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盾构施工临水临电方案

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盾构施工临水临电方案一、工程概况施工区间为麓山站~1#风井,始发井设置在麓山站。盾构施工顺序为麓山站~1#风井,线路全长4500m。麓山站~1#风井区间最小平面曲线半径为1200m,最大纵坡为27‰,隧道顶埋深8.1m~29.5m。区间盾构左线隧道起止里程ZCK17+798.327~ZCK22+237.600,隧道长4445.843m(含链长6.570m),右线隧道起止里程YCK17+794.276~YCK22+237.600,隧道长4449.262m(含链长5.938m)。二、水文地质情况1.地表水区间隧道YCK17+...

盾构施工临水临电方案
一、工程概况施工区间为麓山站~1#风井,始发井设置在麓山站。盾构施工顺序为麓山站~1#风井,线路全长4500m。麓山站~1#风井区间最小平面曲线半径为1200m,最大纵坡为27‰,隧道顶埋深8.1m~29.5m。区间盾构左线隧道起止里程ZCK17+798.327~ZCK22+237.600,隧道长4445.843m(含链长6.570m),右线隧道起止里程YCK17+794.276~YCK22+237.600,隧道长4449.262m(含链长5.938m)。二、水文地质情况1.地 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 水区间隧道YCK17+850~YCK18+050段与岷江相交,交角约47°,岷江宽约40m,勘察期间(2015年9月底)水深约1.3m,流向西南。水流以受人为控制,该河常年流水,水量受上游来水及降水补给,自东向西泾流,排泄方式以向下游泾流为主,蒸发、下渗为辅。2.地下水的赋存及类型根据成都区域水文地质资料及地下水的赋存条件,地下水主要有三种类型:一是赋存于填土层的上层滞水,二是第四系砂卵石层的孔隙水,三是基岩裂隙水。1)上层滞水上层滞水呈透镜体状分布于地表,赋存于地表填土层,大气降水和附近居民的生活用水为其主要补给源。水量变化大,且不稳定。2)第四系孔隙水拟建场地内砂卵石层较厚,且成层状分布,其间赋存有大量的孔隙水,其为潜水,水量、水位较稳定,在卵石土层中大气降水和区域地表水为其主要补给源。3)基岩裂隙水拟建场地下伏基岩为白垩系灌口组紫红色泥岩,基岩裂隙较发育,地下水的流动,将所含石膏溶蚀,并顺溶蚀孔或裂隙形成网络状的风化带溶蚀孔和溶隙,为地下水的补给、储集、径流创造了良好的通道和空间,形成风化带含水层。但由于泥岩质软,裂隙多为微张或闭合状,且溶孔溶隙的发育深度受地下水动力条件的限制,当深度较大时,溶蚀孔洞减少,溶隙也减少,含水量下降。该含水层地下水富集规律性较差,在一定条件下,某些地方可形成富水块段。根据相关水文地质资料,渗透系数K一般为0.027~2.01m/d,平均为0.44m/d,与上部卵石含水层相比,属于弱透水层或不透水的隔水层,可视为相对隔水底板3.地下水的补给、径流、排泄及动态特征1)地下水的补给、径流、排泄成都市充沛的降雨量(多年平均降雨量947mm,年降雨日达140天),构成了地下水的重要补给源之一,还主要接受NW方向的地下水侧向径流补给。成都地区地下水总的流向为北西向南东。2)地下水的动态特征拟建区间内地下水具有埋藏浅,季节性变化明显,水位线起伏较小的特点。根据区域水文地质资料,成都地区丰水期一般出现在7、8、9月份,枯水期12、1、2月份,以8月份地下水位埋深最浅,其余月份为平水期。根据本阶段勘察,该场地范围内地下水静止水位埋深约为3.4~5.5m。据四川省地矿厅环境地质监测总站对成都市地下水动态长期观测资料,在天然生态状况下,丰水期地下水位正常埋深约为3m,地下水位年变幅约为1.0~3.0m。4.水化学特征1)水质类型据本阶段及搜集临近工程室内试验成果,本地区地下水水质类型主要为HCO3-·Cl--Ca2+型、HCO3-.SO42-—Ca2+.Mg2+型;PH值7.75,矿化度319.42mg/l。2)水的腐蚀性(1)地下水根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版),按Ⅱ类环境类型及B类地层渗透性判定,地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性见下表:地下水腐蚀性一览表水源 类别 水质类型 技术评价 按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)判定 按Ⅱ类环境 在B类条件下 对钢筋混凝土结构中钢筋总矿 化度 pH值 侵蚀性CO2 HCO3- 结论 对混凝土结构腐蚀等级为 M18-CB-48-SH-1 钻孔水 HCO3-——Ca2+.Na+型 微 微 微 微 微 / / 微 微此外,灌口组泥岩含石膏、钙芒硝,岩石可能有SO42-腐蚀,施工阶段应加强水质化验,查明地下水对砼、钢筋、钢结构的腐蚀性。