高压铁塔保护方案计划

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高压铁塔保护方案

高压铁塔保护方案

万州经开区高峰生态工业园檬子石梁片区道路工程—檬子环路
高压铁塔保护方案
一、编制说明及编制依据
1、编制说明
按设计文件及相关规范要求的基础上,根据本工程的特点,结合我司的施工实力、特长、技术力量、配套机具等多方面因素,按施工组织总设计的要求,编制本方案,以满足本工程的实际需要,确保施工安全、高效、高质的完成。

2、编制依据
《万州经开区高峰生态工业园檬子石梁片区道路工程-檬子环路施工图设计》《万州经开区高峰生态工业园檬子石梁片区道路工程-檬子环路工程地质勘察报
三、安全管理目标
认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格执行国家的有关施工安全的规范、规程和施工安全的有关规定,把安全工作放在首位,采取严厉的防范措施,预防为主。

安全目标是:
1、杜绝死亡事故、重伤事故。

2、杜绝建筑安全生产事故、机械设备事故。

3、三级安全教育率100%,特殊工种持证上岗率100%。

4、安全防护用具、机械设备、事故机具及配件进场验收及能力鉴定率100%。

5、作业人员安全帽、安全带佩戴率100%。

6、危险部位安全警示标志设置率100%。

7、特种设备安装、配电箱(漏电保护器)安装及施工机具安装验收合格率100%。

8、克服习惯性违章。

四、铁塔保护方案
本道路工程在K1+640两边铁塔正位于土石开挖区域,土石方开挖深度达10米以上,两个铁塔基础比现状地面低6~10米,防止在施工铁塔基础上部石方时对铁塔造成损坏,在进行石方开挖严禁民爆施工,且应的铁塔与开挖面方向设置隔离挡土板。

1、施工措施
2、铁塔保护措施。

高压线下桩基施工杆塔保护方案

高压线下桩基施工杆塔保护方案

*****小区6#7#楼及地下车库高压线下桩基施工方案批准年月日审核年月日编写年月日施工单位(章)2019年07月18日目录1、工程概况 (1)2、编制依据 (1)3、适于范围 (1)4、编制目的 (1)5、投入本区域的机械设备 (1)6、施工安全控制工作流程 (2)7、安全防护施工方案 (2)8、施工安全措施及注意事项 (10)9、应急救援预案 (13)1、工程概况本工程位于巢湖市********,基础形式为钻孔灌注桩,有效桩长25-27米,桩身混凝土强度等级C35。

地下车库顶板标高-1.6米,底板标高-5.6米,混凝土强度等级C35,抗渗等级P6。

此区域东面有110千伏高压线、西面有35千伏高压线,沿南北走向贯穿整个工程。

施工区域位于高压线南部范围,经测量高压线下端到地面的实际距离:110千伏北杆塔24米、南杆塔31米,35千伏北杆塔17米、南杆塔17.5米。

2、编制依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《电力设施保护条例实施细则》;《电力建设安全工作规程(第2部分:电力线路)》(DL5009.2-2013);《工程测量规范》(GB50026-2007);《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2017);《国家电网公司基建安全管理规定》;工程图纸及有关资料。

3、适于范围本方案适用于*****小区6#7#楼及地下车库桩基础施工作业。

4、编制目的针对35千伏和110千伏高压线下桩基施工安全为主线,对高压线下桩基钻孔、钢筋笼吊装,制定施工安全控制工作流程及切实可行的安全防护施工方案。

5、投入本区域的机械设备6、施工安全控制工作流程场地清理及整平→测量高压线距地面距离→确定离高压线安全距离控制点→制定高压线下安全施工方案→报监理及相关单位审批→施工安全技术交底→按照批准方案施工→施工过程中安全技术指导。

7、安全防护施工方案7.1 受高压线影响施工范围(详见示意图)根据现场实测数据,受高压线影响主要是西线35千伏及南面杆塔,东线110千伏范围内的桩基钻孔和钢筋笼吊装施工。

高压铁塔保护方案

高压铁塔保护方案

. ..中国石油化工股份有限公司XXX分公司中国石化销售有限公司华东分公司中国石化管道储运有限公司XX输油处中石化XXX石油化工管线隐患整改局部迁改工程高压线塔保护方案SNEI-BLGX-FA-002中石化XXXXXX有限公司XXXXXXXXX工程项目部二0一六年六月十五日目录一、工程概况 (2)1、保护围 (2)2、编制依据 (5)3、主要工作量 (5)二、施工技术措施 (5)1、施工准备工作 (5)2、施工统筹 (6)3、高压塔施工方案 (7)三、保证措施 (8)1、施工安全措施 (8)2、高压线塔防护安全措施 (8)3、工期措施 (8)四、应急预案 (8)1、应急管理机构 (8)2、应急事件管理 (9)3、现场紧急疏散 (9)4、应急管理及事故报告 (9)5、事故预想及抢修方案 (9)一、工程概况1、保护围中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程铁塔保护围为:(1)第一处需保护北江5403线021号高压线塔位于YE段K0+283.46—K0+386.45右侧;整体开挖长度为67米,其中K0+283.46—K0+332.38段开挖最近距离为17米,最大开挖深度为2.4米;K0+332.38—K0+386.45段开挖最近距离为16米,最大开挖深度为2.6米。

北江5403线(500KV)021号高压线塔规格为16×16米,线塔整体高度64.26米,线高45.26米。

塔下建有8米混凝土搅拌桩。

(2)第二处需保护北江5403线020号高压线塔位于YF段K0+000—K0+127.63右侧;整体开挖长度为54米,其中K0+000—K0+61.59段开挖最近距离为10.29米,最大开挖深度为2.1米,K0+61.59—K0+127.63段开挖最近距离为22.5米,最大开挖深度为2.06米。

北江5403线(500KV)020号高压线塔规格为13×13米,线塔整体高度40.43米,线高25.81米。

高压铁塔保护施工方案

高压铁塔保护施工方案

重庆两路寸滩保税港区空港综合配套区基础设施项目—东联络线及人行步道、纵四线、横四线工程高压电力铁塔保护施工方案重庆建工住宅建设有限公司2015年11月8日目录一、编制依据.................................................. 错误!未定义书签。

