重庆江北国际机场航站楼的临电方案.docx

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重庆江北国际机场航站楼的临电方案

重庆江北国际机场新建T3A

航站楼工程

施工现场临时用电施工方案

编制:

审核:

审批:

1工程概况1

2编制依据1

3布置思路1

4负荷计算及干线选择2

4.1现场主要用电设备2

4.2现场用电负荷计算3

4.2.1基坑与土方施工阶段,本阶段进行基坑、土方施工3

4.2.2主体结构施工阶段4

4.2.3钢结构施工及装修阶段用电负荷峰值计算5

4.4现场临时用电布置思路6

4.5现场干线的选择7

5现场临电电缆敷设方式10

6接地与接地装置设计11

7防雷及防雨11

8临电用电管理制度及施工安全技术措施11

8.1临电用电管理制度12

8.2临电施工安全技术措施12

9电气防火措施13

十环境保护措施14

十一附图14

工程概况

工程名称

重庆江北国际机场T3A航站楼

工程地址

重庆江北国际机场

总建筑面积

约425000m2

结构形式

主体为框架剪力墙结构

屋面为钢网架结构

层数

地下2层,地上4层

建设单位

重庆机场集团有限公司

设计单位

中国建筑西南设计研究院有限公司

监理单位

中咨工程建设监理公司

施工单位

中国建筑第八工程局有限公司

二编制依据

序号

分类名称

编号

内容

1

招标文件

建设单位提供的招标文件

2

图纸

建设单位提供的工程施工图纸

3

现场踏勘资

对施工现场及其周边环境进行踏勘所获得的相关资料

4

企业有关文

件、标准

ZJQ08-SGJB

242-2003

中国建筑第八工程局企业技术标准

JGJ46-2005G

《施工现场临时用电安全技术规范》

5

国家规范

GB50194-2002

《建筑工程施工现场供用电安全规范》

GB50270-2011

《建设工程施工现场消防安全技术规范》

三布置思路

本工程电源由业主提供在施工现场四周的变压器,容量为800KVA(由2台400kVA

变压器组成),一共7处,总容量为5600KVA包含二标段施工用电。

在距每处变压器不小于40米处设置一级配电箱,再在用电负荷集中处配置二级配电箱。

一级配电箱向二级配电箱配电采用放射式与树干式相结合。

每个配电箱根据其所控制供电区域,计算总负荷,选择总开关大小;根据其供电区

域最大单体用电设备以及子配电来配置该配电箱内的子开关大小及对应漏保大小。

再根

据每个配电箱的总开关大小,查找电缆载流量,选择相应的电缆型号。

现场地下室及楼梯间行灯照明在本方案中未作布置,待结构完成后进入下道工序施

工前再出方案。

钢结构及精装修阶段的临时配电本方案只考虑了总的负荷能满足施工需

求,现场三级配电的位置根据实际进行调整

四负荷计算及干线选择

4.1现场主要用电设备

序号

设备名称

型号规格

数量

额定功率(kW)

使用部位

1

塔吊

TCT6015

4台

60

土建结构

2

塔吊

TCT6517

8台

65

土建结构

3

塔吊

TCT5510

12台

55

土建结构

4

物料提升机

SS1100

20台

20

装修

5

数控钢笼滚焊机

TGC2500

1台

30

桩基

6

打夯机

HW60

20台

3

土方

7

钢筋弯曲机

GW40

10台

3

土建结构

8

钢筋切断机

GQ40

10台

1.5

土建结构

9

钢筋套丝机

GSJ40

16台

4

土建结构

10

砼振动棒

HZ-50

60台

1.1

土建结构

11

平板振动器

ZF55-10

10台

1.1

土建结构

12

切割机

/

10台

2.5

土建结构

13

单面压刨机

MB105A

10台

4

土建结构

14

木工圆锯机

MJ-104

10台

2.5

土建结构

15

木工平刨机

MBS/4B

10台

2.5

土建结构

16

数控钢筋弯曲中心

G2L32

5台

14

土建结构

17

数控钢筋弯箍机

CBM-12B

5台

25

土建结构

18

混凝土输送泵

HBT80

3台

60

土建结构

19

潜水泵

40DL12.5

30台

12

土建结构

20

交流电焊机

BX-330

10台

23.4

土建结构

21

气体保护焊机

CPX-500

20台

24

钢结构

22

交流电焊机

BX-330

25台

23.4

钢结构

23

焊条烘干箱

XZYH-100

10台

6.8

土建结构

24

自攻螺丝枪

博世-400

20把

0.5

装饰装修

序号

设备名称

型号规格

数量

额定功率(kW)

