生命财产的安全,保证生产任务的顺利完成。

甲方作为总包方,乙方作为分包方,经双方协商由甲乙双方签订安全生产协议书,明确甲、乙双方的责任,现经双方协商签订本协议书。

4.2.发电机组安全要求

1、发电机组输出功率的容量,必须能够满足施工现场使用电气设备用电容量的需要。

2、发电系统的接地、接零系统应独力设置。

即自备发配电系统亦应采用电源中性点直接接地的,具有专用保护零线的三相五线(TN----S)系统。

其工作接地电阻接地电阻值不得大于4Ω。

3、距发电机不大于3m处,设置一级配电箱一个,PE端子、N端子共同与工作接地装置做电气连接。

4、发电机做的工作接地点,必须有明显标识和警示标志,防止发生人员触电危险。

5、发电机操作维护人员,必须有相应的上岗操作证。

6、发电机附近不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

并配备可用于扑灭电气火灾的灭火器。

7、发电机应尽量靠近负荷中心,以避免配电线路长度不均匀和减小导线,从而提高供电质量,便于线路检查、维护。

4.3.发电机巡视检查内容

4.3.1柴油机启动前的准备工作:

 1、检查柴油发电机各部件是否正常。

 2、检查变速箱、离合器、调速器、油位及油温、水温是否正常。

 

3、检查柴油发电机的主开关是否处在断开位置。

4.3.2柴油发电机的启动和运行:

1、按操作规程启动柴油发电机,使各项技术指标达到运行要求。

 

2、密切注视柴油发电机的运转情况和水温、油温、排气、声音等,发现异常及时排除,必要时停机或检修。

 

4.3.3柴油发电机停机及维护保养

 1、柴油发电机停机时必须将负荷降至0,然后断开柴油发电机的主开关,使柴油发电机缓慢的减速降温,确认无异常后停车。

 

2、按技术要求进行维护保养,保持设备处于良好状态。

 

3、对柴油发电机的各运转部位进行一次全面检查,发现问题及时处理。

 

4.3.4发电机组供配电验收

1、发电机输出电压、频率与供电系统电压、频率一致。

各种仪表指示应正常。

(230/400V/50HZ)。

2、发电机接地、接零系统符合规范要求(接地阻值小于或等于4欧)。

3、发电机端子接线必须牢固,接线出入口必须有绝缘护口,机体外壳接地(接零PE)保护。

4、发电机旁设置一级配电并符合规范要求。

施工现场设置二级分配电箱并符合规范要求。

5、其他:

外观防护完好,静音设备配件良好。

机体悬挂安全操作要求,并有警示标志,发电机操作人员有上岗操作证。

6、发电机组旁须设有消防灭火器材。

第五章用电负荷计算

本工程的主管线(2285.8米)采用机械顶管,浅埋暗挖方沟(138.6米)。

5.1.二级配电箱(单个竖井最大负荷量)

序号

用电设备名称

数量

单台功率

总功率

1

电焊机

2

42kVA

84kVA

2

锚喷机

1

5.5kw

5.5kw

3

搅拌机

1

5.5kw

5.5kw

4

降水泵

6

1kw

6kw

5

照明

3kw

(1)电动机类负荷计算

需用系数Kx=0.7功率因数cosΦ=0.7togΦ=1.02

P总=P锚+P搅+P水泵=5.5+5.5+6=17(kw)

P1=P总×Kx=17×0.7=11.9(kw)

Q1=P1×togΦ=11.9×1.02≈12Kvar

(2)焊机类2台焊机查表当功率因数为cosΦ=0.6时则togΦ=1.334Kx=0.65

单台焊机P单=

.Sn.cosφ=

×42×0.6=19.52(kw)

多台焊机P2=2×P=19.52×2×0.65=25.38(kw)

Q2=P2×togΦ=25.38×1.334=33.85Kvar

(3)照明用电,Kx=1cosΦ=1

P3=P照=3(kw)

(3)、施工作业面总负荷计算:

PZ机=P1+P2+P3=11.9+25.38+3≈40(kw)

QZ=Q1+Q2=12+33.85=45.85Kvar

Sz=

=

≈60.8KVA

IZ=

=

≈87.8A

基础施工用电,同时作业不超过三个竖井,流水作业施工,最大用电量为:

A1#配电箱供1#——5#竖井用电量为I1=87.8×3=263A

A2#配电箱供6#——10#竖井用电量为I2=87.8×3=263A

A3#配电箱供11#——14#竖井用电量为I3=87.8×3=263A

A4#配电箱供21#——23#竖井用电量为I4=87.8×3=263A

根据上述计算A级配电箱控制最大电流为263A,1#变压器总开关为500A,2#变压器总开关为500A,3#变压器总开关为300A,4#变压器总开关为300A,均大于竖井最大施工用电量263A,可满足施工需求.