二、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。

三、方案编制原因 ............................................... 错误!未定义书签。

(一)高压电力铁塔影响分布及说明................................ 错误!未定义书签。

(二)地质情况 ................................................. 错误!未定义书签。

四、高压电力铁塔保护施工技术方案................................ 错误!未定义书签。

(一)爆破地震安全距离计算...................................... 错误!未定义书签。

(二)、基础岩层分析 ............................................ 错误!未定义书签。

(三)保护范围内石方开挖方案选择................................ 错误!未定义书签。

(四)、主要施工方法 ............................................ 错误!未定义书签。

(五)、投入的机械、人员......................................... 错误!未定义书签。

(六)、控制爆破施工方法......................................... 错误!未定义书签。

高压铁塔保护方案

高压铁塔保护方案

.中国石油化工股份有限公司XXX分公司中国石化销售有限公司华东分公司中国石化管道储运有限公司XX输油处中石化XXX石油化工管线隐患整改局部迁改工程高压线塔保护方案SNEI-BLGX-FA-002中石化XXXXXX有限公司XXXXXXXXX工程项目部二0一六年六月十五日目录一、工程概况 (2)1、保护范围 (2)2、编制依据 (5)3、主要工作量 (5)二、施工技术措施 (5)1、施工准备工作 (5)2、施工统筹 (6)3、高压塔施工方案 (7)三、保证措施 (8)1、施工安全措施 (8)2、高压线塔防护安全措施 (8)3、工期措施 (8)四、应急预案 (8)1、应急管理机构 (8)2、应急事件管理 (9)3、现场紧急疏散 (9)4、应急管理及事故报告 (9)5、事故预想及抢修方案 (9)一、工程概况1、保护范围中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程铁塔保护范围为:(1)第一处需保护北江5403线021号高压线塔位于YE段K0+283.46—K0+386.45右侧;整体开挖长度为67米,其中K0+283.46—K0+332.38段开挖最近距离为17米,最大开挖深度为2.4米; K0+332.38—K0+386.45段开挖最近距离为16米,最大开挖深度为2.6米。

北江5403线(500KV)021号高压线塔规格为16×16米,线塔整体高度64.26米,线高45.26米。

塔下建有8米混凝土搅拌桩。

(2)第二处需保护北江5403线020号高压线塔位于YF段K0+000—K0+127.63右侧;整体开挖长度为54米,其中K0+000—K0+61.59段开挖最近距离为10.29米,最大开挖深度为2.1米,K0+61.59—K0+127.63段开挖最近距离为22.5米,最大开挖深度为2.06米。

北江5403线(500KV)020号高压线塔规格为13×13米,线塔整体高度40.43米,线高25.81米。

高压铁塔保护专项方案

高压铁塔保护专项方案

一、方案背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,高压输电线路在电力供应中扮演着越来越重要的角色。

然而,高压铁塔作为输电线路的关键支撑结构,其安全稳定运行直接关系到电力系统的安全可靠。

为保障高压铁塔的安全,特制定本专项方案。

二、方案目标1. 提高高压铁塔的可靠性,确保电力系统安全稳定运行。

2. 加强对高压铁塔的维护保养,延长其使用寿命。

3. 保障高压铁塔周边环境的安全,减少对生态环境的影响。

三、方案内容1. 高压铁塔结构安全检查(1)定期对高压铁塔进行外观检查,发现问题及时处理。

(2)定期对铁塔基础进行沉降观测,确保基础稳定。

(3)对铁塔连接部件进行检查,确保连接牢固。

2. 高压铁塔防腐处理(1)采用热浸镀锌或喷涂防腐漆等方法对铁塔进行防腐处理。

(2)定期检查防腐层,发现问题及时修复。

3. 高压铁塔防雷保护(1)安装防雷装置,降低雷击风险。

(2)定期检查防雷装置,确保其有效性。

4. 高压铁塔周边环境治理(1)加强铁塔周边植树造林,改善生态环境。

(2)清理铁塔周边垃圾,确保环境整洁。

5. 高压铁塔应急救援(1)制定高压铁塔应急救援预案,提高应对突发事件的能力。

(2)定期组织应急演练,提高应急处置能力。

6. 高压铁塔信息化管理(1)建立高压铁塔信息管理系统,实现数据实时监测。

(2)利用信息化手段,提高维护保养效率。

四、方案实施1. 成立高压铁塔保护工作领导小组,负责方案的实施和监督。

2. 制定高压铁塔保护工作计划,明确责任分工。

3. 加强培训,提高工作人员的业务素质。

4. 加大投入,确保方案顺利实施。

五、方案评估1. 定期对高压铁塔保护工作进行评估,分析存在的问题,提出改进措施。

2. 对方案实施效果进行总结,为后续工作提供借鉴。

本方案旨在提高高压铁塔的安全性和可靠性,确保电力系统安全稳定运行。

各部门应高度重视,切实加强高压铁塔的保护工作,为我国电力事业的发展贡献力量。

高压铁塔保护专项方案

高压铁塔保护专项方案

X X X X工程铁塔保护专项方案编制单位:编制时间:目录一、工程概况及编制依据 (2)1、工程概况 (2)2、编制依据 (3)二、施工技术措施 (3)1、施工准备工作 (3)2、土石方开挖 (4)3、锚杆喷射施工 (7)三、保证措施 (11)1、安全措施 (11)2、质量措施 (12)3、工期措施 (14)一、工程概况及编制依据1、工程概况(1)保护范围XXX工程铁塔保护范围为:F匝道K0+000—K0+070右侧长70m;延伸段K0+000—K0+040左侧长40m;F匝道K0+000—K0+010放坡坡率由1:0.75渐变到1:0.5,K0+010—K0+070放坡坡率为1:0.5,延伸段K0+000—K0+040放坡坡率为1:0.7。

最高开挖高差为15m,最低开挖高差为3m。

该段土石方挖方量约为30000立方米,边坡防护面积约为850平方米。

(2)地形地貌道路沿线地貌属构造剥蚀丘陵地貌,线路区原始地形为浅丘,地形坡角一般为10—20度,局部可达25度,最度点位于F匝道北西侧,高程约为312.80m;沿线沟谷地形较发育,主要分布于里程K2+000—K2+040段,发育方向与主线近垂直,沟底标高一般在250.0m左右,相对高差约62.80m。

该地段后经人工改造,挖高填低整平后,地形较平坦,坡角一般为3—8度,局部由于弃土堆填,形成边坡地形,坡角一般为15—25度,最大可达30度,区内最高点位于F匝道北西侧,高程约为312.80m,最低处于M区A路里程K1+080附近,高程约258.16m,相对高差约54.64m。

(3)不良地质现象通过场地工程地质测绘调查,场地未见有滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象,勘察区内不良地质现象。

