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对低水头河床式电站施工组织设计中几个问题的探讨

对低水头河床式电站施工组织设计中几个问题的探讨
对低水头河床式电站施工组织设计中几个问题的探讨

对低水头河床式电站施工组织

设计中几个问题的探讨

王忠耀

(中南勘测设计研究院 湖南长沙 410014)

【摘 要】本文针对低水头河床式水电站的主要特点,对其施工组织设计中的若干问题进行了探讨。

【关键词】施工组织设计 河床式电站 施工导流 施工总进度

1 前言

低水头电站由于有较小的淹没损失、对河流航运条件的改善以及对上游电站的反调节性能,其作用已越来越被人们所认识,对低水头电站的开发亦越来越受到有关部门的重视。近年来,我院承担了广东北江孟洲坝水电站、湖南沅水凌津滩水电站、湖南湘江大源渡枢纽工程等低水头河床式电站的勘测设计(或部份设计)工作(其设计和施工指标见附表)。目前,这些电站已建成或基本建成。从施工组织设计来看,有着基本相似的特点,本文拟根据这些电站施工中的共同特点,对低水头河床径流电站施工组织设计中带有普遍性的问题进行探讨,从而优化施工导流、施工总进度及重大施工技术方案等问题,达到降低投资、加快建设工期、保证建筑物安全运行的目的。

2 低水头河床式电站的主要特点

2.l 坝址地形及水工枢纽布置

低水头河床式电站坝址一般河床宽阔,两岸山势不高,便于各主要建筑物的布置。对于有通航要求的河流而言,其水工枢纽建筑物主要有“三大件”:河床式厂房、船闸(或其他通航建筑物)和泄洪闸。从水工枢纽布置上看,由于考虑到机组甩负荷时上游涌浪对通行船舶有影响,一般地,厂房和船闸分两岸布置,泄洪闸布置在河床中部。这种布置方式通常具有运行安全可靠、施工条件好及管理方便等优点,如孟洲坝水电站和凌津滩水电站均采用这种布置形式。当河床宽度不够时,厂房或船闸有可能不下河而布置在台地上,如大源渡枢纽工程就是这种布置形式。

2.2 发电厂房多选用灯泡贯流式机组

为适应低水头、大流量的特点,低水头径流电站厂房为河床式厂房,多选用灯泡贯流式机组。此种形式具有土建工程量省(大约节省20%~30%)、厂房分层及结构简单、水流平顺、水轮机效率高和机组安装工期短等特点。机组最小发电水头可以很小,如凌津滩水电站和孟洲坝水电站,最小设计水头分别为212m和310m。

2.3 施工期水库水位壅高一般有限制

解决施工期上游水位壅高不超过水库淹没水位成为设计中需要重点考虑的问题。通常情况下,施工期水库水位壅高均有限制。当

库区上游有重要城镇时,则要求更为严格,有时仅控制壅高013~014m。如孟洲坝水电站,上游韶关市离坝址仅12160km,要求宣泄20年一遇洪水时,库水位壅高引起的回水在韶关处不超过建坝前韶关市天然水位013m。2.4 争取利用围堰挡水发电,提前发挥效益

由于低水头径流电站的布置特点和上下游水位差较小的特性,在合理解决施工期通航和上游水位壅高的前提下,可争取利用围堰挡水发电,以提前发挥发电效益。

2.5 金属结构制作及安装工作量大

低水头电站需渲泄大流量,因此,必须设置相当数量的泄洪闸,以解决汛期泄洪问题。低水头电站的金属结构,一般有坝顶门机、泄洪闸工作门检修门及启闭机、船闸上下闸首工作门检修门及启闭机、厂房进出水口事故检修门和防洪封堵门等,金结制作及安装工程量非常大。统计几个工程的资料,金结制安费一般占工程费用的9%~11%。

3 对低水头河床式电站施工组织设计中几个问题的探讨

针对上述特点,做好低水头河床式电站的施工组织设计工作尤为重要。现主要就施工导流、施工技术方案和施工总进度等问题进行探讨。

3.1 施工导流

3.1.1 施工导流方案的选定

针对低水头河床式电站的地形、地质及枢纽布置特点,施工导流一般采取分期导流方式。针对通航和不通航两种情况,一般有如下几种导流方式:

(l)允许施工期断航情况。在一般情况下,一期先围发电厂房一侧和部分泄洪闸,利用束窄河床泄流和通航;当二期围建船闸及剩余泄洪闸时,利用二期围堰挡水提前发电,在船闸建成前断航。这种导流方式程序简单,下游可利用泄洪闸墩代替部分纵向围堰,厂房建成后即可发挥发电效益,发电工期短,但只适用于水运货运量小、交通部门允许断航的情况。如孟洲坝工程就是采用这种导流方式。

(2)不允许施工期断航情况。一期先围船闸和部分泄洪闸,待一期工程完建(或部分完建)、船闸可投入运行后,转入二期施工;二期围厂房和剩余的泄洪闸,利用已建泄洪闸泄流,永久船闸临时通航。这种情况,一期和二期施工一般各需2年时间,厂房第1台机组发电时间通常在4年以上,发电时间较晚,发电效益受到一定的影响。凌津滩水电站就是采用这种导流方式。需要特别指出的是,上述方案中是采用永久船闸“临时”通航,而不是“永久”通航。永久通航水位较高,需泄洪闸闸门调节流量和上游水位,二期围堰在较高水头下运行,风险性大,船闸运行管理费也较高,因此,一般常采用“临时”通航的方式。“临时”通航是指对船闸结构采取相应的措施,降低进口高程,无需泄洪闸控制上游水位。

(3)既不允许断航,又想利用二期围堰挡水发电的情况。为了提前发电,在河床宽度及地形地质条件许可的情况下,一期同时围两岸(也可研究一期同时围船闸、部分泄洪闸和厂房部分机组段的情况),留中间的束窄河床泄流和通航,当一期厂房和船闸建成后,二期围建河床中部建筑物时,可利用二期围堰挡水发电、永久船闸通航。其主要困难是一期河床中需建两道纵向围堰,一期河床束窄度通常比较大,二期基坑在河床中间,施工交通亦难解决。但当船闸或厂房布置在岸边台地上时,则此种导流方式完表现出很大的优越性。例如,大源渡枢纽工程,船闸放到岸坡上,其施工不受洪水影响,设计考虑利用围堰挡水发电。