使用部位

25

手电钻

日立

20把

0.5

装饰装修

26

冲击钻

TE15

10台

1.2

装饰装修

27

台钻

016

5台

0.38

装饰装修

28

金属切割机

016

5台

0.5

装饰装修

29

石材切割机

日立0100

5台

1.3

装饰装修

30

型材切割机

日立0400

5台

0.5

装饰装修

31

腻子搅拌机

牧田B01型

10台

0.5

装饰装修

32

空压机

PUMA2030

10台

1.5

装饰装修

33

手电锯

ZOSB

20个

0.5

装饰装修

34

电圆锯

牧田C13

5台

0.8

装饰装修

35

角向磨光机

日立0100

10台

0.5

装饰装修

36

压刨机

MX504

5台

3

装饰装修

37

电焊机

BX1-330

10台

17

机电安装

38

焊条烘干箱

YZH2-150

3台

9

机电安装

39

砂轮切割机

400型

5台

3.7

机电安装

40

角向磨光机

0100

5台

0.65

机电安装

41

冲击钻

20-2型

10台

0.7

机电安装

42

电动套丝机

Z1T-50

5台

0.75

机电安装

43

临时水加压泵

2台

30

现场消防

4.2现场用电负荷计算

4.2.1基坑与土方施工阶段

本阶段进行基坑、土方施工,根据招标文件,本工程基坑及土方施工阶段,现场临时用水电暂未接通。

故基坑及土方施工阶段,所用电量由发电机提供。

除基坑支护施工时使用少量的木工加工机械、护壁钢筋加工机械用电力动力外,其它锚杆钻机、砼喷射机及注浆泵均采用非电力为动力的设备(采用柴油为动力的设备)。

土方开挖按施工部署,整个现场四个区域同时开挖,每处两套碘钨灯,即2X4=8kW,用于基坑边坡支护的木工加工机械、钢筋加工机械及部分小型机械总用电负荷小于350kW按四个区同时施工考虑)。

故施工区用电负荷:

8+200=208kW故项目部在现场配用一台300kVA的发电机,可满足此施工阶段时的用电要求。

422主体结构施工阶段

本阶段正在进行基础工程、主体工程施工,混凝土输送泵部分采用柴油泵用电负荷

峰值计算:

塔吊TCT6015

4

x60kW=240kW

塔吊TCT6517

8

x65kW=520kW

塔吊TCT5515

12

x55W=660kW

数控钢筋弯曲中心

5

x14kW=70kW

数控钢筋弯箍机

5

x25kW=125kW

钢筋套丝机

16

x4kW=80kW

滚压直螺纹机

16

x4kW=64kW

钢筋切断机

10

x1.5kW=15kW

钢筋弯曲机

10

x3kW=30kW

混凝土输送泵

3

x60kW=180kW

交流电焊机

10

x23.4kW=234kW

单面压刨

10

x4kW=40kW

潜水泵30

x12kW=360kW

木工圆锯

10

x2.5kW=25kW

木工平刨机

10

x3.5kW=35kW

插入砼振捣棒

60

x1.1kW=66kW

平板振动器

10

x1.1kW=11kW

临时水加压泵

2

x30kW=60kW

P=1.05(0弓P2F3)

COS©

其中:

刀P1――为电动机总功率(kW);

刀P2为电焊设备总容量(kVA);

刀P3为生活照明总功率(kW)。

COS①一一电动机平均功率因数,一般施工现场为取0.75;

此阶段,施工现场所用全部电动机在200台以上,同时使用系数

K1=0.6:

K2=0.5;

K3=1.0。

刀P1=2581(kW)

刀P2=234(kVA)

刀P3按P1、P2用电总量的10%^值作为照明用电

K^P

rG-K^P2)10%

COS*

=(0.6X2581/0.75+0.5X234)X10%

=218.18(kW)