5.2电缆选择;

(1)根据上述计算A级配电箱控制最大电流为263A,

查电缆载流表得导线4×185mm²+95mm²绝缘铜芯电缆,环境温度20º,电缆持续载流量为335A,大于施工最大用电量263A,可满足施工需求。

实测7#竖井距2#变压器为600米,为本工程最远供电距离,电压降为:

△U%=M/CS×100%=600×40/83×185=24000/15355=1.56%

根据上述计算未超过电压降规定5%,可满足施工需求

其他变压器至A级配电箱电缆距离小于600米,所以选择4×185mm²+95mm²电缆可以满足其他A级箱电压降要求。

(2)根据上述计算B级箱控制最大控制电流为87.8A,

查表可得4×95mm²+50mm²绝缘铜芯电缆,环境温度20º,电缆持续载流量为230A,大于施工最大用电量263A,可满足施工需求。

实测A4配电箱至21#竖井B级箱距离735米,为本工程最远供电距离,电压降为:

△U%=M/CS×100%=735×40/83×95=29400/7885=3.73%

根据上述计算未超过电压降规定5%,可满足施工需求

其他A级配电箱距B级配电箱电缆距离小于735米,所以选择4×95mm²+50mm²铜芯电缆可以满足其他B级箱电压降要求。

5.3.1、机顶设备用电(DN1800)

序号

名称

功率(kw)

备注

1

主机

30×2+1×15

2台主机、1台出机

2

顶镐

15×4

2台电动机

3

注浆泵

3

4

照明

3

(1)、电动机类负荷计算

需用系数Kx=0.7功率因数cosΦ=0.7togΦ=1.02

P总=P主+P镐+P注=75+60+3=138(kw)

P1=P总×Kx=138×0.7=96.6(kw)

Q1=P1×togΦ=96.6×1.02=98.53Kvar

(2)、照明计算Kx=0.8cosΦ=1

P2=P照×Kx=2.4(kw)

(3)、功率合计:

PZ=P1+P2=96.6+2.4=99(kw)

QZ=Q1=98.53Kvar

Sz=

=

≈140KVA

IZ=

=

≈202A

P发=Pz/0.75=99/0.75=132(kw)

根据上述计算DN1800顶管机最大功率为132KW,按安全运行考虑选用输出功率200KW的发电机。

DN1800竖井顶管机:

I=202A,查表:

选择(铜芯电力电缆—4×120mm2+70mm2)敷在环境温度为20℃,电缆持续载流量为260A,大于顶管机DN1800最大运行电流202A,满足施工要求。

顶管机为发电机专项施工用电,施工过程中无其它用电设备,各级配电所需电缆相同.

施工现场的二级配电箱距离一级配电箱小于20米。

故不考虑电压降问题可满足施工用电要求。

5.3、机顶设备用电(DN3000)

序号

名称

功率(kw)

备注

1

主机

15×8+1×20

8台主机、1台出机

2

顶镐

15×4

2台电动机

3

注浆泵

3

4

照明

3

(1)、电动机类负荷计算

需用系数Kx=0.7功率因数cosΦ=0.7togΦ=1.02

P总=P主+P镐+P注=140+60+3=203(kw)

P1=P总×Kx=203×0.7=142.1(kw)

Q1=P1×togΦ=142.1×1.02=144.94Kvar

(2)照明计算Kx=0.8cosΦ=1

P2=P照×Kx=2.4(kw)

(3)功率合计:

PZ=P1+P2=142.1+2.4=144.5(kw)

QZ=Q1=144.94Kvar

Sz=

=

≈205KVA

IZ=

=

≈296A

P发=Pz/0.75=144.5/0.75=193(kw)

根据上述计算DN3000顶管机最大功率为193KW,按安全运行考虑选用输出功率250KW的发电机.

DN3000竖井顶机:

I=296A,查表:

选择(铜芯电力电缆—4×185mm²+95mm²)敷在环境温度为20℃,电缆持续载流量为335A,大于顶管机DN3000最大运行电流296A,满足施工要求。

顶管机为发电机专项施工用电,施工过程中无其他用电设备,各级配电所需电缆相同.