(4)边坡防护设计方案对本段边坡采用分级放坡+锚杆喷射支护,施工单位在铁塔部位先开挖一段边坡,然后通知地勘、监理、设计、建设等单位到现场勘查地质情况后,并针对本锚杆提出相应处理措施。

高压电铁塔保护方案

高压电铁塔保护方案

高压电铁塔保护方案(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--二连浩特至河口国道主干线云南省石林(石林县境内)至锁龙寺高速公路工程高压线下施工保护方案编制人:审核人:审批人:中国建筑股份有限公司云南石锁高速建设项目部一分部K6+556、K6+640、K17+、K18+200、K23+处高压输送线铁塔施工保护方案一、编制依据本方案是为了在施工的同时保护好电力设施,维护公共安全,根据《中华人民共和国电力法》和国务院《电力设施保护条例》等法律、法规,结合云南省实际,编制此保护方案。

二、概况云南省石林至锁龙寺高速公路在石林县境内连续多处下穿高压输送电力线,具体位置分K6+640、K6+556为110kv输电线路, 17+和K18+200处为500kv输电线路。

其中K17+处路基左侧边坡开挖线距高压输送线1号铁塔塔基米, K18+200处路基右侧边坡开挖线距高压输送线1号铁塔塔基米(见平面位置图), K23+路线两侧铁塔分别位于K23+708和K23+处。

1号塔距路基中心线,2号塔距路基中心线。

为保证高压输送线路及铁塔的安全,必须制定安全可靠的、详细的施工方案和保护措施。

三、在高压线下施工一般要求1、架空电力线路保护在高压电线下附近作业时,施工机械与输电线之间的安全距离不得小于下表,达不到要求的必须制定有效的防护措施;在实施防护措施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员监护并采取有效措施保证实施过程中作业人员及其他人员的安全。

必要时采取遮栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌等防护措施。

施工机械与输电线之间的安全距离(m)2、架空电力线路杆塔、拉线保护杆塔、拉线的基础外缘向周围延伸所形成的区域为架空电力线路杆塔、拉线基础保护区,在此区域内不得进行施工作业。

在距电力设施外围水平距离500m范围内进行爆破作业的,应当征得电力行政主管部门批准。

架空电力线路杆塔、拉线基础延伸距离四、施工保护方案1、边坡(截水沟)开挖方案:在离塔基最近处,先按设计放出边坡开挖线,撒上石灰线,再采用破碎机械设备配合挖机进行石方开挖作业,该范围内禁止进行爆破;离铁塔500外爆破作业时采用松动控制爆破,炮眼背向铁塔方向,地面采用沙袋覆盖,杜绝爆破时产生飞石,以免伤及高压线。

高压铁塔保护方案

高压铁塔保护方案

中国石油化工股份有限公司XXX分公司中国石化销售有限公司华东分公司中国石化管道储运有限公司XX输油处中石化XXX石油化工管线隐患整改局部迁改工程高压线塔保护方案SNEI-BLGX-FA-002中石化XXXXXX有限公司XXXXXXXXX工程项目部二0一六年六月十五日目录一、工程概况 (2)1、保护范围 (2)2、编制依据 (5)3、主要工作量 (5)二、施工技术措施 (5)1、施工准备工作 (5)2、施工统筹 (6)3、高压塔施工方案 (7)三、保证措施 (8)1、施工安全措施 (8)2、高压线塔防护安全措施 (8)3、工期措施 (8)四、应急预案 (8)1、应急管理机构 (8)2、应急事件管理 (9)3、现场紧急疏散 (9)4、应急管理及事故报告 (9)5、事故预想及抢修方案 (9)一、工程概况1、保护范围中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程铁塔保护范围为:(1)第一处需保护北江5403线021号高压线塔位于YE段K0+283.46—K0+386.45右侧;整体开挖长度为67米,其中K0+283.46—K0+332.38段开挖最近距离为17米,最大开挖深度为2.4米;K0+332.38—K0+386.45段开挖最近距离为16米,最大开挖深度为2.6米。

北江5403线(500KV)021号高压线塔规格为16×16米,线塔整体高度64.26米,线高45.26米。

塔下建有8米混凝土搅拌桩。

(2)第二处需保护北江5403线020号高压线塔位于YF段K0+000—K0+127.63右侧;整体开挖长度为54米,其中K0+000—K0+61.59段开挖最近距离为10.29米,最大开挖深度为2.1米,K0+61.59—K0+127.63段开挖最近距离为22.5米,最大开挖深度为2.06米。

北江5403线(500KV)020号高压线塔规格为13×13米,线塔整体高度40.43米,线高25.81米。

铁塔保护方案1

铁塔保护方案1

目录一、编制说明及依据 (3)二、安全、质量对工程运营的影响因素 (3)三、土石方开挖 (5)3.1土石方开挖准备工作 (5)3。

2、土石方开挖 (5)四、锚喷支护施工准备 (6)4。

1、总体施工准备…………………………………………………。

64。

2、材料、设备及人员准备 (7)4。

3、技术准备………………………………………………………。

8五、施工方法与施工工艺 (9)5.1、准备工作 (9)5.2、锚杆施工 (11)5.3、网片制作安装 (12)5.4、喷射混凝土 (13)5.5、施工注意事项 (15)六、施工期间高压铁塔保护监测措施 (15)6。

1 拟监测高压铁塔部位及监测项目统计………………………。

156。

2 监测等级 (18)6.3 仪器设备配备及人员配备计划....................................。

19 6。

4监测期限、监测频率 (20)6.5 监测实施方案.........................................................。

21 6。

6变形监测点布设与测量 (22)6。

7数据处理与分析 (24)6。

8 监测控制标准、警戒值及监测数据信息的处理和反馈 (24)6.9 监测资料的反馈程序及监测信息反馈流程 (27)6.10监测组织………………………………………………………。

286.11 质量保障措施 (29)6.12 与设计、建设单位的沟通措施 (31)6.13 成果及报告 (31)七、进度计划保证措施………………………………………………。