根据上述分析,我们在进行导流方案选定时,必须充分认识和分析该河流的通航特性,研究施工期通航的措施,把通航问题作为

施工导流方案选定的重要因素。

3.1.2 关于导流设计标准和导流流量

(1)合理选择导流设计标准,关系到导流建筑物的造价、施工安全度、施工期临时淹没的大小和主体建筑物有效施工时间。导流建筑物设计洪水标准应根据导流建筑物的类型和级别而确定。导流建筑物级别由保护对象、失事后果、使用年限、围堰规模等四项内容综合确定。对于低水头电站,堰前库容可能较大,但在导流设计流量下,其上下游水位差一般很小,壅高水位的库容增值不大。如发生超标准洪水,围堰失事对下游城填不会造成较大危害;另外,围堰使用年限较短,一般为1~2年(纵向围堰使用年限稍长)。统计几个电站的设计资料,设计挡水期上下游水位差一般为0.7~4.5m。对过水围堰,设计洪水时上下游水位差更小,而且多数情况下,河床式电站施工导流期的设计洪水位并不超过河槽(超过也只有1~2m)。综上所述,一般对低水头河床式电站的导流设计洪水标准可根据实际情况取规范的下限值,以节省导流工程量和费用。

(2)统计几个工程的资料表明,对于 级导流建筑物,混凝土围堰可采用5年重现期洪水标准,土石围堰可采用10年重现期洪水标准。对于上游有已建电站可对洪水进行调蓄的工程,一般可采用过水围堰,过水围堰的挡水标准应根据规范在3~20年重现期范围选用,但一般也宜采用较低的洪水标准。

(3)导流流量选择应充分考虑上游已建电站对洪水的调节作用。当低水头电站的上游梯级电站已建成或发挥效益时,可利用其防洪库容进行合理调度,以削减坝址洪水。有时这种削减作用是相当明显的。例如,凌津滩水电站施工导流设计中考虑了上游五强溪水电站初期发电和正常运行两种情况对洪水的调节作用,洪水调节成果见表1。由表可见,这种调节作用是很明显的,它对于削减凌津滩水电站坝址洪峰流量和减小导流工程量起到了重要作用。实际施工中,导流围堰采用混凝土过水围堰,导流流量选择为:一期工程15 200m3 s,二期工程14000~2000m3 s(后期利用14孔泄洪闸全部参加泄流)。

表1 凌津滩水电站施工导流流量选择表

项目

10年重现期

流量(m3 s)

5年重现期

流量(m3 s)天然情况下2830023900五强溪初期发电2300019500

五强溪正常运行1730014000

(4)特殊情况下,如本坝址上游水位壅高有严格限制,还可对上游电站(水库)采取特殊调度措施。用预泄洪水、降低库水位和损失电量的措施,确保下游电站施工期建筑物安全和减少水库两岸临时淹没的影响。当然,这些特殊调度措施必须经主管部门批准后方可实施。

3.1.3 围堰型式选择

低水头电站坝址一般选择在有小岛或礁滩的位置,以便利用天然河床的地形布置导流围堰。所有围堰设计应充分考虑防冲的要求。纵向围堰使用期较长,应考虑临水面及堰脚的抗冲保护。河床覆盖层较薄时,一般考虑选用混凝土(或RCC)、浆砌石、钢筋笼等围堰型式,其占用河床宽度比纯土石围堰小,抗冲能力强。浆砌石型式受砌筑强度和工程量的影响较大,应慎重采用;钢筋笼型式需有很严格的抛填工艺和堰身防渗要求。当河床覆盖层较厚时,一般采用土石纵向围堰,但占用河床较大,且防渗和抗冲处理工程量大。上下游横向围堰型式可根据河床地形地质、导流洪水标准、过水情况等选定,多采用土石围堰。当覆盖层较浅或有礁滩存在时,采用混凝土围堰(或RCC)有时也是经济的,且有一种“一劳永逸”的效果。凌津滩水电站施工导流纵横

向围堰均采用混凝土型式,此围堰经过了1995~1996年多次过水,特别是1996年“7. 15”特大洪水的过水考验,安然无恙。

3.1.4 上游临时增加淹没的问题

导流设计应充分考虑施工期上游临时增加淹没的问题。在低水头河床式电站的导流设计中,很容易突破淹没水位线(特别是在河床宽度较窄的情况下),从而造成施工期临时淹没的增加,这是导流设计应尽力减少和避免的。为了降低上游水位壅高,通常采取以下措施:

(1)改变纵向围堰型式。土石围堰占用河床较宽,使束窄河床流速过大,如采用混凝土围堰,底宽将大大减小;

(2)开挖明渠或拓宽原河道,增大泄流能力;

(3)采用过水围堰;

(4)利用上游已建电站对洪水进行调节,削减洪峰。

3.1.5 施工期通航问题

低水头河床式电站所在河流多有通航要求,并要求施工期断航时间最短。航运部门要求自航流速一般不大于2~2.5m s,并根据原河道通航等级,有一定的航道水深、底宽、转弯半径等要求。对于船闸布置在一期基坑内时,一期导流可利用束窄河床通航。对束窄河床,可通过局部挖深或扩宽河床来满足一定标准的通航流量要求,并可通过模型实验找出安全航迹线。也可采用助航设施如拖轮、绞滩等,通航保证率一般在80%以上。二期导流时可利用已建永久船闸通航。凌津滩工程的施工设计较好地解决了施工期通航问题:一期利用束窄的左侧主河道通航,通航保证率89%;二期利用永久船闸临时通航,通过降低上闸首底板高程(由高程43.5m降至高程36.5m),将上游引航道挖深,采用上闸首门下输水、下闸首人字门正常运行的方式通航,后期恢复至永久设计高程。实际上,利用闸孔通航亦应进行论证。由于泄洪闸底板高程与原河床地面高程相当,因此对大孔口泄洪闸有利用闸孔通航的可能,孟洲坝水电站就是利用闸孔通航的例子。凌津滩水电站也进行了闸孔通航模型试验,实验结果表明,当流量小于2000m3 s时,可从闸孔通航,并找到了闸孔通航的安全航迹线,从而可减少船闸不通航的断航损失。为安全起见,闸孔通航应考虑采取必要的助航设施和相应的安全保护措施。