3)土的腐蚀性据代表性地基土的腐蚀性试验结果,区内地基土对混凝土结构微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋微腐蚀性,对钢结构微腐蚀性。施工中仍应加强地基土取样分析、复查其腐蚀性工作。土的腐蚀性评价列下表:土的腐蚀性评价表 评价指标评价项目 指标试验值或计算值 标准值 有无腐蚀性 腐蚀等级 土对混凝土结构的腐蚀性评价 (SO42-)硫酸盐含量(mg/kg):68.69-206.87 750-2250 微 / (Mg2+)镁盐含量(mg/kg):3.04-6.08 3000-4500 微 / PH值:7.4-7.8 5.0-6.5 微 / 土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 (Cl-)含量(mg/kg):38.44-73.39 250-500 微 / 土对钢结构的腐蚀性评价 PH值:7.4-7.8 5.5-4.5 微 /5.岩土层的富水性及渗透系数本工程范围内地层在垂直剖面上,自上而下为人工填土,粉质黏土,砂层,卵石层,基岩全、强、中、微风化。主要岩土层的渗透性参数参照《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)条文10.3.5表7、《工程地质手册》(第四版)、室内试验成果后,综合确定水文参数。区间主要岩土层特性及水文地质参数详见下表:岩土层的工程特征及水文特征统计表 层号 名称 工程特征 水文特征 渗透系数(m/d) 试验值 经验值 建议值 <2-2> 黏土 褐黄色,褐色,可塑~硬塑状。 水量小,富水差,透水能力微。 0.001~0.50 0.001 层号 名称 工程特征 水文特征 渗透系数(m/d) 试验值 经验值 建议值 <2-2> 黏土 褐黄色,褐色,可塑~硬塑状。 水量小,富水差,透水能力微。 0.001~0.50 0.001 <2-3> 粉质黏土 褐黄色,可塑~硬塑状,局部含少量粉粒 水量小,富水差,透水能力弱。 0.001~0.50 0.001 <2-4> 粉土 灰黄色,稍密,局部夹粉、细砂。 水量小,富水差,透水能力弱。 0.50~1.0 0.5 <2-5> 粉细砂 灰、灰褐色,潮湿~饱和,松散,局部含黏粒 水量一般,富水性中等,透水能力中等。 0.5~5.0 5.0 <3-4> 粉细砂 灰、灰褐色,潮湿~饱和,松散,局部夹薄层中砂。 水量一般,富水性中等,透水能力中等。 0.5~5.0 5.0 <3-5> 中砂 灰黄色、灰色,饱和,中密。 水量一般,富水性中等,透水能力强。 5.0~10.0 6.0 <3-8> 卵石土 灰黄~黄褐色,密实,潮湿~饱和。 水量一般,富水性中等,透水能力强。 10.0~100.0 20 <5-1> 泥岩 紫红色,岩质较硬,含少量砂质,风化裂隙较发育,裂隙面充填灰绿色黏土矿物,锤击声半哑~较脆。岩芯多呈短柱状,少量长柱状。 水量小,富水差,透水能力微。 0.027~2.01 0.44 <5-2> 砂岩 紫红色,细粒结构,薄-中厚层状,少量呈饼状、块状,岩质较硬,敲击声脆 水量小,富水差,透水能力微。 0.027~2.01 0.476.抗浮水位的确定本区间结构部分位于饱水的卵石含水层中,在设计、施工及使用中,必须重视地下水的水压力及浮托作用的影响。根据地下水位的高度进行区间结构抗浮验算,不满足抗浮要求时须采取抗浮 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 (如抗拔桩、抗浮锚杆等)。根据地铁1号线火车南站资料结合钻探以及四川省地矿厅环境地质监测总站对成都市地下水动态长期观测资料,在天然生态状况下,丰水期地下水位正常埋深约为3m,历史最高水位埋深约为2.0m;地下水位年变幅约为1~2.5m。建议抗浮水位埋深采用2m,标高采用479.11~481.28m。三、编制依据1、《电力工程电缆设计规范》GB50217-942、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)3、《建筑电气规范》GB500554、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)5、《电线电缆及其附件实用手册》6、《建筑施工手册》7、《电线电缆及其附件实用手册》8、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);9、《低压配电设计规范》(GB50054-95);10、《供配电系统设计规范》(GB50052-95);11、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93);四、施工用水总体说明建筑工地水源的选择,车站四周设有降水井,井中地下水满足施工要求,故此处水源为降水井的地下水和市政供水。