.337.1、组织保证………………………………………………………。

337。

2、技术保证措施…………………………………………………。

337。

3、资源保证 (34)八、施工质量保证措施 (34)8.1、技术措施………………………………………………………。

348。

2、管理措施………………………………………………………。

高压线铁塔规划方案最新

高压线铁塔规划方案最新

高压线铁塔规划方案最新引言随着经济的快速发展和人口的增加,电力需求逐渐增长,高压输电线路和铁塔的规划成为电力工程领域中不可忽视的问题。

高压线铁塔的规划方案对于保障稳定的电力供应、提高能源利用效率以及保护自然环境都起着至关重要的作用。

本文将介绍一种高压线铁塔规划方案的最新设计,旨在提高输电线路的可靠性、减少对环境的影响并确保施工的经济性。

一、规划原则1. 安全性原则:在高压输电线路的规划中,安全始终是第一位的原则。

要确保铁塔的结构稳定,且能够承受各种自然灾害和外力的冲击。

2. 环境保护原则:优化铁塔布局,减少对土地和生态环境的影响,避免在重要生态功能区和红线保护区内设置铁塔。

3. 经济有效原则:在规划铁塔时,要考虑成本与效益的平衡,确保项目投资回报率。

二、规划内容1. 铁塔类型选择:根据输电线路的电压等级和覆盖范围确定合适的铁塔类型。

常见的高压线铁塔类型包括角钢铁塔、悬式铁塔和组合塔等。

根据具体情况,选择适宜的铁塔类型,以满足稳定输电需求。

2. 铁塔布局优化:考虑地形地貌、土地利用和环境保护等因素,在规划铁塔布局时,要遵循最短距离原则,并优化铁塔之间的间距,以减少占地面积。

3. 铁塔材料选择:选择优质耐久的铁塔材料,确保铁塔的使用寿命长、结构稳定,并能够适应各种自然环境条件。

4. 电力通信一体化规划:在铁塔的规划中,要综合考虑电力和通信需求。

可以设计多功能铁塔,将电力输电和通信设备集成在一起,实现资源共享和空间节约。

5. 应急救援通道设置:规划铁塔时,要预留足够宽度的通道,以确保在紧急情况下救援人员及时到达事故地点。

三、规划实施1. 科学勘察:对输电线路所经过的区域进行详细的地质和地形勘察,确定地质构造和地貌条件,为规划提供科学依据。

2. 数据分析:利用地理信息系统(GIS)等技术,对勘察获得的数据进行分析,综合考虑地质条件、土地利用和环境保护等因素,确定最佳的铁塔布局方案。

3. 相关审批:根据国家相关法律法规,进行环境影响评价和土地审批手续,确保规划方案的合法性和可行性。

高压线铁塔保护方案

高压线铁塔保护方案

高压线铁塔保护方案
一、编制依据:
1、根据建设单位、江北供电局铁塔保护要求。

2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况:
1、该工程项目主要以土石方为主的平基工程,场地内有座铁塔
需迁移,按照工程总的施工方案,先开挖C区,将新设计铁
塔迁移的位置施工到位,达到设计标高后,再开挖A区、B
区,将铁塔进行保护,确保安全。

三、铁塔保护方案:
1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机施工前专项操作
安全技术交底。

2、以钢塔为中心R=15米的净距园以外进行土石方施工作业,如
铁塔示意图。

3、放坡向下不小于45度,根据土质岩层在高度达到6米左、右
收一平台,平台宽度不小于3米,保证塔基础不受任何影响。

4、爆破前必须将表皮松散的土层清理干净,凿减震槽1.5m深,
宽1m,开始第一层爆破,控制一次性起爆药量,6m分三层
爆破,起爆前将覆盖。

5、爆破后,高压线与地面达不到挖机工作安全规定的距离,必
须用推土机将土石方推到安全距离以外,方能使用挖机施工。

6、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破
后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。

四、附铁塔示意图。

重庆黄金建设(集团)有限公司
2009年9月6日。

110KV高压铁塔保护性施工方案

110KV高压铁塔保护性施工方案

XXXXXX项目铁塔挡墙工程铁塔保护性施工方案编制人:审核人:编制单位:编制日期:一、工程概况本次设计范围为XXXXXXXXX电力铁塔场地边坡。

该边坡由于XXXXX开挖造成,因坡顶有电力铁塔,放坡开挖受限,因此该边坡加固的主要目的是保证坡顶电力铁塔的安全。

该边坡为岩质边坡、永久边坡,设计使用年限50年,安全等级一级,结构重要性系数为1.1。

抗震设防烈度6度。

二、编制依据1、施工合同及相关文件2、施工设计文件及图纸3、《中华人民共和国安全生产法》4、《建设工程安全生产管理条例》5、使用的规范和规定6、进场后对施工现场、地材地料的详细调查资料三、计划安排1、工期目标根据施工情况,边坡支护施工时间约为一个月,开工时间为建设单位与四川煤矿基本建设工程公司协商后同意开工的时间。

2、人员安排项目负责人一名、技术主管一名、专业工程师一名、试验员一名、材料员一名、水电负责人一名、专职安全员一名。

项目测量班控制测量桩位,专业工程师结合现场放样。

工程技术主管组织施工班长进行图纸学习,了解设计意图,并各工序现场交底。

四、施工准备1.1首先完成三通一平,以便设备和材料的及时供应。

1.2熟悉设计意图,对管理人员和班组进行技术交底和人员培训。

1.3测定桩位,平整场地,安装井架提升设备,并搭设雨蓬。

1.4备好各工序所需的机具器材和井下排水、通风、照明设施,并设置观测滑坡变形、移位的观测点。

1.5准备好处理施工故障的备用机具设备,如吊篮、钢绳、麻绳、钢钎、铁锤、爬梯等急救以及不同性能的其它工具、钻具等。

2、劳动力及机具配置2.1机械配备履带式推土机一台,履带式单斗挖掘机(90KW)一台、压路机(20T)1台,发电机一台、空压机3台、电动单级离心清水泵2台、电动单级离心污水泵6台、水钻8台等。

2.2人员配备2.2.1土石方作业队20人2.2.2钢筋作业队10人2.2.3砼作业队6人五、施工工艺与要求根据施工现场实际勘察情况及审查单位的意见,对该边坡采取逆作发施工、采用从上分层进行施工,施工步骤:按照逐层施工的原则进行施工,从上开挖1.6m左右,立即修正边坡及打孔,快速施工锚索及注浆工作,待第一排锚索锚固及砂浆强度达到后再进行下一排开挖工作,抗滑桩必须先施工奇数再施工偶数,支护形式为:西侧边坡上阶垂直坡比+锚索排桩,东侧采用锚索肋柱,西侧上阶与东侧边坡形成双向锚定的支护形式;西侧下阶采用锚索桩;西侧边坡与市政道路连接段采用重力式挡墙;东侧边坡肋柱锚索处治范围的两端采用重力式挡墙,与小区内部健身道路连接。