3.2 关于混凝土垂直运输方案的选定

混凝土垂直运输方案的选定与混凝土系统的布置、两岸交通方式、建筑物施工的高度和范围有很大的关系。低水头河床式电站由于河床较宽、混凝土浇筑强度较低、建筑物高度不大(多为板、墙、墩体结构)、浇筑仓面多而分散且大小不均,宜采用机动灵活、控制范围较大的机械设备来进行混凝土浇筑,因此,常采用门塔机和履带式起重机吊卧罐直接入仓的浇筑方案。近年来,缆式起重机已开始应用于低水头河床电站的施工中,虽然地形条件不利于缆机的布置,且工程量和投资相对较大,但有三点好处:一是可解决泄洪闸过水时上部未完建结构的施工问题,在泄洪闸未完建的情况下截流,提前转人二期;二是可解决汛期两岸物资和设备过坝问题,(由于河床宽阔,建桥费用较高,常设置码头作为场内交通联系,但汛期交通常会受到洪水影响而中断);三是砂石混凝土系统可一岸布置,节省临建工程费用和准备工程工期。当然,使用缆机也有其不利一面:缆机基础处理工程量大,需要较长的土建施工工期,安装工程量较大;由于高程低,在空间上可能与门塔机或其他设备布置发生一定的干扰;建筑物顺河流方向较长,缆机浇筑范围有其局限性,缆机使用率可能不高;对于跨度小于1000m的河谷可考虑采用缆机。跨度增加,缆索垂度增大,费用增加,对施工布置也不利。如选择缆机方

案,要充分考虑缆机投入运行的时间和投资的增加,缆机投入运行晚,则使用更不经济。

3.3 关于施工总进度

详细研究船闸(或其他通航建筑物)、泄洪闸和厂房的施工进度,合理安排导流建筑物的建、拆进度和金属结构制作及安装进度是低水头河床式电站施工总进度编制的关键,只有根据切实可行的施工技术方案,充分论证各单项建筑物的施工工期,采用必要的网络计划技术,才可能编制合理的工期计划,以利于指导工程建设。

3.3.1 导流建筑物施工工期规划

低水头电站一般准备工期较短,但导流工程量相对较大,分期建设工序复杂,因此,应仔细研究导流建筑物和其他临建项目的工期。低水头电站由于有较好的对外交通、施工用电和施工场地布置等条件,为了提高经济效益和加快工程进度,施工单位进场后,一般会很快开展导流围堰施工和其他临时工程施工,准备工程一般均大大压缩和精简,准备工程工期一般亦较短,在安排施工总进度时必须充分认识到这一点。分期导流方案的导流工程量普遍较大,其投资一般占总投资的9%~10%,占整个临建工程投资的55%~70%。导流建筑物建、拆频繁,且需在枯水期内进行,工期非常紧张,施工也较复杂。合理安排导流建筑物的施工进度,将有利于保证主体和临时建筑物的施工安全,也是保证施工总工期顺利实现的关键。

(l)应充分研究围堰的施工计划。在汛期来临之前,围堰应能达到安全渡汛高程和基础防渗抗冲要求,以确保临时建筑物安全和主体建筑物的正常施工。对于过水围堰,表面保护施工应能完成;对于水下混凝土围堰,应逐月分析施工流量和流速,作为安排浇筑进度的依据,以确保水下混凝土的施工质量。

(2)应充分研究围堰拆除计划。围堰拆除时间与主体建筑物的施工形象紧密相关,在研究围堰分层拆除计划时,应研究工程关键部位的施工形象和基坑内设备拆除时间,诸如门塔机拆除、闸门门槽埋件安装等,如组织不好,会造成基坑内进水的不利局面。如凌津滩水电站的一期围堰拆除时,由于未规划好围堰分层拆除计划,围堰拆除高程过低,致使在1996年11月6日发生了水淹基坑的情况,幸经五强溪水电站及时调节,水位很快回落,才得以保证了11月20日的顺利截流。

(3)应充分研究施工期通航天数和断航时间。施工期通航是一个重要的问题,既有经济因素,也有社会影响。要特别研究截流期间的断航天数,通过合理安排围堰进占时间,提出缩短断航时间的措施,以减少断航的赔偿损失和社会影响。

(4)应合理确定截流时段和截流流量。截流时段选择应根据河流水文特性、气候条件、围堰施工及通航等因素综合分析选定,一般宜安排在汛后枯水时段;截流量可采用截流时段5~10年重现期的月或旬平均流量。但对于上游有已建电站对洪水进行调节,根据施工进度的实际情况,将截流时间定在1~2月也是可行的,当然要充分研究汛前导流建筑物能否达到安全拦洪高程;截流流量可按上游电站的发电流量(单台机或两台机)选定。

3.3.2 主体工程施工工期

主体工程施工期是控制施工总工期和工程效益的决定性环节。一般地,船闸施工影响着二期截流,泄洪闸施工影响着安全渡汛,厂房施工影响着机组发电。因此,详细研究主体建筑物施工工期,做到工期短、施工均衡、资源需求优化等至关重要。

(l)低水头电站船闸、厂房、泄洪闸等建筑物的地基开挖深度一般比较浅,虽开挖场面大,但由于属保护层以上开挖,要求开挖质量控制严格。且开挖历时较短,开挖强度一般不大。根据几个电站的施工经验,当采用预裂

