工地临时用电方案(24P).doc

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标准类别:建筑工业标准
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工地临时用电方案(2*P).doc

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工组织设计。

本工程2#地块位于长沙高铁南站西对面、湘绣路以南、黎托路以西、香樟路以北,交通方便,地理位置优越。地下室一层,地上部分*栋22至27层的高层建筑组成,建筑高度为78.7米,总建筑面积10万多m2。

施工总工期为792天。

XX医院综合楼施工组织设计2.3主要机械设备投入情况

2.* 施工现场总平面布置

机械设备、建筑物位置及相互关系见施工总平面图。

本工程根据现场实际情况,业主在南侧安装了一台800KVA的箱式变压器。 变压器出线箱内设有断路器*个:*00A 2个,*00A 2个,200A 2个。变压器已经电力部门调试完毕。施工区域内无架空线路,可不考虑外线的防护。该工程由于用电负荷较大,故采用三相五线制,从箱变低压柜引出三路电缆,设置2台一级箱,相互独立,不受影响。其配电室的设计主要按下面情况进行布置;

1)、配电屏两端与重复接地及保护接零线做电气连接;

2)、配电屏设通风窗二个,高度0.5m,长1.5m,设置钢网,防止动物进入;

3)、配电屏前面通道宽度为2m,配电屏后面维修通道宽度为1.1m,配电屏侧面维修通道宽度为1m,配电室顶棚距地面高度为3m;

*)、配电室门向外开,并配锁;

5)、配电室内设置砂箱、干粉灭火器;

*)、各回路编号,并标明用途。

3.2 基础施工用电布置

在基础施工期间,基坑四周设置固定分配电箱2个(配电箱设计详见附图),每个分配电箱分*路输出,供基础施工用电。

3.3 地下室施工用电布置

在地下室施工期间,基坑四周设置固定分配电箱*个,基坑内每区设置移动式分配电箱,现场施工用电由移动式分配电箱引出至开关箱,移动式分配电箱、开关箱随楼层升高而升高。

固定式分配电箱安装效果图 移动式分配电箱安装效果图

3.* 楼层施工用电布置

据现场实际情况,地下室及裙楼每层设置一个固定式分配电箱,主楼每三层设置一个分配电箱,楼层电箱采用500**00电箱(配电箱设计详见附图),电流100A。预埋线管采用φ75mmPVC管,埋设在电梯井大堂的剪力墙内,从首层开始往上设置。每隔二层留一个三通接口(即按1、*、7、10...的楼层排例),三通接口距地面1.2米。电箱固定在墙上,箱中心距离地面高度1.*~1.*米。

楼层分配电箱安装剖面图 楼层电箱安装立面图

1)、现场基础部分施工时,在每个塔机上设置2盏镝灯,在四面基坑边设置六盏镝灯供现场照明用,±0.000以上,保留塔机上镝灯,基坑边镝灯拆除,不足之处采用碘钨灯增加亮度;

2)、地下室采用防潮密封型钠灯,穿PVC管沿大梁走线,高度3.5m,每20m设置一行,每行10m设置一盏、进行井字型布置;

3)、楼梯间通道口,采用防爆型灯具、利用PVC管穿线设置;

*)、人货电梯照明,采用3*V低压照明。

该工程现场两路主干线对整个现场进行配电(电路设计详见附图),走向为:总配电屏→分配电箱→开关箱→用电设备,根据现场实际情况,为确保用电安全:部分电缆埋地敷设设置标示牌,部分使用木盒,沿围墙边敷设。大门、过道用钢管保护、采用埋地敷设。

从箱式变压器分两路输出。

第一路;从箱式配电低压柜引出,在2#地块施工现场的南边砌筑1#一级配电屏,主供5、*号栋施工用电,走向为从配电房引出、现沿香樟路向东方向木盒敷设。

第一路主线施工机械设备表

第二路:从箱式配电低压柜引出,主供7、8号栋施工现场用电,走向为从配电柜引出、在施工现场北侧砌筑2#一级配电屏,现围墙设木盒敷设,塔吊箱在地下室施工阶段电箱设置在基坑边,地下室施工完成回填后,电箱移至地下室顶板电梯边。

第二路主线施工机械设备表

5.1主体施工用电负荷计算

电力负荷可按负荷性质分组需要系数法计算,

P=(1.05~1.10)(K1∑P1/COSφ+K2∑P2+K3∑P3+K*∑P*)

式中P—总的电力负荷(KVA)

P1—电动机额定功率(KW)

P2—电焊机额定功率(KVA)

COSφ—电动机的平均功率因素

K1、 K2 、K3、 K* —需要系数

其中照明用电量按动力用电量的10%估算

用电设备组的KX、COSφ及tgφ

5.2用电设备组的容量计算

*.2.1塔式起重机容量

Pe塔= KX× Pn/=0.3×*×32.8/=101.*(KW)

Pe塔换算到JC等于电动机的设备容量的15%

Pn电动机铭牌额定功率

Pe1=SeCOSφ=12*××0.87=88.38(KW)

Pe2=SeCOSφ=2×100××0.87=1*0.28(KW)

*.2.* 电渣压力焊机容量

Pe3=SeCOSφ=2×55××0.87=77.15(KW)

电焊机、对焊机是单相设备,其总容量为305.81KW,已超过三相容量的15%,转换到三相设备容量为

Pe焊=×(Pe1+Pe2+Pe3)=1.73×305。81=529(KW)

Pe焊=Pe×Kx=529×0.3=158.7(KW)

5.3 按需要系数确定计算负荷

*.3.1输送泵的负荷计算

Pe输=Pe/COSφ×Kx=220/0.75×0.*5=190.**(KW)

*.3.2钢筋加工机械负荷计算

Pe加=Pe/COSφ×Kx=3*/0.*7×0.5=25.3(KW)

*.3.3施工电梯、井架负荷计算

Pe梯=Pe/ COSφ×Kx=1*0/0.*5×0.3=**.*(KW)

*.3.*木工园盘锯、砂轮机负荷计算

Pe木=Pe/ COSφ×Kx=28.*/0.7×0.*=2*.3*(KW)

*.3.5搅拌机、砂浆机负荷计算

某高速公路路基桥涵工程投标施工组织设计建议书Pe搅=Pe/ COSφ×Kx=22/0.75×0.*5=19(KW)

*.3.*平板振动器、插入式振动器负荷计算

Pe振=Pe/ COSφ×Kx=18/0.*7×0.*=10.7*(KW)

Pe机总=KP×(Pe塔+ Pe焊+ Pe输+Pe加+ Pe梯+ Pe木+ Pe增+ Pe搅+ Pe振)=0.7×59*.9*=*1*.*5(KW)

Pe照= Pe机总×10%=*1.**(KW)

Pe总=Pe机总+Pe照=*1*.*5+*1.**=*58.1(KW)

式中KP为有功负荷的同期使用系数,取0.7

洋山深水港区一期工程水工码头高性能混凝土配合比施工方案考虑电气安全使用系数为1.05

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