进行施工现场水管网的铺设时,铺设原则是在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还考虑到在施工期间各段管网具有移动的可能性。本工程铺设类型采用树枝状和环形管网相结合铺设。现场只考虑施工临时用水、生活用水。不考虑水头损失的计算,因水头损失的计算目的在于确定水泵的扬程。为确保施工用水,必须预先做好水资源调查,了解施工现场周围自来水管道的布置、走向、管径、埋设深度及自来水压力等情况。1.循环水系统盾构机始发时使用降水井供水和市政供水管供水,引自底板循环水池,作为盾构机内循环用水和施工用水的水源。循环水池的水经多级泵输送到循环水管,从多级泵出口铺设水管引到隧道内的进水管,进水管通过盾构机的循环水系统,提供冷却、台车用水、土仓加水等一切隧道内的施工用水,循环水通过隧道内铺设的回水管送到冷却塔冷却,冷却完的水进入循环水池继续水系统的循环。循环水系统中必须保证水压和供水量,这对施工也是一个重要的因素。2.污水系统为确保盾构施工的顺利进行,隧道内的污水必须及时有效地抽出洞外。在盾构机尾处用气动隔膜泵可以把水抽到台车上的污水箱里,污水箱里的水再通过水泵抽出洞外,其中在隧道掘至最低点时,还要在最低点处安一台污水泵,把最低点的积水及时抽出洞外,在洞外用污水池来沉淀污水,污水池位于底板,左右盾构井之间位置,沉淀的污水用潜水泵抽到地面处理。这就是大概的污水系统,污水在隧道施工中也是一个很重要的部分。3.地面施工用水盾构机始发掘进后,地面场地需用水的地方包括:制浆站、管片堆场、机修房、洗车槽、生活办公,水源同样是由降水井与市政水管共同提供。施工总体用水示意图及施工用水系统图如下所示:图3.1总体用水示意图图3.2施工用水系统图五、用水量的确定循环水池位于中板,在车站配线段靠近始发端头处,用钢板焊接成水箱,长9米、宽4.5米、高2米,左右线各布置1个,总容积为162m3。单条区间总长约4500m,,在这个区间范围内两条线共需DN100mm*6m的循环水管约1500根,每根水管蓄水量为0.0471m3,总蓄水量为35.3m3,两条线是70.6m3。每环掘进用水量:冲洗管片、冲洗盾尾、冲洗台车、二次注浆、注浆洗泵用水,以及其他临时突发用水等,掘进一环大概用水量为1.8m3,两条线每天按总共30环掘进量计算,总工需用水54m3,故循环水池蓄水够用。但是当水池蓄水量到1/3时需及时加水补充,以免影响正常掘进。地面现场用水需求最大的为制浆站,每环注浆10-12m3,每立方浆液含水50%,即5~6m3,取最大值为6m3,则两条线每天大概需180m3。其他用水按50m3估算,则每天所需总水量约为284m3。六、用水保证措施1、现场供水必须要保证循环水池里的水量,保证水池里水的清洁,否则将影响水系统的循环,从而影响施工进度。2、供水管道安装时的焊接由专业焊工进行,对多级泵、冷却塔要加强巡回检查监护,出故障及时处理,确保施工生产用水的畅通。3、为确保施工方便和安全,在管网中每隔25~30米装设一个阀门,并在每次接管时必须保证水管的畅通,接管前用水冲洗水管。4、工人进行开源节流教育。5、在接水管时密封圈和螺栓必须按要求连接,如果发现漏水的情况及时解决。6、当降水井提供的地下水水量不足时,及时打开市政水管阀门补充,以保证循环水池里的水量充足。七、现场临电勘探现场由业主提供成都地铁盾构工程施工点临时施工用电,其中包括提供2×5500KVA电源及地面2×1000KVA箱式变压器,提供给后配套及现场施工用电,并且与柴油发电机相连,停电时保障隧道通风和照明。盾构机设备动力为AC600V/380V,控制电压有AC230V,AC24V,DC24V,DC10V由盾构机配套2000KVA+2500KVA变压器和设备配套变压器提供。八、确定各类线路走向由业主提供的高压电源进入现场经开关柜引出四条回路,采用TN—C—S系统供电,通盾构机两条,第三、四条通过变压器(2×1000KVA、10KV/0.4KV)供给连续皮带机、现场设备及办公使用。施工现场共设4个一级配电箱:箱变1引出一级箱1、3;箱变2引出一级箱2、4;主要保证为常用负荷供电,每台设备都配置三级开关柜。由于施工用电需要临时用电,必要时可以从一级箱引出二级或三级临时配电箱。九、负荷计算盾构机施工供电包括盾构机供电、后配套设备供电和办公及生活用电三部分。