施工现场发电机距一级配电箱3米,一级配电箱距离二级配电箱小于20米。

故不考虑电压降问题可满足施工用电要求。

5.4线路敷设:

(1)线路敷设:

由各变压器配电箱引出的线路放射式的配电方式,对基坑开挖等用电采用链式配电方式。

即总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱。

(2)线路的敷设方式:

利用沿线电杆(或埋设)、过路口最低处(机动车通行)不得低于6m,并悬挂标志牌,过人行街道电缆最低处不得低于3.5m,无可借物,架设电杆或使用架子管搭设架,埋设深度不得小于600mm,电缆上下铺50mm细土或砂再加盖板(砖),如过路采用埋设需埋φ89的钢管做为保护管。

(3)线路采用三相五线制,由变压器到现场总箱超过50m后保护零线(PE)做重复接地,接地电阻值应小于10Ω。

(4)配电装置的安装要求:

①配电箱应设大靠近用电设相对集用的地区,流动箱(三级箱)与配电箱的距离不得超过30m。

②配电箱流动箱应设在干燥、通风及常温处不应设在多尘、水雾或有腐蚀性气体、爆炸危险的场所以及有剧烈振动风口和地势低污洼可能积水的场所,否则要采取防护措施,在箱四周围用防护栏维护并设提示危险标志。

③配电箱四周要有一定的操作距离即足够两人同时工作的空间或通道。

④配电箱的保护零端子板和工作零端子板要分设金属箱壳不带电金属底座等均应妥善接地。

(5)生活区内的照明采用36伏的低压电,需安装插座的宿舍,由使用人申请,执行“关于宿舍安全用电的通知”,选择插座回路漏电断路器的漏电动作值I△n≤15mA。

(6)定期对施工现场使用的漏电断路口进行检查并有记录。

(7)、施工现场的围挡上装设红色彩灯路口处安装闪光灯。

(8)对路口处应安装导向指示标示牌和红色闪灯。

第六章接地装置、保护措施

6.1、接地装置:

工作接地装置布置图

说明:

a、接地体采用50×50×5角钢焊接面成。

b、接地电阻值不大于4Ω,若达不到此要求应增加人工接地极。

6.2、其它接地:

(1)电源变压器(或自备发电机)的中性点采用人工接地体。

(2)在TN-S接地保护系统中,电气设备的金属外壳与专用保护零线连接。

(3)TN-S专用保护PE线除在配电室或总配电箱处作重复接地外,还在配电线路中间、末端处以及设备集中、线路拐弯、分电箱处、开关箱处作重复接地。

(4)重复接地与保护PE线相接。

(5)N线严禁重复接地或者与保护PE线相接。

6.3、保护零线的敷设及要求:

(1)保护PE线不得装设开关或熔断器。

(2)保护PE线应单独敷设,不作它用,重复接地应与保护PE线相接。

(3)保护PE线的截面应不小于工作零线的截面,满足机械强度要求。

(4)与电气设备连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

(5)保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

(6)同一台变压器供电,采用保护接零系统中,所有的用电设备必须同PE线连接起来,构成一个“接地装置网”,不得将设备的N线与PE线混接。

6.4、工程进入雨季汛期施工,每个竖井配电箱需建设防雨、防砸、防汛、防小动物、防触电、防电气火灾措施。

(1)防雨防砸棚距地面不低于3米,据配电箱顶部不小于50cm,钢板厚度不小于1.2mm,并刷有防腐防锈漆。

(2)配电室防水台不低于20cm,水泥抹面。

(3)配电室正面操作通道宽度,单列布置或双列布置不小于1.5m,,配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列布置不小于0.8m,双列面对面布置不低于1.5m,配电室侧面操作通道宽度不小于1m。

(4)配电室防护栏距地面高度不低于1.7m,并刷有红白相间漆,配电室耐火等级不低于3级,室内配置干粉灭火器。

第七章安全用电措施

7.1技术措施

1、临时用电维护电工根据工程用电和进度安排3名电工负责填写临电记录和维护临时用电线路及操作开关,电工必须用电安全规程、规范。

对施工现场用电设备容量、分布、使用时段要了如指掌。

2、建立临电档案及时记录有关资料。

3、线路开关及设备每月检查一次,包括线路的绝缘测试、接地电阻测试、设备绝缘测试及线路设备完好情况的检查等。

4、手持式用电设备的保护零线应在移动电缆内,其截面必须大于1.5mm2。

5、配电箱开关操作顺序必须为:

送电;总箱→配电箱→流动箱

停电:

流动箱→配电箱→总箱

6、维护和操作开关时,电工必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用绝缘工具。

7、停电1小时以上时,流动箱、配电箱必须上锁。

8、配电箱、流动箱内不得有杂物并保持整洁。

9、现场要配备灭火工具、器材,确保电气设备及现场其它设备的安全。

10、遇有大风、大雨等天气电工人员要进行线路巡视。

7.2、柴油发电机组的安全措施

7.2.1机组检查

1、将机房现场清理干净;

2、检查发电机组外观,注意水箱护罩与扇叶不能碰擦,如有此情况,应查明原因,并解决;

3、检查机组各项安装是否符合规范,各安装接口螺

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