则:

K正R

P=1.05(K2,P2R)

COS©

=1.05X(0.6X2581/0.75+0.5X234+213.62)

=1.05X(2064.8+117+218.18)

=2519.97(kVA)

4.2.3钢结构施工及装修阶段用电负荷峰值计算

塔吊TCT6015

4

X60kW=240kW

物料提升机SS1100

20

X20kW=400kW

焊条烘干箱CPX-500

10

X6.8kW=68kW

焊条烘干箱YZH2-150

3

X9kW=27kW

气体保护焊机CPX-50020

X24kW=480kW

电焊机BX-330

25

X23.4kW=585kW

电焊机BX1-330

10

X17kW=170kW装修及机电安装用)

小型机械136.4kW

临时水加压泵

60kW

P22P3)

P1匸

P=1.05(K2'

COS©

其中:

刀P1――为电动机总功率(kW);

刀P2为电焊设备总容量(kVA);

刀P3为生活照明总功率(kW)。

COS①一一电动机平均功率因数,一般施工现场为取0.75;

施工现场所用全部电动机在200台以上,同时使用系数

K1=0.6;

K2=0.5;

K3=1.0。

刀P1=931.4(kW)

刀P2=1235(kVA)

刀P3按主体结构施工阶段时计,即208.2kW。

则:

P=1.05X(0.6X931.4/0.75+0.5X1235+208.2)

=1570.82(kVA)

综上所述,现场用电量满足主体结构施工阶段施工用电量要求时,即可满足全过程施工用电。

目前业主沿拟建T3A航站楼四周提供容量为800KVA由2台400kVA变压器组成)共5处大于2519.97kVA,可以完全满足施工生产的需要。

4.3现场总负荷计算

经现场用电负荷计算得出现场用电量满足主体结构施工阶段施工用电量要求时,即

可满足全过程施工用电P=2519.97KW

由变压器容量计算公式如下:

其中:

R——变压器容量(kVA);

1.05—功率损失系数;

cos©——用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75

经过计算得到:

Pq=1.4X2519.97

=3527.97kVA。

目前业主沿拟建T3A航站楼四周提供容量为800KVA由2台400kVA变压器组成)共

5处大于3454.235kVA,可以完全满足施工生产的需要。

4.4现场临时用电布置思路

本工程属于重要、大型的公共建筑,供电可靠性要求高。

现场临时用电采取TN-S

供电系统,实行三级配电、二级漏电保护的方式。

放射式与树干式结合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构成配电网络。

现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。

现场拟定在甲方提供的变压器临近工地处配置1~2个一级配电箱,一共12个.在每

台塔吊附近配置1个塔吊专用配电箱,共24个。

对现场加工区和裁员配置专用配电箱,根据现场主要用电布置设备表可知,现场单体功率最大的是塔吊TC6517,65KW由三相电

影响,故二级箱内必配置一个不小于16OA的空气开关供塔吊使用。

加工区用电量最大为钢筋加工棚,根据现场主要用电设备可知加工区最大功率数控钢笼滚焊机30KVy由三相

P300000

I58.04A

电功率计算公式得出3UCO^3380°8。

加工区专用配电箱需配置

至少有一个100A开关。

在土建结构时,现场可能使用到电动混凝土输送泵(60KVV由三相电功率计算公式

综合上述条件:

在塔吊附近二级箱总开关为400A,加工区二级箱总开关为200A。

具体配置详见配电箱系统图。

4.5现场干线的选择

箱变至一级箱电缆选择

现场机械同时使用率取K=0.8,加工区按50KW一处计算

1)1#变压器至一级箱1#

Pj=(55X3+65+50X3)X0.8=304KW

Ij=

1#一级配电箱总开关为630A,查表得到一根YJV-3X240+2X120电缆的额定电流为640A,大于实际用电电流577.3A,所以一根YJV-3X240+2X120电缆能保证安全用电需要。