爆破或其他控制性爆破开挖方式时,开挖强度一般在10~15万m3 月。

(2)混凝土施工受上升速度和浇筑强度的影响。混凝土的平均升高速度与建筑物结构形式、浇筑块数量、浇筑块高、浇筑设备能力以及温控要求等因素有关,应充分分析浇筑强度、升高速度和浇筑工期。河床式电站的混凝土量基本集中在底板等下部结构部位,上部结构混凝土量小,因此,下部施工主要受浇筑强度控制,上部施工主要受上升速度控制。根据几个电站施工的实际情况,在安排进度时,考虑综合上升速度4.0m 月是可行的,这比《水利水电枢纽工程项目建设工期定额》中拟定2.9~3.2m 月的进度指标要先进。按正常进度,从厂房混凝土浇筑到第1台机组发电时间约20个月。对于单项建筑物施工来说,上升速度可更快。例如,泄洪闸闸墩上升一般都比较快,凌津滩和孟洲坝水电站施工都有超过12m 月的记录(层高3m,每月4层)。一般地,泄洪闸可在一个枯水期内浇出常水面,因此,如果能将厂坝导墙也在一个枯水期内浇至设计高程,则完全有可能利用泄洪闸在汛期参加泄洪渡汛,厂房施工的洪水标准将大大提高。因此,充分研究厂坝导墙的施工进度变得十分重要。

(3)船闸人字门安装工期。低水头电站金结制作及安装工程量非常大,因此,要编制招标计划和制造计划,以确保金结安装计划的实现。人字门安装受诸多因素的影响,如门叶分节高度、设备起吊能力、工人安装水平等。从葛洲坝、万安等电站的人字门安装来看,限于当时的技术、设备起吊能力、安装水平的影响,安装时间一般较长,通常为8~10个月。但随着施工单位安装水平的不断提高、设备起吊能力的增强,人字门安装工期已越来越短。如凌津滩水电站,船闸下闸首人字门高16.2m,门扇宽度为7.6m,单扇门重约75t,共分5节安装,在初步设计阶段,我们在安排船闸施工进度时,考虑土建工期为12个月,人字门安装时间为7个月。实际施工情况是,土建施工由于受诸多因素(如砂石料供应不及时、基坑过水)的影响,工期拖了2个月。但人字门安装工期则很短,安装单位从1996年9月1日进场安装,同年11月底安装完成,12月5日开始调试,12月12日正式投入运行,安装时间只有3.5个月,只有计划工期的一半时间。

(4)厂房尾水管里衬及管形座安装工期。灯泡式机组厂房顺水流方向长度大,一般将主厂房沿水流方向划分为进水口段、流道中段和尾水段3段进行分缝分块。进水口段和尾水段埋件少,相互干扰小,可独立施工,施工进度一般较快;尾水管里衬和管形座均位于流道中段,其安装进度是厂房施工的关键。在进度安排上,一般先安装尾水管里衬和管形座,然后浇筑二期混凝土和进行厂房封顶,如马迹塘、凌津滩水电站等。这种施工安装程序能够保持机组安装时厂内清洁,无土建干扰,可加快施工进度。但也有由于设备不到货而后安装管形座的情况。参考一些工程的实际安装资料,经研究分析认为,管形座先期安装的施工进度要优于管形座后期安装的施工进度,但需要解决起吊设备的能力问题(后期安装可利用厂房内桥机)。尾水管里衬和管形座安装工期根据其外形尺寸和重量确定,一般尾水管里衬安装工期为20~35d,管形座安装工期35~60d。由于尾水管里衬和管形座安装精度要求高,其周围二期混凝土浇筑一般有限制条件:一次最大浇筑高度不大于1. 5m,浇筑上升速度应小于0.5m h,两边混凝土高差不大于0.2m,并严禁振捣器触及管形座。当然,通过增加支撑等手段,在保证安装精度的前提下,亦可改变上述限制条件,加快混凝土上升速度,但应经充分论证。

(5)坝顶梁系结构施工工期。在单项工程的进度编制时,(下转第155页)

(2)由于在土工膜心墙部位形成梯形深槽,在堆石、过渡料、砂砾料填筑和自卸汽车卸料过程中,往往有石块或大的砾石滚入深槽落到土工膜上将其砸坏,或砂砾料直接倒在土工膜上;在用反铲修坡时铲尖极易抓破土工膜,人工铲除砂砾料时亦难免不伤害土工膜,尤其晚间施工不易发现。因此除加强现场监督指挥,谨慎施工,保护土工膜不受损坏外,一旦发现土工膜被损坏、出现破洞应及时补修,以消除漏水隐患。

4 结语

(1)复合土工膜作为水工建筑物防渗结构能充分的利用两种材料的长处,其主膜具有良好防渗性能,两侧土工织物布则起到保护主膜和增加复合土工膜抗拉强度的作用,是一种好的防渗材料。

(2)土工膜防渗心墙采用“之”字形布置形式符合施工实际情况,简便、速度快、粘接质量可靠,完全可以适应如水口工程在一个枯水期内建成较大型围堰的工期要求。

(3)和刚性混凝土防渗心墙方案技施设计预算259万元相比,土工膜防渗心墙方案施工图预算为157万元,后者要便宜102万元(仅比较心墙)。

(4)复合土工膜作为水工建筑物防渗材料在我国起步不久,在理论研究、计算方法、参数假定、材料生产、试验手段、施工方法等方面还不够成熟,有待进一步研究和完善并有待有关部门尽快制订出有关设计、试验、施工,包括产品材质检验等在内的规程规范。

(5)实践证明,水口工程上下游堆石围堰土工膜防渗心墙结构形式的设计,施工是成功的。为今后堆石坝防渗技术提供了新的经验,为快速、经济的修建中小型堆石坝,特别是围堰等临时性工程的防渗提供了新的途径。

(上接第185页)

往往忽视坝顶梁系结构施工工期的详细安排,导致后续工作施工时间安排过短,施工计划无法实现。低水头河床电站的泄洪闸孔口大,坝顶梁系结构一般都很重,需要采用特殊的起吊设备和特殊安装手段,工期也较长。简化坝顶梁系结构设计,加快坝顶梁系施工进度,可以尽快解决两岸交通联系问题。必要时,采用钢结构等轻型结构也是加快安装工期的一个途径。

4 结语

认真做好施工组织设计对于正确选定坝址、坝型、枢纽布置、优化整体设计方案、合理组织施工等都具有十分重要的作用。虽然设计工作往往会受到非技术因素的影响和制约,如业主单位从自身利益出发对设计进行干预、施工单位的技术实力和施工能力、资源优势等对设计方案选定的制约等。但随着基本建设管理体制的不断改革和深化、概算“实物量”法的推行,施工组织设计的任务将更加繁重,其作用也更加重要。不断探讨和总结低水头河床式电站的设计和施工的成功经验,将有利于提高设计水平、保证工程质量、降低工程投资、加快工程建设工期。

