新垵变T接110kV鼎美施工组织设计.doc
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1、目 录第一章 编制依据和原则 5 第一节 编制依据 5第二节 编制原则 7第三节 相关单位 7第二章 工程概况及特点 7第一节 工程概况 8第二节 架空部分设计说明 13第三章 施工组织机构 13第一节 施工组织 13第二节 组织机构图 13第三节 主要负责人岗位职责 13第四章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 15第一节 质量目标 15第二节 质量管理组织机构及主要职责 17第三节 质量管理和质量保证技术措施 17第四节 执行的质量检验标 20第五节 质量保证技术措 20第五章 工期及施工进度计划 23第一节 工期规划及要求 23第六章 安全管理24第一节 安全目标24第二节 安全管理
2、组织机构25第三节 安全管理主要职责25第四节 安全管理制度及办法25第五节 安全控制措施26第七章 工地管理和施工平面布置 27第一节 施工平面布置27第二节 工地管理方案与制度28第八章 环境保护及文明施工29第一节 环境保护 29第二节 文明施工的目标、组织机构和实施方案29第九章 施工方案 30第一节 施工机械及施工力量的配置 30第二节 基础施工32第三节 杆塔组立37第四节 导地线架设40第十章 施工管理与协调 41 第一节 技术管理及要求 42 第二节 作业队伍与管理人员管理及要求 42 第三节 协调工作43 第一章 编制依据和原则第一节 编制依据1、新垵变T接110kV鼎美正东
3、、回线路工程设计图纸和文件。2、工程测量规范 GB50026-933、水泥混凝土路面工程施工及验收规范(GBJ9787)4、建筑机械使用安全技术规程(JGJ332001)5、建筑施工安全检查标准(JGJ5999)。6、建筑工程施工质量验收统一标准(GB503002001)7、建筑工程质量检验评定标准(GBJ30188)8、建筑地面工程施工质量验收规范(GB502092001)9、建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB503032002)10、建筑桩基技术规范(JGJ9494)11、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)。12、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB502022002)13
4、、普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T552000)14、混凝土强度检验评定标准(GBJ10787)15、混凝土质量控制标准及条文说明(GB5016492)16、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002)17、混凝土工程施工质量验收规范(GB50204-2002)18、建筑钢结构焊接规程(JGJ812002)19、钢结构工程施工质量验收规范(GB502052001)20、混凝土结构设计规范化(GB500102002)21、钢结构设计规范(GB500172003)22、钢筋焊接及验收规程(JGJ1896)23、钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T272001)第二节 编制原则1
5、、坚持质量第一,用户至上的宗旨,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行施工程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管 理,加快施工进度,确保工程按时完工。3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。4、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。5、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作第三节 相关单位1、建设单位:某某电业局2、设计单位:某某电力勘察设计院有限公司3、监理单位:某某某某监理咨询有限公司4、施工单位:某某电力工程集团有限公司 第二章 工程
6、概况及特点第一节 工程概况1、线路有关说明 从已建的220kV鼎美变-110kV正东变线路#2杆双T后全线采用同杆双回架空线路至110kV新垵变电站110kV进线间隔。本工程利用已建的220kV鼎美变-110kV正东变线路#2杆的同杆双回架空线路约190米,于正东变围墙内距正东变线路#2杆北侧约22米处新立1基钢管杆(暂命名#1杆),并从正东变线路#2杆起采用同杆双回架空线T接后,左拐横跨已建的顺二路至道路西侧本工程#2杆,由#2杆右拐后沿顺二路西侧道路红线外绿化带至#10杆(线位距道路永中约24.5米),由#10杆右拐并横跨顺二路至已建八号路南侧#11杆,由#11杆右拐并沿已建八号路南侧红线