高压输电线路铁塔保护方案

高压输电线路铁塔保护方案

高压输电线路铁塔保护方案1. 简介本文档提供了针对高压输电线路铁塔的保护方案。

在建设和运营高压输电线路时,铁塔作为输电线路的重要支撑结构,需要受到充分的保护,以确保线路的安全运行和长期稳定性。

2. 防锈处理由于高压输电线路铁塔常常处于室外,长期暴露在恶劣的自然环境中,如风雨、酸雨等,因此,防锈处理是保护铁塔的首要任务。

建议采用以下措施进行防锈处理:- 定期检查铁塔表面,发现铁塔表面有锈蚀情况及时进行修复,可以使用喷涂或刷涂的方法,涂抹防锈油或防锈漆。

- 对于新建的铁塔,在加工后应先进行防锈处理,确保铁塔的使用寿命。

3. 定期维护为了确保高压输电线路铁塔的长期稳定使用,定期维护非常重要。

建议采取以下维护措施:- 定期检查铁塔的主要部件,包括支架、横担等,对发现的损坏或破损部分及时进行修复或更换。

- 定期清理铁塔周围的杂草和垃圾,保持铁塔的清洁,并确保周围环境的无火灾隐患。

- 定期检查铁塔的接地装置,确保接地正常,以提供良好的雷电防护效果。

- 定期进行防腐检查,防止腐蚀对铁塔的影响。

4. 钢丝绳加固为了增强高压输电线路铁塔的稳定性和抗风能力,建议采用钢丝绳加固的方式。

具体方案如下:- 在铁塔的上部和下部,用钢丝绳将铁塔与地基固定连接,以增加其整体的稳定性。

- 钢丝绳的选择应符合相关规范标准,具有足够的强度和耐候性。

5. 防篡改措施高压输电线路铁塔的保护还应该考虑防止恶意破坏和非法篡改的措施。

以下是一些建议:- 铁塔周围设置围墙或者栏杆,限制非授权人员接近或攀爬铁塔。

- 在铁塔上安装摄像头或监控设备,实时监测铁塔周围的情况。

- 加强安全巡查和监督,确保铁塔的安全使用。

6. 总结通过对高压输电线路铁塔的防锈处理、定期维护、钢丝绳加固和防篡改措施的采取,可以全面保护铁塔的安全和长期稳定性。

在实际应用中,还需要根据具体情况制定并执行相应的操作计划和管理措施,以确保线路的正常运行和人员的安全。

以上为高压输电线路铁塔保护方案的简要说明,具体实施细节需根据实际项目情况进行调整和完善。

高压电铁塔保护方案

高压电铁塔保护方案

二连浩特至河口国道主干线云南省石林(石林县境内)至锁龙寺高速公路工程高压线下施工保护方案编制人:审核人:审批人:中国建筑股份有限公司云南石锁高速建设项目部一分部K6+556、K6+640、K17+525.75、K18+200、K23+497.3处高压输送线铁塔施工保护方案一、编制依据本方案是为了在施工的同时保护好电力设施,维护公共安全,根据《中华人民共和国电力法》和国务院《电力设施保护条例》等法律、法规,结合云南省实际,编制此保护方案。

二、概况云南省石林至锁龙寺高速公路在石林县境内连续多处下穿高压输送电力线,具体位置分K6+640、K6+556为110kv输电线路,17+525.75和K18+200处为500kv输电线路。

其中K17+525.75处路基左侧边坡开挖线距高压输送线1号铁塔塔基21.17米, K18+200处路基右侧边坡开挖线距高压输送线1号铁塔塔基26.2米(见平面位置图), K23+497.3路线两侧铁塔分别位于K23+708和K23+311.8处。

1号塔距路基中心线105.22m,2号塔距路基中心线112.14m。

为保证高压输送线路及铁塔的安全,必须制定安全可靠的、详细的施工方案和保护措施。

三、在高压线下施工一般要求1、架空电力线路保护在高压电线下附近作业时,施工机械与输电线之间的安全距离不得小于下表,达不到要求的必须制定有效的防护措施;在实施防护措施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员监护并采取有效措施保证实施过程中作业人员及其他人员的安全。

必要时采取遮栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌等防护措施。

施工机械与输电线之间的安全距离(m)2、架空电力线路杆塔、拉线保护杆塔、拉线的基础外缘向周围延伸所形成的区域为架空电力线路杆塔、拉线基础保护区,在此区域内不得进行施工作业。

在距电力设施外围水平距离500m范围内进行爆破作业的,应当征得电力行政主管部门批准。

架空电力线路杆塔、拉线基础延伸距离四、施工保护方案1、边坡(截水沟)开挖方案:在离塔基最近处,先按设计放出边坡开挖线,撒上石灰线,再采用破碎机械设备配合挖机进行石方开挖作业,该范围内禁止进行爆破;离铁塔500外爆破作业时采用松动控制爆破,炮眼背向铁塔方向,地面采用沙袋覆盖,杜绝爆破时产生飞石,以免伤及高压线。

铁塔保护方案001

铁塔保护方案001

高压铁塔保护专项方案一、工程概况:在K3+***有一座高压铁塔,鉴于该铁塔近期不考虑迁移,故根据现场实际情况,并对铁塔边进行加固,以保护高压铁塔安全。

二、编制依据1、《电力设施保护条例》及《电力设施保护条例实施细则》;2、《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2002)。

三、铁塔保护根据电力设施保护条例第十条电力线路保护区之要求。

故我方考虑采用钢板桩支护下进行基坑开挖,以减少基坑开挖面,并防止土体位移对铁塔带来的影响,钢板桩桩考虑布置在铁塔靠近基槽的一侧,在基坑开挖至回填完成时间段,进行铁塔基础进行土体位移及沉降监测。

四、钢板桩施工1 插打顺序钢板桩的插打次序为先从一边角点开始,依次施打。

在南北两个边角,各多施打8根钢板桩。

2 钢板桩插打施打采用液压震动锤打桩机在道路一侧上进行。

首先在钢护筒上焊接牛腿,安装导向架。

该导向架在钢板桩打设完成后即作为横向连接撑加固使用。

打桩机将钢板桩从场地上吊起,然后吊至施打钢板桩的导向装置内,匀速下放,使钢板桩成垂直状态,然后用定位卡具在导向装置内将钢板桩固定牢固,松开起吊钩,,将钢板桩逐根插打到位。