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

水源井工程施工组织设计

第一节水源井工程施工案 一、成施工工艺及要求 1.施工准备 (1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。 (2)用KE-1000干钻连续钻取土。 (3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。 (4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。 2.工艺程序 定位→成→清→下管→填砾→洗井→下泵→抽水→真空抽水 3.工艺要求 (1)、定位 通过测量仪器定出井位,并格按照设计井位成。钻机就位时必须对准所定位,机架水平、正直,井位误差不超过10cm。 (2)、成 采用正循环钻进工艺,成直径:100米以上为273mm,100米以下为219mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成垂直度偏差小于1%。 (3)、清 清的目的是将成后的稠泥浆及的泥浆冲出。 (4)下管 下管时所有深井的底部要通过测量控制在一个水平面上:为了保证井管不靠在井座上和填砾厚度,在井管上加设扶正器(门形钢管架),管壁厚度为8mm。(5)填砾 所用材料为粒径3~8mm的瓜子片。

填砾高度至口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管送入清水,当送入的水从中返回时,即可快速均匀的沿着井管四撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。 (6)洗井 洗井工作必须在下管填砾后及时进行,拖延的时间越长,泥浆与砂土、砾料一起凝固后洗井越困难,洗井时必须用清水冲洗,以达到要求。 二、降水技术要求 以每2口深井联通一台真空泵提高抽水效果,抽水工作要求做到: 1、每间隔2-3小时抽一次,每次抽至干为止。(开始每间隔2小时抽一次,每次出水时间小于30秒时改为4小时抽一次)。 2、上部口及时用粘土封闭,确保真空泵工作时达到设计要求。 3、抽水需要24小时派员值班,并作好抽水记录,以掌握抽水动态。 4、每日二次(间隔12小时)定时对观察井进行水位观察,选取7#井点为观察井点,水位观察要在抽水前进行,并做好观察记录。 三、水源井施工 (一)钻机安装 (1)本工程区地层一般为松散层和基岩层构造,钻机类型宜采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井位置,安装钻井时,井中心距线至少10m;距电力线路及松散层旧井边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,一般为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物应保持足够的安全距离,并应遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻井及附属配套设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井中心必须在一条铅直线上;冲击钻机

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

小型电站施工组织设计doc 44页.doc

小型电站施工组织设计(doc 44页)

小型电站施工组织设计 某施工单位

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 C10 4 第三章施工部署5 第四章主要分部分项工程施工方案8 第五章施工进度计划

30 第六章季节施工措施 32 第七章主要机具设备配备计划 33 第八章技术质量保证及创优措施 34 第九章现场安全及文明施工措施 38 第十章环境保护措施 41 第十一章技术节约及降低成本措施 42

第一章编制依据 (一)《延庆110KV变电站施工招投标文件》: (二)某市供电设计院设计的施工图: (三)某市供电设计院提供的施工设计说明书: (四)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、相关建筑结构图集: (五)建设单位提供施工用地、水、电等条件:

第二章工程概况 (一)工程简介 (二)工程特点 工程为改造工程,包含拆除及新建两部分,地下管沟较多,除主厂房外另有电容器棚及各种设备基础,各建筑相距较远,整个现场比较分散。 (三)建筑设计特点 工程包括:主厂房一栋、电容器棚二座、泵房一栋、部分避雷针和基础、部分架构和设备基础、站区道路以及全站的给排水、消防系统等。主厂房建筑面积为804m2,轴线长为43.210米,宽14.60米,设半地下一层,地上二层,最高处为9.000米;电容器棚建筑面积为157.92 m2,分1#、2#两组,两组间隔为3.400米,结构形式为钢结构,屋面为双玻屋顶,屋面采用波纹彩板,整个结构由46根槽钢柱、14榀钢屋架组成支撑系统,围护采用钢板网门组合围成。轴线长19.400米,宽7.400米,单层结构,最高点为4.900米。 建筑设计特点

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

xxxx电站施工组织设计

Xxxx有限公司垃圾转化电站一期安装工程 织设计 编制人: 审核人: 批准人:

Xxxxx 有限公司垃圾转化电站一期安装工程 锅炉本体单位工程施工组织设计 工程概况及施工特点 本工程包括两台 75T/h 循环流化床垃圾、 煤焚烧锅炉。 采用水冷 壁组成水冷风室和炉膛, 对流管束布置在水平烟道内, 低温过热器、 省煤器、空 气预热器全部布置在尾部; 而高温过热器布置在由两侧墙和后墙水冷壁组成的外 置换热器内。本工程主要包括两台锅炉本体安装和锅炉本体部分试验及试运转 水、风压试验、烘炉煮炉、化学清洗、蒸汽严密性试验) 施工特点:本工程安装位置较高,高空作业量大;交叉作业多,工期要求 严,焊接技术质量要求高。 、编制依据 DL/T 5047 -95 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) DL/T 5007 -92 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) DL/T 5031 -94 《电力建设施工及验收技术规范》 (管道篇) 工程名称: xxxx 电厂 75T/h 锅炉本体安装工程 建设地点: xxxx 电厂工业园区 建设单位: xxxxx 有限公司 施工单位: xxxxx 工程公司 监理单位: xxxxxx 建设监理公司 工程规模:

电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 三、项目管理机构 1 、项目经理部建立 按照 GB/750326-2001 即《建设工程项目管理规范》 对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,全面履行与业 主签订的工程承包合同, 并且公司将发挥在管理经验、 资金等方面的优势, 由公 司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。 对作为该项目经理部第一责 任人的项目经理,公司选聘具有同类工程施工丰富管理经验和优良管理业绩的国 家一级建设工程施工项目经理担任, 并将以项目“经理目标责任书” 的形式对其 的责任、权力、利益进行明确。 公司对本项目的管理严格执行 “项目经理责任制” 和“项目成本核算制” 。 本工程作为我公司重点工程来运作,在充分尊重项目经理意见的前提下, 精选公司内部各专业、 各岗位业绩优良的工程技术、 管理人员组成项目经理部管 理层,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 2 、项目经理部体系 项目经理部由项目经理、项目总工程师组成项目的决策层 , 下设施工质安 DL/T 5069 -96 电力建设施工及验收技术规范》 射线检验篇) DL/T 5048 -95 电力建设施工及验收技术规范》 超声波检验篇) 要求成立项目经理部,