1、单台盾构机掘进时的用电设备有功计算负荷(Pjs1)Pjs1=4300KW2、单台盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷(Sjs1)Sjs1=Pjs1/COSΦ取功率因数COSΦ=0.85Sjs1=Pjs1/0.85=4300/0.85=5058.82KVA3、盾构施工用电设备主要用电设备表 序号 设备名称 规格型号 功率(kw) 数量 总功率(kw) Kx COSΦ TanΦ 1 皮带机 4km 630 2 1260 0.8 0.8 0.75 2 45T龙门吊 45T 220 2 440 0.7 0.75 0.88 3 轴流风机 三级 110 2 220 0.8 0.8 0.75 4 循环水泵 多级 75 2 150 0.8 0.8 0.75 5 冷却塔 11 2 22 0.8 0.8 0.75 6 制浆站 1m³ 50 1 50 0.7 0.8 0.75 7 储浆罐 12m³ 21 2 42 0.7 0.8 0.75 8 井口搅拌电机 11m³ 18.5 2 37 0.6 0.8 0.75 9 井口抽水泵 7.5 4 30 0.6 0.8 0.75 10 防洪水泵 15 2 30 0.5 0.8 0.75 11 隧道照明 30 2 60 1 0.8 0.75 12 检修车间 100 1 100 0.3 0.5 1.02 13 办公用电 40 1 40 0.8 0.8 0.75 14 备用电源 60 1 60 0.7 0.8 0.75 合计 2541 十、低压配电负荷计算及配电导线的选择选择导线截面有以下三种方式,由于盾构机及后配套设备负荷量较大,其主要矛盾在导线的容许电流方面,所以本设计按允许电流选择方式选择配电导线的截面。1、按机械强度的选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断,根据GB50217-94移动式电气设备,龙门吊需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆,应采用橡皮外护层。2、按允许电流选择:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升。三相五线制线路上的电流按下式计算I线=(K*P)/(1.732U线cosφ)二相制线路上的电流按下式计算I线=P/(U线cosφ)式中I线-电流值(A)K-需要系数P-总容量U线-电压cosφ-功率因数3、按允许电压降选择:导线上引起的电压降必须在一定限度内。配电导线截面可用下式计算:S=(∑P*L/C*ε)%式中S-导线截面ε—允许的相对电压降;照明允许电压降为2.5%~5%,电动机电压不超过+5%C—系数视导线材料而定,线路电压配电方式而定,铜线线路额定电压380V/220V,配电五线,C=774、至盾构机导线选择盾构机导线截面选择因用电距离为4公里、10KV高压送电,所以按允许通过电流选择I盾=(1.0P)/(1.732U线*COSф)I盾=(1.0×4300)÷(1.732×10×0.85)=292.08A查表选至盾构机高压电源电缆为YJV-10KV-3×120+3×50mm2。5、至皮带机导线选择单台皮带机运行时的用电设备视在计算负荷(Sjs2)Sjs2=Pjs2/COSΦ取功率因数COSΦ=0.8Sjs2=Pjs2/0.8=630/0.8=787.5KVA由于负荷量较大,其主要矛盾在导线的容许电流方面,所以按导线的持续容许电流选择I皮=(K×P)/(1.732U线×cosφ)I皮=(0.8×315)/(1.732×0.38×0.8)=478.61A查表得从箱变至配电柜的电缆为2根YJV-3×95+2×50mm2。备注:每台套皮带机配置2个315kw的电机,2台电机分开接电,上式计算的为1台电机的电流。6、配电箱一配电箱三主要供电设备:45T龙门吊、制浆站、备用电源;Pjs=K∑(Kd1Pe1+…KdnPen)Qjs=K∑(Kd1tanфPe1+…KdntanфPen)Sjs=√Pjs²+Qjs²Ijs=Sjs/√3*UK∑d=Pjs/SjsPjs——计算有功功率Qjs——计算无功功率Sjs——计算视在功率Kd——需用系数查《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)K∑——同时系数查《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)Pe——用电设备额定功率Ijs——计算电流,根据此值选择电缆截面tanф——功率因数正切值根据上式计算得: 用电设备组名称 额定功率Pe 需要系数 功率因数 额定电压 设备相数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 45T龙门吊 278.3 0.7 0.75 380 三相 259.5 194.8 171.4 394.7 制浆站 63.2 0.7 0.8 380 三相 63.2 44.2 38 84 备用电源 60 0.7 0.8 380 三相 60 48 36 79.8总负荷:同时系数:0.7进线相序:三相总功率:281.1总功率因数:0.75视在功率:256.9有功功率:196.7无功功率:165.3计算电流:240.8查表得从箱变至配电箱进线选用YJV-3*120+2*70mm2线,配电箱至45T龙门吊选用YJV-3*95+2*50mm2线,至制浆站、备用电源选用YJV-3*50+2*25mm2。