7、内绿化带至灌新路东侧#23杆(线位距道路永中约12米),由#23杆左拐并横跨拟建八号路至灌新路东侧#23杆,由#23杆沿拟建灌新路东侧红线内绿化带至#30杆(线位距道路永中约21米),最后由#30杆右拐进入110kV新垵变电站进线间隔。本工程架空线路均采用新建同杆双回架设,杆塔全部采用钢管杆。 本方案架空线路径横跨主要道路有顺二路、翁角路、八号路、一号路、二号路、三号路、四号路、灌新路。本方案利用已建同杆双回架空线路约190米,新建同杆双回架空线路路径亘长约3600米。路径及道路断面、敷设断面详见相关图纸。2、地形、地貌 本工程线路路径前段、中段位于已建道路绿化带上,地势较平坦,交通较方便,后
8、段位于拟建规划灌新路的红线外绿化走廊上(目前为果园、低洼水塘),交通不便,工程实施的前提条件为道路已实施并基本成型。2.1、地质情况:本工程地质情况详见土建设计说明。3、主要交叉跨越情况及拆迁协议情况3.1、某某市规划局同意并已按可研收口版中方案二的子方案一路径批复,详见市政工程设计方案批复通知书(市政方字第350205200807016号)及市政工程设计方案批复通知书(市政方字第350205200807067号),线路大部分位于已建和规划的绿化走廊上(目前为果园、低洼水塘),走廊空间相对宽裕,对周围房屋建筑影响小,基本没有房屋拆迁量,但需砍伐部分树木,且中段(#11-#23杆)需迁移部分管线
9、。3.2根据沿线收资情况,主要交叉跨越及青苗赔偿等如下: 跨10kV及以下电力线路6次;跨通讯线路5次;跨公路7次。沿顺二路南段(鼎美变-翁角路)5基杆塔需考虑破坏绿化景观树夹竹桃5棵/基,小叶榕370棵,沿顺二路北段(翁角路-八号路)4基杆塔需考虑破坏绿化景观树夹竹桃5棵/基,小叶榕480棵;沿八号路段(顺二路-灌新路)小叶榕650棵/基,此外,按照审查意见的费用要求:本工程全线杆塔征地占用费为3000元/基;全线除树木外的青苗、经济作物赔偿为10万元/公里。根据运行部门的要求:本工程沿线杆塔仅#7-#10共4基需抬高施工基面约1米,其余杆塔施工基面按道路规划标高实施。此外,因于本工程实施的
10、前提条件为拟建灌新路基本成型,故灌新路段不考虑现有果树赔偿费用。第二节、架空部分设计说明1、工程主要技术特性线 路 电 压110kV导 线 型 号JL/G1A-240/40稀土钢芯铝绞线地 线 型号 本工程架空线路按全线双地线设计,其中一根地线为OPGW-68光纤电缆(24芯),另一根为良导体地线JLB35-80铝包钢绞线。线路长度(km)重紧线同杆双回架空线路约190米,新建同杆双回架空线路路径亘长约3600米。新建杆塔数量共新组立双回路杆塔21基,其中双回路直线钢管杆16基,双回路耐张转角钢管杆5基。耐 张 段 数5最大耐张段长度(m)沿线地形地貌丘陵:0%,平地:100%,海拔高程9-2
11、6米。沿 线 地 质根据某某沧海勘察设计有限公司提供110KV新垵变电站进线工程地质咨询报告,依据沿线地形地貌及地质成因将本期工程整个线路分为四个地质区(编号为:、地质区),其中、归类为良好地质区,类为一般地质区;类为不良地质区交 通 条 件交通便利,施工、运行维护方便。主要交叉跨越跨10kV及以下电力线路6次;跨通讯线路5次;跨公路7次途经区域某某市海沧区备注迁移绿化景观树夹竹桃45棵,小叶榕1500棵2、气象条件本工程线路位于某某市某某海沧区新垵村,根据某某地区气象资料及就近线路运行经验,该区架空线路均采用某某典型气象进行设计,在运行过程期间,未发生因为气象条件取值不当发生倒塔断线事故,根
12、据新收集近30年某某气象资料统计,某某典型气象中采用的最大风速等条件可以满足规程要求。故本工程线路设计气象条件沿用某某典型气象参数:气象组合名称温度()风速(m/s)最高气温40-最低气温0-基准风速2033年平均气温20-内过电压2018外过电压(无风)15-外过电压(有风)1515安装情况010年平均雷暴日数/年覆 冰无冰区3.导线、地线选型及防振3. 1导线、地线选型导线选型:110kV新垵变远期规划按3x50MVA变压器,接线形式为线变组。按经济电流密1.15A/mm2(年最大负荷利用小时数3000-5000),计算得导线截面为228.21,故本工程导线选用240mm2截面的导线,其经
13、济输送容量为65.7MVA,持续极限输送容量为125.50MVA,满足本工程需要。本工程架空线所在地区属于d2级污秽区,同时为提高线路的防腐能力,因此推荐采用JL/G1A-240/40稀土钢芯铝绞线。JL/G1A-240/40导线物理特性表标准截面铝/钢mm2结构根数/直径(mm)计算截面mm2外径(mm)直流电阻不大于/Km计算拉断力KN计算重量Kg/Km铝(铝合金)钢240/4026/3.427/2.66277.7521.660.120983.37964.3地线选型:本工程架空线路按全线双地线设计,其中一根地线为OPGW-68光纤电缆(24芯),另一根为良导体地线JLB35-80铝包钢绞线