五、拟保护铁塔的监测1、监测点布置基坑施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点及测斜管。

沉降观测点主要布设于铁塔基础四角。

用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。

对构筑物基坑:在测点部位将L型测钉打入或埋入待测结构内,测点头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用(红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。

测斜管利用已完成的钢板桩,选择几根并做记号,然后在基坑开挖影响范围外设点进行定期观测。

2、监测要求①土体开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的初始情况。

②沉降标点应做好保护措施。

③深层位移观测项目在基坑开挖期间一般每天观测一次,开挖期间如变化速率较大时应增加观测频率。

每次观测数据要及时填入规定的记录表格、绘制成相关曲线,并要根据已有数据对其作出发展趋势分析,对基坑是否安全作出评估,编制即可报告。

高压线铁塔保护专项方案

高压线铁塔保护专项方案

一、编制依据1. 《中华人民共和国电力法》2. 《电力设施保护条例》3. 《电力设施保护工作规定》4. 国家能源局《电力设施保护技术规范》5. 相关地方性法规和规范性文件二、工程概况1. 工程名称:高压线铁塔保护工程2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模]4. 工程内容:铁塔加固、防腐、巡查维护等三、保护目标1. 确保高压线铁塔结构安全,延长使用寿命;2. 防止铁塔腐蚀,降低安全隐患;3. 加强铁塔巡查维护,确保电力设施安全稳定运行。

四、保护措施1. 铁塔加固(1)对铁塔进行结构检测,发现安全隐患及时加固;(2)对铁塔基础进行加固处理,确保基础稳定;(3)对铁塔主体结构进行加固,提高抗风、抗震能力。

2. 铁塔防腐(1)对铁塔进行防腐涂层施工,选用符合国家标准的防腐材料;(2)对铁塔进行定期检查,发现涂层损坏及时修复;(3)对铁塔进行定期除锈处理,确保防腐效果。

3. 巡查维护(1)建立健全铁塔巡查制度,定期对铁塔进行巡查;(2)对巡查中发现的问题及时进行处理,确保铁塔安全;(3)加强铁塔周边环境管理,防止人为破坏。

五、组织实施1. 成立高压线铁塔保护工作领导小组,负责工程的组织实施;2. 明确各部门职责,确保工程顺利推进;3. 加强与电力公司的沟通协调,确保工程顺利进行。

六、保障措施1. 保障资金投入:根据工程实际情况,确保工程所需资金及时到位;2. 保障物资供应:确保工程所需物资及时采购、配送;3. 保障人员配备:选拔具备相关专业技能的施工人员,确保工程质量;4. 保障施工安全:严格遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。

七、验收与评价1. 工程完工后,组织相关部门进行验收;2. 验收合格后,对铁塔保护效果进行评价;3. 对铁塔保护效果进行跟踪,确保长期稳定运行。

八、结语高压线铁塔保护工程是保障电力设施安全稳定运行的重要举措。

本方案从多个方面对铁塔进行保护,旨在确保铁塔安全、稳定运行,为我国电力事业发展贡献力量。

高压线铁塔防护及应急救援预案

高压线铁塔防护及应急救援预案

高压线铁塔防护及应急救援预案一、工程概况1.1.1工程名称:碧绿花园(南区)工程1.1.2工程地点:位于深圳市福田、南山和宝安三区的交界处,工程位于梅林山以北、南坪快速路以南、梅观高速以西,总用地面积约151.86公顷。

1.1.3建设单位:深圳市碧绿花园管理处(深圳市碧绿花园管理处)1.1.4施工单位:湖南省第六工程有限公司1.1.5监理单位:深圳市基城工程项目管理有限公司1.1.6设计单位:武汉市园林建筑规划设计院1.1.7资金来源:政府投资1.1.8工程规模:①总用地面积:151.86公顷②施工内容范围包括:道路工程、园林景观工程、园内建筑工程、环境水电工程、绿化工程等,其中园林景观工程包括登山道、观景亭、景观廊架、车行桥、花池、树池等;园内建筑工程包括龙珠入口管理站、垃圾转运站、泵房、服务点、厕所、牌坊、过滤池等项目;环境水电工程包括室内外给排水工程(各单体建筑的室内外给排水,喷灌水、雨水、污水及消防工程)、室内外电气工程(室外箱式变电站、园区各单体建筑的强弱电系统、清潭幽梅景区动力照明系统和南区电力系统);环境绿化工程包括清潭幽梅景区、观景亭、休息平台、防火通道、登山道的乔灌木种植(不含地被部分)以及相关改造工程。

本工程施工范围内,有一段500kV A的高压线,施工红线内有高压铁塔基础设施1座,铁塔设施有四个斜式钢筋砼塔基,本高压电铁塔荷载功率约3000KN,塔基采用天然基础,埋深不详,塔基边距离路基边坡顶最近距离约为3 m。

因该铁塔荷载功率较大,输送电压较高,距离主园路基及检修边道路基边坡较近等的特点,所以该铁塔对本工程施工过程造成较大的安全隐患,因此我公司项目部特制定本方案确保本工程在施工过程中的安全防护措施。

二、熟悉主要危险源本工程主要危险源是山坡顶的高压电线及铁塔,因输送的电量功率较大,距离边坡较近,所以在铁塔基座下面周围产生的静电及电磁感相对也大,又因高压铁塔荷载功率较大(约3000KN);在施工期间本地区降雨量又较大,高压电铁塔周围山坡土质长期受到雨水浸泡,土质的稳定性降低,极易发生山体滑坡,土方坍塌等自然灾害,甚至还可能发生高压铁塔倾斜或倒塌;因此对施工现场的安全存在较大的事故隐患,如果不加以保护防范,极容易发生安全事故。

高压铁塔保护专项施工方案

高压铁塔保护专项施工方案

目录1、编制说明 (2)2、工程概况 (3)3、安全管理目标 (3)4、施工技术措施 (4)5、进度计划保证措施 (13)6、安全施工措施 (17)7、文明施工保证措施 (18)8、应急预案措施 (19)第一章、编制说明1.1、编制依据1.1.1建设单位与我公司签订的施工合同;1.1.2***县新城***2、3标段道路工程施工图;1.1.3国家现行相关标准、规范等法规;1.1.4现场踏勘调查所得周边环境、地质、水文情况及施工边界等有关资料;1.1.5《***县新城***2、3标段道路工程施工组织设计》1.1.6《***县新城***2、3标段道路工程爆破安全专项施工方案》1.1.7现有的管理水平,劳力、设备、技术能力和长期从事工程建设所积累的丰富施工经验。