7、配电箱二配电箱二主要供电设备:45T龙门吊、检修车间、办公用电; 用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 45T龙门吊 278.3 0.7 0.75 380 三相 259.5 194.8 171.4 394.7 检修车间 100 0.3 0.5 380 三相 42.9 30 30.6 91.2 办公用电 40 0.8 0.8 380 三相 40 32 24 60.8总负荷:同时系数:0.7进线相序:三相总功率:292.81总功率因数:0.75视在功率:239.5有功功率:179.8无功功率:158.2计算电流:223.8查表得从箱变至配电箱进线选用YJV-3*120+2*70mm2线,配电箱至45T龙门吊选用YJV-3*95+2*50mm2线,至检修车间、办公用电选用YJV-3*25+2*16mm2。8、配电箱三配电箱五主要供电设备:轴流风机、储浆罐、隧道照明; 用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 轴流风机 220 0.8 0.8 380 三相 220 176 132 334.3 储浆罐 42 0.7 0.8 380 三相 36.8 29.4 22.1 55.8 隧道照明 60 1 0.8 380 三相 75 60 45 114总负荷:同时系数:0.7进线相序:三相总功率:225.4总功率因数:0.8视在功率:232.2有功功率:185.8无功功率:139.3计算电流:217查表得从箱变至配电箱进线选用YJV-3*95+2*50mm2线,配电箱至轴流风机选用YJV-3*70+2*35mm2线,至储浆罐、隧道照明选用YJV-3*50+2*25mm2。9、配电箱四配电箱五主要供电设备:循环水泵、冷却塔、井口搅拌电机、井口抽水泵、防洪水泵; 用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 循环水泵 150 0.8 0.8 380 三相 150 120 90 227.9 冷却塔井口搅拌电机 2237 0.80.6 0.80.8 380380 三相三相 2227.8 17.622.2 13.216.7 33.442.2 井口抽水泵 30 0.6 0.8 380 三相 22.5 18 13.5 34.2 防洪水泵 30 0.5 0.8 380 三相 18.8 15 11.3 28.5总负荷:同时系数:0.7进线相序:三相总功率:188.3总功率因数:0.8视在功率:168.7有功功率:135无功功率:101.2计算电流:157.7查表得从箱变至配电箱进线选用YJV-3*95+2*50mm2线,配电箱至循环水泵选用YJV-3*70+2*35mm2线,至冷却塔、井口搅拌电机、井口抽水泵、防洪水泵选用YJV-3*16+2*10mm2。12、电气平面图(附后)13、电气系统图(附后)十一、电气设备选择1、箱式变电站容量确定箱式变电站输入电压10KV,输出电压400V/230V。箱式变电站容量为盾构施工配套设备及现场施工生活用电视在计算负荷。箱式变电站容量为:P3=Sjs3P3=1862.31KVA选箱式变电站容量为1000KVA*22、盾构机变压器容量确定盾构机掘进时同时工作的设备最多,此时设备使用系数最大。盾构机变压器容量为盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷。盾构机变压器容量为:P4=Sjs1=5058.82KVA+5058.82KVA=10117.64KVA盾构机配备2台5500KVA变压器。3、高压配电站容量确定高压配电站容量为整个施工现场所有配电容量之和,它包含箱式变电站容量和盾构机变压器容量,其数值为:P=P3+P4P=2×1000KVA+2×5500KVA=13000KVA4、高压配电站配电屏规格确定配电屏的规格根据输入、输出容量和电压确定,盾构机施工现场供电电源电压为10KV,所以输入屏、输出屏的电压等级为10KV;输入屏容量为P即13000KVA(2×5500KVA+2×1000KVA);至盾构机的输出屏容量为P2即5500KVA(2×5500KVA);至箱式变电站的输出屏容量为P1即1000KVA(2×1000KVA)。5、高压配电站配电屏数量因采取单回路供电,一面输入屏、一面计量屏,两面箱变输出屏,两面盾构输出屏。十二、备用电源盾构机属于二级负荷,停电对生产造成损失较大,况且隧道施工安全型要求高,故盾构机10KV电源应由两回路线路供电。对于隧道照明和通风等设备,则用自备柴油发电机保障停电时的正常供电。十三、接地与防雷1、箱变基础下、门吊轨线附近、皮带机机架下、粉煤灰罐基础下均应用∠50×5长2米的角钢或Ф40长2米的钢管埋入地下,再用10×4的扁钢通过电焊互相连接作为接地装置。