水利工程施工组织设计方案范本

目录 1.课程设计目的与要求 (2) 2.设计基本资料 (2) 3.设计内容 (5) 4.施工组织计划 (9) 5.成果评价和问题展望 (11) 6.参考文献 (11)

一、课程设计的目的与要求 1、课程设计安排在“水利工程施工”课程内容学习完成之后进行,课程设计作为综合性实践环节,是对平时作业的一个补充,课程设计包括土石坝设计的主要理论与计算问题,通过课程设计可以达到综合训练的目的。 2、课程设计的目的,是使学生融会贯通“水工建筑物”课程所学专业理论知识,完成一个较完整的设计计算过程,以加深对所学理论的理解与应用。培养综合运用已学的基础理论知识和专业知识来解决基本工程设计问题的初步技能,全面分析考虑问题的思想方法、工作方法。 3.培养设计计算、绘图、编写设计文件、使用规范手册和应用计算机的能力。 4.提高查阅和应用参考文献和资料的能力。 二、设计基本资料 (一).图纸资料 1.枢纽地形图。 2.坝轴线地质剖面图。 3.工程总体布置图。 4.大坝、隧洞、房屋剖视图。 坝址流量水位关系表、库容水位关系表。 (二).工程基本概况 本工程位于晋江西溪上,西溪集雨面积3101平方公里,河长120公里。平均坡降5.6%,坝址处河床坡降为1/100,坝轴线处河床高程:176.7米。由下板至白濑约8公里的河段上,落差大,并有建坝条件,目前左岸有简易公路、右岸拟建永久公路直通坝顶,并左岸的漳泉铁路正在计划建中、本坝通过坝址比较,采用洋上一级方案,在洋上建拦河坝,并开凿约4公里长的隧洞,引水至石头坑就爱你厂房发电,坝址地质为硅化流纹岩,可利用毛水头119米,全部工程一次建成,除大坝外,引水至隧洞是控制施工工期的关键工程。 本站坝址以上流域面积1035平方公里,利用水文系列年限24年,多年平均流量33.56m3/s,多年平均流水量10,262亿立米,正常蓄水位194米,相应库容234.7万立米,死水位192米,调节库容69.6万立米。坝体型式:实体重力坝,坝顶高程198.5米,最大坝高24.5米,坝顶长度95米,拦河坝由泄洪闸和挡水坝组成。挡水坝段迎水面垂直,下游面在192米高程以下坡比

水电站 施工组织设计

水电站施工组织设计 第一章综合说明 一、项目概况 甘肃省宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县境内,为岷江中游河段上开发的低坝径流式电站,坝址位于何家堡乡高桥村,距宕昌县县城15Km,引水线路沿岷江右岸布置,引水至下游9.5Km的何家堡村建厂发电。何家堡水电厂始建于1975年,1977年建成投产,装机容量为3×1000Kw,由宕昌县水电局管理。1990年何家堡水电站划归宕昌县电力局管理,2005年电厂改制为股份制企业,企业名称岷江电力有限公司,其中宕昌县水利部门持股30%,原电厂职工持股40%,私人持股30%。电站运行后较大地提高了宕昌县地方电力系统供电保证出力,为宕昌县地方骨干电源电站。 何家堡水电厂为低坝径流引水式水电站工程,工程由进水枢纽、引水系统和厂区三大部分组成。进水枢纽由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成;引水系统由引水明渠、渡槽、涵洞等组成;厂区部分由前池、压力管道、泄水道、主副厂房、尾水渠、升压站等组成。 何家堡水电厂增效扩容改造目标是:电站在保证岷江生态流量情况下,充分利用水资源,通过对现有水工建筑物进行维修加固加高,对机电设备进行更新改造,对部分金属结构进行改造,达到增效扩容的目标。 宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县城西北何家堡乡高桥村—何家堡村的岷江干流上,行政隶属宕昌县何家堡乡管辖。岷江经此由西北向东南方向流过。212国道在工程区沿岷江右岸贯穿而行,交通便利。地理坐标枢纽为东经104°19′01.19″、北纬34°02′23.32″,厂区为东经104°16′25.13″、北纬34°05′05.41″。 宕昌县岷江何家堡水电厂为一引水式电站,由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。枢纽位于何家堡乡高桥村,引水系统布置于右岸,发电厂房位于何家堡村,主要由压力管道、厂房、尾水渠等组成。 本电站装机容量预计3750Kw,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属V等小(2)型工程,主要建筑物为5级建筑,次要建筑物为5级建筑。 何家堡水电厂工程位于甘肃省宕昌县何家堡乡境内,坝址距宕昌县县城约15Km。电站枢纽右岸沿河有国道甘川公路,对外交通十分方便。 何家堡水电厂以发电为主,正常蓄水位1901.50m,装机容量3750Kw。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属小(2)型,V等工程,其主要水

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

水源工程施工组织设计

渠首美人泉水源工程施工组织设计 一、编制依据 1、泾惠渠渠首美人泉水源工程规划设计以及国家现行的适用本工程的技术规及强制性标准; 2、根据本工程施工特性及布置条件、对外交通、场地、原材料供应等条件; 3、遵循因地制宜、有利生产、方便生活和管理、安全可靠、经济合理并有利于保护环境的原则; 4、水利部、电力部颁布的安全生产管理文件; 5、依据现场调查资料和本单位施工技术,设备,人力资源等实际情况编制。 二、工程概况