2)2#变压器至一级箱2#

Pj=(65X2+50+60+50X2)X0.8=272KW

Pj_2721000

3UCOST1.7323800.8

故2#—级配电箱总开关为630A,查表得到一根YJV-3X240+2X120电缆的额定电

流为640A,大于实际用电电流516.6A,所以一根YJV-3X240+2X120电缆能保证安全

用电需要。

3)4#变压器至一级箱4#

Pj=(55+60+10QX0.8=172KW

故4#一级配电箱总开关为630A,查表得到一根YJV-3X120+2X70电缆的额定电流为480A大于实际用电电流326.6A,所以一根YJV-3X120+2X70电缆能保证安全用电需要。

4)4#变压器至一级箱4'#

Pj=(55X2+60+50X2)X0.8=216KW

故4'#一级配电箱总开关为630A,查表得到一根YJV-3X150+2X70电缆的额定电

流为480A,大于实际用电电流410.2A,所以一根YJV-3X150+2X70电缆能保证安全用

5)5#变压器至一级箱5#

Pj=(55X3+50X3)X0.8=252KW

故5#—级配电箱总开关为630A,查表得到一根YJV-3X185+2X95电缆的额定电流为540A大于实际用电电流478.6A,所以一根YJV-3X185+2X95电缆能保证安全用电需要。

6)5#变压器至一级箱5'#

Pj=(65X3+50)X0.8=196KW

故5'#一级配电箱总开关为630A,查表得到一根YJV-3X150+2X70电缆的额定电

流为480A,大于实际用电电流372.2,所以一根YJV-3X150+2X95电缆能保证安全用

电需要。

7)6#变压器至一级箱6#

Pj=(55X1+50X2)X0.8=124KW

故6#—级配电箱总开关为400A,查表得到一根YJV-3X95+2X50电缆的额定电流为350A,大于实际用电电流235.5A,所以一根YJV-3X95+2X50电缆能保证安全用电需要。

8)6#变压器至一级箱6'#

Pj=(65X2+60X1+55X1)X0.8=196KW

电需要。

2、一级至二级箱电缆选择

施工现场二级配电箱按最不利情况计算

Pj=(130+60+14+25+8+8+3+6+5X0.8=207.2KW

Ij=

故每个二级配电箱总开关不应小于400A查表得到YJV-3X120+2X700电缆的额定

电流为410A,大于实际用电电流393.5A,所以YJV-3X120+2X70电缆能保证安全用电

需要。

3、塔吊专用箱电缆的选择

 

=65-0.8+1.2+0.18=82.6(kW)

=156.9A

Ij=,3UCOSr1.7323800.8

故塔吊专用配电箱总开关不应小于200A,查表得到YJV-3X35+2X16电缆的额定电

流为180A,大于实际用电电流156.9A。

主体施工完成后塔吊改为物料提升机,物料提升机功率小于TCT6750功率,所以

YJV-3X120+2X70电缆能保证安全用电需要。

4、加工区专用箱电缆的选择

每个加工区考虑以下机械

 

Pj=(14+25+8+8+3+6+5)X0.8=55.2KW

Pj=心I。

=104.8a

Ij=、3UCOSr1.7323800.8

故塔吊专用配电箱总开关采用160A,查表得到YJV-3X25+2X10电缆的额定电流为150A,大于实际用电电流104.8A,所以YJV-3X25+2X10电缆能保证安全用电需要。

经上计算,需现场一级配电箱调整到8个,二级箱22个,塔吊专用箱24个,加工

区专用箱12个。

具体连接方法详见现场临时用电系统图。

五现场临电电缆敷设方式

现场临时用电电缆在变压器到一级配电箱采用埋地暗敷;一级配电箱至二级配电箱

采用电缆沟(即排水沟)、埋地或沿墙敷设,土建配合砌筑电缆沟;二级配电箱至三级配电箱采用埋地、架空或穿PVC套管敷设。

临时电缆过公路及通道时,预埋钢套管,埋设深度根据现场实际情况而定,但必须满足使用及安全要求。

电缆在排水沟内敷设方式如下图,20X20方形钢管支架水平间距为3米一个。

现场用电电缆

排水沟盖板

六接地与接地装置设计

重复接地的位置不少于三点。

接地体必须采用镀锌扁钢。

接地电阻值的要求为:

工作接地电阻值不大于4Q;保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10Q;防雷接地冲击电阻值不大于30Q。

保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;保护零线应与工作零线分开单独敷设,杜绝混用,保护零线必须采用绿/黄双色线。

特别应当注意:

不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

1、临时用电工程中接地体和接地线的敷设应利用自然接地体。

2、接地线与接地设备的连接可用焊接或螺栓连接,用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。

3、接地装置各部分之间均应保证电器连接,位于潮湿和有腐蚀介质场所的连接处应采取可靠的防潮及防腐措施。

七防雷及防雨

1、各种配电箱必须有防雨防砸措施。

雨后电工应仔细全面的对电缆、配电箱等进行检查,所有漏电保护器应灵敏可靠。

2、配电箱重复接地电阻值不大于10欧,接地电阻值要每月摇测一次,要有摇测记录。

八临电用电管理制度及施工安全技术措施

8.1临电用电管理制度

1本制度是根据JG46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。

2、临时用电安全防护应执行重庆市有关临时用电安全防护

3、工地所有施工人员,包括后勤人员必须执行本制度不得违反操作制度和安全用电规定。

4、电工负责施工现场的安全用电,对所接电气设备应先进行绝缘摇测,绝缘电阻值符合规定要求后方可使用。

严禁电器设备带故障运行,电工要做好摇测记录及检测记录。

5、用电设施由项目经理部专业电工统一管理。

6、配电柜闸、箱要按规定使用,箱内不得放有杂物,要保持整洁完好。

停止使用的配电箱柜,应急时切断电源,并且及时锁好箱门。

7、现场严禁私自乱接线,不得随便更换更换配电线路。

8、对临时用电设施使用过程中发现的异常情况要及时处理和向有关人员报告。

9、任何人不得指派无电工操作证人员私自进行电气设备安装维修等工作。

非专业工作人员严禁乱动电气设备,临时灯具、碘钨灯,行灯等灯具应由专业工作人员负责保管,用完后及时断电并收回。

10、专业电工必须认真执行各项有关要求和规定,现场规定,现场布置线路敷设要执行“部标”并坚持日检制度。

对现场违章操作和违章用电行为有权立即制止操作,并向有关部门汇报。

11、电工应按每天对现场配电箱进行一次停电检查,并在雨季前对接地体进行检测。

12、工地负责人每半月组织工长,安全员,电工对办公及生活区进行检查,对查出的隐患应及时组织人员进行整改和消项。

13、每半月进行一次安全检查,对查处的临电隐患,按期整改消项电工必须做好维修工作记录,安全值班记录和电气设备的检测记录。

8.2临电施工安全技术措施

1、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。

2、电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。

3、电缆穿越建筑物,构筑物,道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2米高度致地下0.2米处,必须架设防护套管。

4、总配电箱应设在靠近电源的地区。

分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。

5、配电箱内的电器应先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在电器箱箱体内。

6、配电箱、开头箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松劲,不得有外露带电部分。

7、配电箱和头箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。

保护零线应通过接线端子板连接。

8、漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。

对搁置已久重新使用和连续使用一个漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换,漏电保护器的接线方法正确。

9、所有配电箱,开关箱应每半月进行检查和维修一次。

检查、维修人员必须及专业电工。

检查、维修必需按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

10、对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级响应的电源开头分闸断电,并挂停电标识牌,设有专人看护,严禁带电作业。

11、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱上锁。

12、配电箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。

13、配电箱内不得挂接其他临时用电设备。

14、配电箱的进线和出线不得承受外力。

严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

15、临电必须保持整洁、有序、合理、配电箱内外干净,定期清扫。

九电气防火措施

1、本措施根据《中华人民共和国消防条例》《施工现场临时用电安全技术规范》等规定,结合本工程的实际情况,制定本措施。

2、变压器、配电箱柜要按规定设置消防器材,要有防火制度,配电设施附近禁止有火源。

3、根据不同环境要求和负载容量,合理选择导线规格和设备的保护装置,严禁线路和配电设备长期超负荷运行。

4、当熔断器或自动空气开关保护某段线路时,保护电路可能出现小的短路电流。

因此,熔断器的熔断电流,应是线路额定电流的4倍,空气开关脱扣电流为1.5倍。

5、电工应加强电气线路和设备运行情况的巡视和检查,特别是大电流通过的接头

处,此处可用变色漆或示温蜡片等监视,发现接头松动或过热,应及时处理,开触头等应经常检查,发现

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