要求箱变接地电阻值不大于10欧姆,门吊和粉煤灰罐接地电阻值不大于4欧姆。2、箱变基础角钢与接地装置用10×4的扁钢可靠焊接,箱变基础角钢与箱变金属构架用BV25mm2的黄/绿双色线可靠连接。3、门吊的钢轨连接夹板两端用接地线互相连接,两条轨道用接地线跨接后,再用BV16mm2黄/绿双色线与接地装置可靠接地。4、粉煤灰罐用10×4的扁钢或Ф14钢筋与接地装置牢固焊接。5、门吊、粉煤灰罐均安装避雷针,利用各自的金属结构体作为接地装置连接,作为避雷装置;箱式高压配电站和箱式变电站的输入端安装避雷器,避雷器接地端与箱式高压配电站和箱式变电站的接地装置连接,作为箱式高压配电站及箱式变电站的避雷装置。6、隧道内轨线接地:用φ12的钢筋将轨道互相焊接后,再用BV16mm2黄/绿双色线从井口接到地面,与地面接地装置可靠连接。7、隧道内循环水管、排污管用BV16mm2黄/绿双色线从井口接到地面,与地面接地装置可靠连接。8、所有配电箱/开关箱内均设置接地排,接地排与电源电缆的接地芯连接。9、所有用电设备的金属外壳均用电缆的接地芯线与其对应配电箱/开关箱的内接地排可靠连接。10、根据现场要求高压与低压公用接地时,必须满足下列要求:⑴、高压与低压电力设备共用的接地装置式中R---考虑到季节变化的最大接地电阻(欧);I---计算用的接地故障电流(安)。当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧⑵、仅用于高压电力设备的接地装置接地电阻不宜超过10欧。十四、供电设施施工要求1、电缆敷设⑴、电缆的路径选择,应符合下列规定:①、避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。②、满足安全要求条件下使电缆较短。③、便于敷设、维护。④、避开将要挖掘施工的地方地面电缆沟深度600mm,宽500mm,在电缆沟底铺厚50mm细砂然后铺设电缆,再覆盖砖等硬质保护。电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。⑵、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米高度至地下0.2米处,必须加设防护套管。①、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。②、电缆接头应牢固;并应做绝缘保扎,保持绝缘强度,不得承受张力。2、安装配电箱⑴、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电,室内总配电屏的装设应符合第五章第一节的规定。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(同下),如无特指,合称配电箱。⑵、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内动力和照明线路应分路设置。⑶、开关箱应由末级分配电箱配电。⑷、总配电箱应设置在靠近电源的地区。分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱和开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3米。⑸、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。⑹、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何防碍操作维修的物品;不得有灌木、杂草。⑺、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。⑻、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。⑼、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体固定在配电箱内。⑽、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按规定的位置固定在电器安装板上,不得歪斜和松动。⑾、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。⑿、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。⒀、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。⒁、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。3、生活用电安装和施工场地照明安装⑴、室内配线必须采取绝缘导线,距地面高度不得小于2.5米。