1.2、国家现行相关标准、规范等法规1.2.2《爆破安全规程》(GB 6722—2014);1.2.7《电力设施保护条例》;1.2.8《电力设施保护条例实施细则》。

2、工程概况2.1、地理位置与交通状况***县新城***位于***市***县***乡,本次施工的***县新城***2、3标段工程起于张家坝500KV变电站附近,由东北向西南行进(基本与***至***现状道路走向一致,部分区域还与该现状道路重合),止于与八台,全长4.2km。

拟建道路场地属于城区规划范围,周边部分区域已建成,部分区域待开发。

拟建道路场地有***至***现状道路及乡村公路相连,而且部分区域还与现状道路重合,交通条件较便利。

2.2、工程设计概况***县新城***2、3标段起点里程桩号为K2+000,终点里程桩号为K6+225.388,线路全长4225.388米。

由约1.15km长道路和1座桥梁(五福桥)组成。

拟建道路等级为城市主干路,设计车速为50km/h,标准路幅宽46m,其中车行道宽30m,两侧人行道宽5m,侧分带宽3m,双向8车道。

2.3、保护对象概况本工程K2+210-K2+450段施工区域临近张家坝变电站(与变电站最近距离约150m),区域内有500KV高压铁塔,铁塔与施工区域的最近距离约5m,部分地面高程低于拟建道路的设计高程;上空有连接左右两侧铁塔的500KV高压线,高压线与爆破区域的最近距离约25m;该区域需保护施工。

高压线塔保护方案

高压线塔保护方案

K6+100~K6+180左侧路堑高边坡处高压线塔施工保护方案一、编制依据1、《公路路基施工技术规范》(JTJ 033—95)。

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

3、路基施工图纸及其他相关图纸。

4、现场调查情况。

二、工程概况2.1施工现场及周围环境本合同段起止里程:K3+785~K6+400 ,全长2.615km,主线路基按行车速度100km/h的双向六车道高速公路标准设计,标准路基宽33.5m。

标段内线路路基所经地区地形落差较大,其中K6+100~K6+180左侧路堑高边坡地段,在山顶距路线中线37.0米处有一高压铁塔,边坡到路基面高度近30米。

为避免铁塔拆迁,该路段设计加陡了坡率,并采用锚杆、锚索框架梁进行加固。

2.2地质条件2.2.1 该路段开挖出露岩层从上到下依次为第四系残积砾质低液限粘土、全风化粗粒黑云母花岗岩,厚1.9~12m。

其下伏强、弱风化及微风化粗粒花岗岩,岩层稳定,工程地址较好,无明显的断裂构造,岩石节理裂隙发育,无不利结构面。

2.2.2 地下水不发育,地下水位较低,地下水主要赋存在基岩风化裂隙中,水量贫乏,受临近含水层补给,动态较稳定三、方案编制指导思想3.1 保证路堑开挖过程中,铁塔基础的稳定。

3.2 满足路堑防护结构本身强度,路堑稳定性以及变形的要求,确保周围环境的安全。

3.3 防护施工便利、经济合理及保证工期:在安全可靠的前提下,选择施工工期短、有效的防护方案。

四、施工前的准备4.1、施工准备4.1.1路堑施工前,全面熟悉设计文件和设计交底,进行现场核对和施工调查,发现问题应及时根据有关程序提出修改意见报请变更设计。

4.1.2修建工程用房,解决好通讯、电力和水的供应,修建供工程使用的临时便道、确保施工设备、材料的供应;设立必要的安全标志。

4.1.3施工前的复查和试验路基施工前,施工人员应对路基工程范围的地质水文情况进行详细调查,通过取样试验确定其性质和范围,并了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。

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中国石油化工股份有限公司XXX分公司中国石化销售有限公司华东分公司中国石化管道储运有限公司XX输油处
中石化XXX石油化工管线
隐患整改局部迁改工程
高压线塔保护方案
SNEI-BLGX-FA-002
中石化XXXXXX有限公司
XXXXXXXXX工程项目部
二0一六年六月十五日
目录
一、工程概况 (2)
1、保护范围 (2)
2、编制依据 (5)
3、主要工作量 (5)
二、施工技术措施 (5)
1、施工准备工作 (5)
2、施工统筹 (6)
3、高压塔施工方案 (7)
三、保证措施 (8)
1、施工安全措施 (8)
2、高压线塔防护安全措施 (8)
3、工期措施 (8)
四、应急预案 (8)
1、应急管理机构 (8)
2、应急事件管理 (9)
3、现场紧急疏散 (9)
4、应急管理及事故报告 (9)
5、事故预想及抢修方案 (9)
一、工程概况
1、保护范围
中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程铁塔保护范围为:
(1)第一处需保护北江5403线021号高压线塔位于YE段K0+283.46—K0+386.45
右侧;整体开挖长度为67米,其中K0+283.46—K0+332.38段开挖最近距离为17米,最大开挖深度为2.4米; K0+332.38—K0+386.45段开挖最近距离为16米,最大开挖深度为2.6米。

北江5403线(500KV)021号高压线塔规格为16×16米,线塔整体高度64.26米,线高45.26米。

塔下建有8米混凝土搅拌桩。

(2)第二处需保护北江5403线020号高压线塔位于YF段K0+000—K0+127.63右侧;整体开挖长度为54米,其中K0+000—K0+61.59段开挖最近距离为10.29米,最大开挖深度为2.1米,K0+61.59—K0+127.63段开挖最近距离为22.5米,最大开挖深度为2.06米。

北江5403线(500KV)020号高压线塔规格为13×13米,线塔整体高度40.43米,线高25.81米。

塔下建有8米混凝土搅拌桩。

(2)地形地貌
YE段K0+283.46—K0+386.45沿线地貌为平原,地势平坦,地面附着物主要为树木,附近无河流、水塘。

YF段K0+000—K0+127.63沿线地貌为平原,高压线塔周围存在少量堆土,高度约2
米,地面附着物主要为杂草,高压线塔东南侧15米位置有小型河流一条。

2、编制依据
(1)中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程施工图纸
(2)《中华人民共和国安全生产法》主席令第13号(2014)
(3)《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号(2004)
(4)《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369-2014)
(5)《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503-2007)
(6)《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011
(7)《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004
(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
(9)电力设施保护条例
(10)电力设施保护条例实施细则
3、主要工程量
二、施工技术措施
1、施工准备工作
(1)施工测量放样
用GPS对本工程设计的开挖作业面进行定位放线,放出管沟开挖边坡位置,根据施工图纸、规范要求和图纸提供地质情况进行交底,施工机组开挖探坑对现场土质情况进行复核。