14、。(OPGW及良导体地线详阅通信部分说明)。OPGW-68光缆参数表型 号直径(mm)标称抗拉强度(KN)截面(mm2)计算重 量kg/km最大工作张力(KN)短路电流容量(KA2*S)OPGW-6811.466.56842622.630JLB35-80地线物理特性表型号结构截面(mm2)计算拉断力(N)最大使用张力(N)外径(mm)计算重量kg/Km铝钢JLB35-807*3.841.2838.11578801843311.4412.93.2.1.2导、地线防振本工程全线架空线路杆塔为钢管杆,导、地线放松,最大使用应力均未超过防振要求下限,无需采取防振措施。3.2.2绝缘子及金具:3.2.2
15、.1根据福建省电力系统污区分布图(二00七年版),本工程架空线所在地区属于d2级污秽区,耐张、悬垂及跳线绝缘子串全部采用FXBW4-110/120型合成绝缘子,根据某某电业局运行部门的要求,绝缘子高、低压端均需加装均压环。合成绝缘子主要机电性能参数见下表:绝缘子型号工厂代号安装高度mm伞数伞径mm伞间距mm总爬距爬电比 距mm/kV规定机械负荷kN例行试验负荷kN雷电冲击耐受电压kV工频干耐受电压kV工频湿耐受电压kV重量kg备 注FXBW4-110/120110/120-314402910040330030120355503303307.1带双均压环本工程所有金具均选用国家标准电力金具(GB
16、23142345-97)中的产品。金具强度安全系数不小于下表数值:种类运行情况断线情况断联情况金具2.5.5.53.2.3绝缘配合及防雷接地:导线耐张串采用两串绝缘子组成的双联串,悬垂串采用单串绝缘子。地线金具采用耐张金具。导线及带电部分在风偏情情况下对杆塔的最小空气间隙如下: 运行过电压:250mm 内过电压:700mm 外过电压:1000mm全线架设双地线作为防止直击雷保护,根据25项反措要求及110750kV架空输电线路设计技术规定,同塔双回直线杆塔110kV线路保护角不大于10,外过电压时导线与避雷线在档距中央的静止距离S0.012L+1米。两根避雷线之间的距离小于导线与地线间垂直距离
17、的5倍,避雷线直接接地。本工程杆塔直接接地,接地形式主要为深、浅埋相结合并敷设射线,普通杆塔接地电阻10,进线终端塔接地电阻5。3.2.4、导线相序:鼎美变侧相序:面向出线间隔从左到右为C、B、A;新建和已建的架空线路相序:从上到下为:B、A、C; 新垵变侧相序:面向出线间隔相序从左到右为A、B、C。3.3杆塔和基础:4.3.1杆塔:本工程全部杆塔采用同杆双回自立式钢管杆,在此基础上并预留GSJ2(21)和GSZ(24)各1基,详见杆塔一览图,杆型及数量见下表:钢管杆杆型呼称高(米)基数GSZ 2417GSJ1219GSJ2211GSJ3214GSD 211总计 323.3.2杆塔基础:基础采
18、用现浇钢筋混凝土台阶式基础及灌注桩基础,详见杆塔基础一览图。4、土建部分4.1、设计依据4.1.1本公司线路电气专业提供的可行性研究设计资料。4.1.2地质条件根据某某沧海勘察设计有限公司提供110KV新垵变电站进线工程地质咨询报告,依据沿线地形地貌及地质成因将本期工程整个线路分为四个地质区(编号为:、地质区),其中、归类为良好地质区,类为一般地质区;类为不良地质区详如下论述:(1) 地质区:、素填土:厚度2.03.0m左右,色杂、以浅灰色为主,填料成分以砂质粘土为主、局部夹含碎石,结构松散,回填时间13年左右。该土层工程性能较差,自稳性能差。=17.518.0(kN/m3);ak =8090
19、(kPa);Es1-2=2.03.0MPa、强风化花岗岩:埋深23m,厚度2.03.0m,呈浅黄色、坚硬状,花岗结构清晰。=20.021.0(kN/m3);ak =450500(kPa);Es1-2=25.030.0MPa本段地下水埋藏深度为2.03.0m左右,水位年变化幅度为1.02.0m,强风化花岗岩层以下中风化花岗岩层。(2) 地质区:、素填土:厚度4.05.0m,色杂、以浅灰色为主,填料成分以砂质粘土为主、局部夹含碎石,结构松散,回填时间13年左右。该土层工程性能较差,自稳性能差。=17.518.0(kN/m3);ak =8090(kPa);Es1-2=2.03.0MPa、冲洪积粉质粘
20、土:埋深4.05.0m厚度2.03.0m,呈褐黄色、灰白色,可塑状,成分以粘、粉粒为主,工程性能一般。=18.519.0(kN/m3);ak =140150(kPa);Es1-2=4.05.0MPa、中砂:其埋深5.07.0m左右、厚度2.03.0m左右,呈灰白色,浅黄色,饱和、松散,成分以石英砂为主,泥质含量为10左右。=18.018.5(kN/m3);ak =110130(kPa);Es1-2=4.06.0MPa本段地下水埋藏深度为3.04.0m左右,水位年变化幅度为2.03.0m,中砂层以下为残积砂质粘性土层。(3) 地质区:、素填土:厚度1.0m左右,色杂、以浅灰色为主,填料成分以砂质
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