1、位置、地形以及地貌 美人泉水源工程位于泾惠渠渠首家山电站100m附近处,属于泾惠渠渠首筛珠洞泉域中较大的一个水泉。该泉域主要为中低山及黄土丘陵地貌,泾河从北向东南穿过泉域,谷底高程为430-600m。2、气象、水文 区属暖温带大陆性半干旱气候,年四季分明,具有温度变化较大,年降水量小而集中,气候干燥,蒸发强烈,温度较大等特点。泉域河流主要为泾河,发源于省泾源县老龙潭,全流域面积为45421km2,多年平均年径流量20.3亿m3。年平均流量为46.02 m3/s,实测最大流量9200 m3/s。 3、地质条件 泉域位于鄂尔多斯台坳的西南缘,南跨渭河断陷,构造形态较为复杂。地形分布受构造的控制作用明显,家山山前断裂经北地屋自南而北有北到新分布,依次出露有:寒武系、奥系碳酸盐类碎屑岩、二叠系碎屑岩以及第三系、第四系。 泉域主要为中低山地貌,泾河以东钻天岭一带基岩裸露。泾河以西五峰山以南地区为黄土覆盖,岩溶地下水主要有两种补充形式:1、河水渗漏补给;2、降水入渗补给。 4、地下水水质评价 综合评价表明泉域岩溶水水质稳定,多年、年际变化不大,依据GB/T14848-93标准,评价为Ⅰ类地下水质,适合于各种用途,水质优良。

水电站厂房机电安装施工组织设计

保康寺坪水电站厂房机电安装 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 葛洲坝集团第七工程有限公司 寺坪水电站施工项目部 二零零六年二月十五日

第一章工程概述 1.1 工程简述 寺坪水电站位于湖北省保康县寺坪镇肖家湾(粉清河段),为引水或电站,厂房内安装2台混流或水轮发电机组。单机容量30MW,电站总装机容量为60MW。电站设计利用小时3987H(远期),年发电量为1.792亿KWh(远期) 发电机额定电压10.5KW,出线电压等级为110KV,出线一回,接入保康县黄土坪变电所,线路长35KM,电站采用2机1变扩大单元接线。 1.2电站厂房布置主要数据 厂房为地面长41.5米主厂房净宽15.3米 安装间长16.1米 厂房桥机顶高程257.5米水轮机层地面高程235.55米 水轮机导叶中心高程233.0米蝶阀室高程229.55米 尾水管底板高程225.86米 1.3施工组织设计编写的依据和原则 1.3.1施工组织设计编写的依据 (1)寺坪水电站机电设备安装的招标文件 (2)有关设计图纸及厂家资料文字说明 (3)与本工程有关的规程,规范及技术标准 (4)我公司近年来在省内外各型水电站施工安装的经验和我公司的实际情况 1.32施工组织设计编写的原则 (1)保证机组安装质量的原则 (2)保证文明施工安全生产的原则 (3)保证本工程安装工期的原则 (4)保证节约原材料的原则 (5)符合国家环保的原则 1.4 主要工程范围和工程内容 1.41 主要工程范围 (1)所有安装设备的仓库或堆放场的卸货,验收,保管,维护现场二次运输。吊装,安装,调整,试验及系统调试。

(2)提交有关安装记录,试验报告,竣工验收文件,图纸和影像资料等。完成与土建项目承包人之间的协调,接受业主和监理单位的监督。 (3)完成有关埋件制作,构件支架的制作,所有埋件的预埋工作,完成部分零部件,材料的采购工作 (4)参加业主,监理部门组织的星期例会。 (5)参加业主组织的现场验收及试运行工作 1.42 主要工作内容 (1)水轮发电机组及其附属设备 (2)水力机械附属设备 (3)主厂房桥机 (4)发电机电压配电装置设备 (5)110KV变压器 (6)110KV升压站设备 (7)全厂厂用电及坝区供电系统设备全套 (8)全厂各类电缆敷设及电缆桥架全套 (9)厂房及坝区防雷,接地系统全套 (10)全厂计算机控制系统设备及工业电视系统设备 (11)全厂控制,保护,测量系统设备 (12)全厂照明电气埋管,埋件等预埋全套 (13)通信系统设备 (14)其他相关工作 第二章工程施工进程 2.1 工期进程方框图(二号机组适用,一号机完成顺延90天,从4月15号起计时)

水电站工程施工组织设计

第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1. 3 天然建筑材料 (15) 1. 4 弃渣场 (16) 1.5对外交通条件 (16) 1.6 本合同工作范围 (17) 第二章施工组织设计编制概述 (18) 2.1 建设情况18 2.2 施工组织编制原则及编制依据18 2.3 工程总目标19 2.4 工程项目施工关键技术实施20 2.5前期组织20 2.6 施工总体部署21 2.7施工组织与管理22 第三章施工总平面布置 (24) 3.1 生产、生活用房布置24 3.2 交通布置25 3.3 风、水、电布置26 3.4 通讯系统27 3.5 施工辅助设施的布置27 附:《施工总平面布置图》30 第四章施工导流 (31) 4.1 施工导流简介31 4.3 围堰设计、施工32 4.4 施工渡汛32

第五章施工进度计划及工期保证措 施 (34) 5.1 进度计划安排原则34 5.2 施工总进度计划34 具体见:《施工总进度计划》36 5.3 工期保证措施36 5.4 缩短工期的主要措施38 5.5 进度计划承诺39第六章主体工程施工方案及关键性 技术措施 (40) 6.1 施工测量40 6.2 土石方明挖工程41 6.3 隧洞开挖工程42 6.4 砼工程49 6.4.5隧洞混凝土衬砌4 6.5 钻孔和灌浆工程8 6.6 基础防渗墙工程21 6.7 土石方填筑工程33 6.8 砌体施工36 6.9 屋面和地面建筑工程38 6.10 闸门及启闭机制造和安装工程42 6.11 压力钢管制造和安装工程44 6.11.1压力钢管制造44 6.11.8工艺流程和焊接工艺 (51) 6.11.9单个构件 (52) 6.11.10铸钢件 (52) 6.11.11锻件 (52) 6.11.12压力钢管防腐 (53) 6.11.14安装材料 (54) 6.11.15安装前设备检查 (54) 6.11.16安装前土建工作面清理 (55)

变电站施工组织设计

))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计

福建省**********工程建设有限公司2007年10月5日 ))))))). ))))))) 批准人: 审核: 编制:

))))))). ))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF)组合电器7组;6 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只

1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点 ))))))). ))))))) 本工程是新建工程。为按期完工,需要周密的安排施工计划、制订合理的施工方案。为确保工期,除合理安排工序外,必须保证安装的设备、材料在安排施工进度计划前到位。 1.3.2工程特点 本工程是新建工程,110kV配电装置为户内室GIS组合电器设备,施工空间较小在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓,安全第一,质量第一。 在抓好安全施工的同时,严格按公司质量体系文件做好施工过程的质量控制。保证工程的安全、质量、工期、成本得到有效控制。 本工程按原电力部电建[1997]152号文输变电工程“达标投产”的要求进行施工。 2.施工现场组织机构 2.1组织机构关系图

邵东应急水源工程施工组织设计

施工组织设计 第一章、编制依据说明 编制依据 1、邵东县2015年抗旱应急水源工程引调提水项目施工招标文件。 2、邵东县2015年抗旱应急水源工程引调提水项目施工程招标图纸。 3、施工标准及验收规范 (1)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88; (2)《地基与基础工程施工及验收规范》GB; (3)《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83; (4)《爆破安全规程》CB; (5)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94; (6)《混凝土强度检验评定标准》GBJ℃107-87; (7)《混凝土拌合用水标准》JGJ63-99; (8)《水工混凝土施工规范》DLT; (9)《水工混凝土试验规程》DLT; (10)《砌体工程施工及验收规范》GB; (11)《水利水电建设工程验收规程》SL; 4、本公司类似工程施工技术文件及以前所做类似项目所积累的经验。 第二章、施工方案与技术措施 一、土方开挖和回填 1、施工准备 施工人员进驻在建设单位完成临时占地测量赔偿后,现场后立即开展场地清理工作,严格按照图纸所示及现场实际情况,采用人工配合机械清除地表树木等其它影响本工程施工的其它杂物,按照建设单位和监理工程师意图积极主动地配合拆迁,为临时工程和主体工程施工创造条件。 2、土方开挖 对开挖量较大的地方采用挖掘机挖装,自卸汽车运到弃土场。对开挖量较小的地方采用装载机运输相配合的方法清除。在开挖运输时,对土质较好、粘性高的土预留一部

分,以满足部分部位回填的需要。同时对耕地地段表土集中堆放,以便恢复耕地。 3、施工测量 放样前根据设计图纸和设计单位提供的基准点有关数据及使用控制点成果,对设计图纸的有关数据和几何尺寸认真校核,计算数据,绘制放样点位图,所有数据、草图均安排两个人独立校核后,才能由施测人员放样,施测人员在放样前应收集施工区平面与高程控制成果,根据不同的地形,地貌及精度要求,选用适合的仪器进行施工测量,所有放样工作都要在监理工程师监督下进行。 4、土方清基 首先清理开挖区域内的全部树木、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线外侧5m的距离。 覆盖层开挖采用挖掘机挖装、消坡,人工配合修整边坡。按照测量放样开口线沿边坡开口,然后自上而下分层开挖,分层高度1到2米。同一层面开挖施工,按照“先土方开挖,后石方开挖,再边坡支护”的顺序进行,使开挖面同步下降。开挖土料翻落至下部集渣平台或直接装车,较宽部位用推土机配合集料,挖掘机、装载机装车,5t自卸汽车运输至碴场。 5、土方回填 (1)施工工序及工艺流程 施工放样—摊铺土—整平—碾压或人工夯实—质检验收。 (2)施工工艺及技术措施 采用挖掘机与自卸车及装载机等设备配合人工进行施工,层层检验压实度,确保压实质量达到设计及规范要求 二、管道安装施工方案 1、管沟放线 在沿管沟一侧设置管槽开挖边桩,边桩设定在管沟折点,闸阀井和排气井等部位每30米加一个边桩,然后根据边桩洒白灰开挖线,报业主、监理验线后进行管槽开挖。 2、管沟开挖 (1)沟槽开挖与排水: a土方开挖采用机械与人工相结合,先采用机械开挖,挖至设计标高以上20㎝作为基础保护层在施工前用人工开挖,并铲平修整到设计标高平面尺寸;对于特殊管沟地段(如附近有建筑物、地下光缆、电杆等)采用人工开挖,以确保地下管线和地上建筑物施

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

水利水电工程施工组织设计投标用

水利水电工程施工组织 设计投标用 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1、本工程招标文件; 2、本工程施工图纸; 3、《水利水电工程施工组织设计规范》; 4、《水利水电建设工程验收规程》; 5、《水利水电工程施工测量规范》; 6、《水利基本建设工程验收规程》; 7、《道路交通标志和标线》; 8、《水源涵养林建设规范》; 9、《饮用水水源地保护区标志技术要求》; 10、《饮用水水源地保护区划分技术规范》; 11、《砼质量控制标准》; 12、《砌体工程施工及验收规范》; 13、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法》; 14、《建筑工程质量检验评定标准》;

15、《普通混凝土用砂量标准及检验收方法》; 16、《普通混凝土配合比设计技术规定》; 17、《砼拌和用水标准》; 18、业主对本工程的工期、质量标准等要求; 19、现场调查、收集、咨询所获取的资料; 20、我公司综合管理、施工技术和机械设备水平及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、积极响应招标文件要求,以合同工期为依据进行施工总体安排,并配备足够的施工队伍、机械设备,确保施工工期; 2、严格遵守设计文件要求的施工规范、施工质量验收标准; 3、编制时对本工程的地质条件,地理环境和交通情况作了充分的了解和准备,制定了科学合理、详细周密、经济适用的施工方案,按照工程建设的质量、工期,安全、环保等各项要求,结合本工程的实际情况,实事求是进行编制。配备先进的施工机械设备,投入经验丰富、技术过硬的管理人员和施工队伍。 4、突出重点、兼顾一般; 5、合理安排施工顺序,尽量减少季节、环境及其它工序施工间的相互影响; 6、临时工程、临时设施的设置尽量利用已征土地及其它荒地,并尽量和规划的永久性工程相结合,兼顾其它施工单位的利益,确保目标的顺利实现。

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

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