⑵、进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5米,并应采取防雨措施。⑶、进户线室外端应采用绝缘子固定。⑷、室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm2,铜线截面应不小于1.5mm2。⑸、潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。⑹、钢索配线的吊架间距不宜大于12米。采用护套绝缘导线时,允许直接敷设于钢索上。⑺、照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。⑻、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具不得低于2.4米。⑼、路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护,灯头线应做防水弯。⑽、荧光灯管应用管座固定或用吊链悬挂。镇流器不得安装在易燃的结构架上。⑾、钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5米以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。⑿、投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。⒀、螺口灯头及接线应符合下列要求:①、相线接在中心触头相连的一端,零线接在与螺口相连的一端;②、灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。⒁、灯具的接线必须防水灯具的外接线必须做可靠的绝缘包扎。⒂、暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关,开关安装位置宜符合下列要求:①、线开关距离地面2—3米,与出、入线口的水平距离为0.15—0.2米。②、拉线的出口应向下。其它开关距离地面高度为1.3米,与出、入线口的水平距离为0.15—0.2米。4、施工设备电气安装应遵守设备使用说明书要求和相关电气安装规范规定。5、隧道内照明安装⑴、隧道内照明线路采用YJV50mm2绝缘铜芯线按三相五线制架设。⑵、架设高度不低于2.5米,每15米一盏36W节能灯。⑶、节能灯接线采取分相跳接法,使三相负荷保持平衡。⑷、隧道内的照明灯具离地面高度低于2.4米的场所的照明,电源电压应不大于36V。十五、电气防火措施1、必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理。2、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式。3、安装线路时,电线之间,电线与建筑构件之间要保持距离。4、在线路下应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时可靠地切断电源。5、根据负载情况,选择合适的导线。6、严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。7、不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。8、导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。9、铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头。也可采用在铜铝接头处垫锡箔,或在铜线接头处搪锡。10、定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头加强监视。11、在隧道内采用难燃电缆或耐火电缆。十六、安全用电措施1、所有配电箱/开关箱必须可靠接地,箱内保持清洁干燥,箱内外及箱附近不得放任何杂物,配电箱、开关箱必须有专人负责维护。2、所有配电箱、开关箱应每月检查和维修一次。检查维修人员必须是专业电工。3、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受任何外力。严禁与尖锐断口和强腐蚀介质接触。4、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。5、用电设备必须有专用的漏电开关控制,实行“一机一闸”,所有用电设备必须可靠接地。6、潮湿环境照明必须使用安全电压。7、门吊、粉煤灰罐等必须作好防雷措施。8、箱式变压器、充电房、盾构机、门吊、电瓶车配备二氧化碳灭火器。9、所有电气从业人员必须持证上岗。10、电工和设备操作工必须穿戴和配备相应的劳保用品和安全用具,才能开使工作。
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