放样资料坚持“一人计算,一人校核”的原则,放样后进行复测,校核细部标高、几何尺寸以及平面位置准确无误,并对操作人员进行详细交底后,报请监理工程师检验,认可后再进行下一道工序作业。

(2)资料准备
正式施工前必备的资料主要有:地质勘察资料,施工图设计,施工组织设计,图纸会审纪要,平面布置图等,在施工前搜集周边类似工程场地的设计、施工经验数据。

(3)材料准备
根据设计要求准备充分材料,所有材料均应有出厂合格证及检验合格证明书,保证使用的产品均为合格产品,管材、光缆硅管、防腐材料、焊材等。

2、施工统筹
2.1主要设备统计表
设备进场前对机械进行检修及保养,确保所有进场设备,均在有效的使用期内,并且设备性能良好,使用正常。

2.2劳动力计划表
2.3施工进度计划
在接到业主同意施工和电力部门同意施工及取得动土票的前提下做出如下施工安排:
1、测量放线、场地平整:2天
2、管线安装:12天
3、清理现场及地貌恢复:2天
共计16天,以上计划安排未考虑因恶劣天气造成无法施工的情况。

3、高压线塔施工保护措施
根据根据施工图纸、规范要求和图纸提供地质情况,对需开挖的两处位置,进行前期的地质情况确认,检查实际地质情况是否与图纸提供情况相符。

(1)北江5403线21号高压线塔保护措施
北江5403线21号高压线塔处管线与高压线塔间距18米,根据图纸设计要求沟底开挖宽度2.8米,上口开挖宽度6.28米。

可采取沟上预制,开挖下沟的施工方式;具体施工方式与北江5403线20号高压线塔处施工方式相同。

(2)北江5403线20号高压线塔保护措施
北江5403线20号高压线塔处管线与高压线塔间距10.5米,根据图纸设计要求沟底开挖宽度22米,上口开挖宽度24.6米,将管沟沟边距离高压线塔8.5米。

1)施工方案
①测量放线:施工人员应依据线路正射影像图、线路施工图、设计控制桩、水准标志桩进行测量放线。

采用GPS测量放线,利用它的高效率、高精度、模块储存和计算机处理数据的功能,绘制测量成果表。

②作业带平整:因高压线塔周围有2米左右的堆土,造成设计开挖深度为3.9米左右,为保证高压线塔的安全,决定将堆土清除,把开挖深度降至2米,放坡宽度降至1.3米,保证最近管沟边缘距离高压线塔8.5米。

堆土区域以管廊带北侧区域为主,应远离高压线塔。

③管线预制安装:本段管线采取分组开挖下沟、沟上焊接预制后再开挖下沟的施工方式。

每4-5根管道为一组进行焊接、防腐等工作,每组管线预制完成后,开始开挖下沟,本组管线施工结束后开始下组管线施工。

④管沟开挖:管线预制完成后,开始管沟开挖,每组管沟开挖宽度应满足设计要求,管沟开挖与管线下沟应尽快完成,以保证管沟可以尽早回填。

⑤管沟回填:管线下沟后,立即回填,防止因放置时间长地下水渗入管沟等原因造成管沟塌方,回填时应分层夯实,以确保施工完成后整个开挖面的土壤强度。

三、保证措施
1、施工安全措施
(1)高压线塔周围施工时,遇到雷雨天气严禁施工,防止发生触电事故。

(2)施工过程中严禁施工现场人员,在高压线塔下休息。

(3)高压线塔下严禁停放设备、堆放杂物、放置易燃易爆物品。

2、高压线塔防护安全措施
(1)管沟开挖之前应提前了解本段施工期间的天气情况,应提前做好合理安排,避免施工过程中,遇到强风、暴雨、台风等恶劣天气。

(2)现场施工过程中由专人对高压线塔的标高、垂直度进行检测,并做好相关记录,如发现问题应及时上报。

并及时对基坑进行回填。

(3)现场施工时,严禁在高压线塔外侧堆土,防止高压线塔因外力作用发生偏移。

3、工期措施
为确保高压线塔的安全,我公司将两处开挖工期压缩至最少,以减少开挖时出现风险隐患的可能,以保质、保量、保安全为前提尽快完成开挖处的回填、夯实工作。

(1)施工管理
调遣精兵强将,强化施工管理,在组织上做到“两高、三精、四快”,建立强有力的工期保证体系,优质快速的完成本工程。

(2)资源配置
应用统筹法、系统工程等新技术编制切实可行的实施性施工组织计,施工中适时根据工程进展,调整劳、材、机等资源配置,实现工期目标。

(3)施工工艺
采用先进的设备及合理的施工工艺,配备性能良好、高效先进的施工机械,实行机械化作业;在保证质量、安全的前提下,尽可能开展多工序同步施工、平行作业,控制作业循环时间,合理安排作业层次,确保施工正常进行。

四、应急预案
1、应急管理机构
项目部成立应急指挥协调组:
组长:
副组长:
成员:
许浒 1
2、应急事件管理
应急事件发生时,发现人员应立即向事件发生现场的最高职务负责人报告。

应急事件发生后,应立即启动应急预案,采取应急措施防止事件扩大,并采取相应措施对应急事件发生现场进行保护,做好善后处理。

项目部应与发包人及地方电网部门的应急管理部门建立快捷有效的沟通,以获得外部充分的应急资源支持。

3、现场紧急疏散
若现场发生紧急事故时,所有员工应做到:
停止所有工作,关闭所有设备和马达,将所有设备的钥匙留在钥匙孔里;切断配电板电源;
关闭所有阀门,将连接所有压缩空气的挠性管、软管放空;指挥所有人员在预先指定的“应急集合点”集中,并由有关的管理人员进行人数清点;
全部人员将留在“应急集合点”直至保安或现场管理部门发出“解除警报”信号或命令从现场疏散。

4、应急管理及事故报告
(1)应急程序
为了减少各类自然灾害和突发事件对项目部人员、财产、环境造成损失和坡坏,一旦发生紧急情况所有应急小组成员都能知道他们的职责并尽快通知地方电网部门的应急管理部门建立快捷有效的沟通,以获得外部充分的应急资源支持。

5、事故预想及抢修方案
高压线塔及电力设施发生事故应及时通知当地电网部门,抢修任务应由电网部门指定的专业施工队伍完成。

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