山地光伏桩基施工方案(已审核-优)

合集下载

桩基础施工方案(光伏楼)

桩基础施工方案(光伏楼)

目录第一章编制依据 (3)第二章工程概况及设计要求 (3)一、工程概况 (3)二、地形地貌 (4)三、地质概况 (4)四、设计概况 (5)第三章施工部署及施工准备 (6)一、施工工艺方法 (6)二、工程生产计划部署及进度安排 (6)三、设备选型配套 (9)第四章本工程的重点、难点及其预防措施 (9)一、可能出现的问题及应对措施 (9)二、应对措施 (10)三、加强对桩顶、地面标高的观测措施 (10)四、防止桩位偏差的技术措施 (10)五、基坑降排水及暴雨预防措施 (11)第五章工程目标 (11)一、质量目标 (11)二、安全目标 (11)三、工期目标 (11)第六章施工工艺技术要求 (12)一、静压管桩施工工艺 (12)第七章工程质量保证措施 (17)一、施工准备的质量控制: (17)二、施工过程的质量程序控制 (17)三、工程施工技术保证措施 (18)四、静压管桩检测 (19)第八章工程成本保证措施 (23)一、项目成本的管理程序 (24)二、项目成本控制措施 (24)第九章施工进度计划保证措施 (25)一、施工工期目标 (25)二、工期的保证措施 (25)三、施工进度的控制措施 (25)四、人员、材料、设备的科学管理 (25)五、雨季施工的组织措施 (25)六、施工进度控制系统 (26)第十章安全、文明施工保证措施 (26)一、安全机构的建立 (26)二、施工安全管理措施 (27)三、防火措施 (27)四、安全用电保证措施 (28)五、建立文明施工管理机构 (29)六、文明施工管理措施 (30)第十一章环境保护措施 (31)一、环境保护保证体系 (31)二、环境保护措施 (31)三、夜间施工措施 (32)第一章编制依据1、广东省轻纺建筑设计院提供的《国家太阳能光伏产品质量监督检验中心基础底板结构图》;2、广东有色金属勘察设计院提供的《国家太阳能光伏产品质量监督检验中心工程地质勘察报告》;3、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300—2013);4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);5、广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98);6、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);8、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011版));9、《工程测量规范》(GBJ50026-2007);10、标准图集“预应力混凝土管桩”(03SG409);11、《岩土工程勘察规范》(GBJ50021-2001);12、国家及省、市有关文件及规定;13、现场踏勘以及业主单位的介绍。

光伏组件桩基础工程施工方案

光伏组件桩基础工程施工方案

光伏组件桩基础工程施工方案一、施工前准备工作1.组织施工人员进行安全技术交底,确保所有人员了解施工过程中的安全注意事项和应急措施。

2.调查勘察区域地质情况,包括土壤类型、地下水位、地质构造等,为桩基础工程的设计提供参考。

3.进行实地勘察,确定桩基础的位置和布局,根据光伏组件的大小和布局确定桩基础的尺寸和数量。

二、桩基础施工工艺桩基础施工工艺主要分为以下几个步骤:1.桩基础钻孔:按照设计要求,在桩位上进行钻孔,钻孔深度一般为桩身长度的1.2-1.5倍。

2.桩基础灌注:在钻孔完成后,进行桩基础的灌注,灌注材料一般使用粘土或混凝土。

3.光伏桩的安装:将预制的光伏桩安装到灌注桩基上,采取机械或人工进行安装,使用激光测量确保桩基的垂直度和位置的准确度。

4.桩基础固定:在光伏桩安装完成后,使用固定螺栓等方式对桩基础进行固定,确保其稳定性。

5.桩基础防腐处理:对桩基础进行防腐处理,以防止腐蚀和损坏。

三、施工安全措施1.施工现场要设立明显的安全警示标志,并配备专人进行安全管控。

2.施工人员必须佩戴安全帽、防滑鞋等个人防护用品,并遵守施工现场的安全规定。

3.施工过程中严禁在施工区域内吸烟、明火作业和乱扔垃圾等行为,防止火灾和环境污染。

4.钻孔和灌注过程中,要加强对现场设备和物资的检查和维护,确保其性能稳定和安全可靠。

5.施工区域内临时设施和道路必须符合安全标准,对危险区域要进行有效的隔离和警示。

四、质量控制措施1.桩基础施工过程中要进行严格的质量检查,对材料的质量和规格进行抽样检验。

2.采用非破坏性检测方法对已施工的桩基础进行检查,确保其质量和稳定性。

3.定期进行施工质量验收,对施工过程中发现的问题及时进行整改和处理。

五、施工后的清理与保护1.桩基础施工完成后,要及时对施工现场进行清理,清除垃圾和杂物,确保施工现场的整洁和安全。

2.制定光伏组件桩基础的保养方案,定期对桩基础进行维护和保养,确保其正常使用和安全性。

山地光伏施工方案

山地光伏施工方案

山地光伏施工方案山地光伏施工方案一、方案概述山地光伏电站是指在山地地形条件下建设的光伏发电设施,利用山地优势,充分利用太阳能资源。

本方案旨在解决山地光伏电站施工过程中遇到的问题,确保施工效果和安全。

二、施工前准备1.确定施工地点:选取坡度较缓的山地,地势相对平稳,确保光伏电站的安全性。

2.环境评估:进行环境评估,了解当地的气候状况、土壤条件、地质结构等,并根据评估结果进行合理规划。

3.技术准备:准备光伏电池板、固定支架、逆变器、电缆等设备和工具。

三、施工流程1.场地平整:对施工地点进行清理、平整,确保有足够的空间进行施工,并处理好场地排水问题。

2.安装支架:根据地形特点,选择合适的固定支架,安装在预先浇筑好的基础上,确保支架的稳定性。

3.铺设光伏电池板:按照设计要求,将光伏电池板逐个安装在支架上,并进行固定,确保电池板之间的间距合适。

4.接线:将光伏电池板之间和逆变器之间的电缆进行接线,确保接线牢固可靠,防止线路松动引起事故。

5.安装逆变器:将逆变器安装在适当的位置,接线端口与光伏电池板的电缆相连,确保逆变器的正常工作。

6.调试:完成以上工作后,进行电流、电压等参数的调试,确保光伏发电系统正常工作。

7.运行检测:开启光伏发电系统,进行运行检测,观察发电情况,确保发电效果与设计要求相符。

四、施工安全措施1.安全培训:在施工前进行安全培训,确保工人具备相关安全知识和技能。

2.佩戴防护装备:工人在施工过程中必须佩戴好安全帽、防护眼镜和防滑鞋等个人防护装备。

3.施工现场标识:在施工现场设置相应的安全标识,指示禁止入内、危险区域等等。

4.设立警示线:在施工现场进行合理的警示线设置,防止非施工人员进入施工区域。

5.设备检查:对施工中使用的设备进行定期检查和维护,确保设备正常运行,避免意外事故发生。

6.施工监管:配备专人对施工过程进行监管和指导,及时发现和解决问题。

五、总结反思施工完成后,对项目进行总结和反思,总结施工过程中遇到的问题和经验,并提出改进和优化的建议,为以后的光伏施工提供参考。

山地光伏施工方案

山地光伏施工方案

山地光伏施工方案1. 引言随着能源需求的不断增长和可再生能源的重要性日益凸显,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源发电方式,在世界各地得到了广泛的应用。

然而,山地地形的复杂性给光伏发电的施工带来了一定的挑战。

本文将介绍一种针对山地地形的光伏施工方案,帮助工程师和施工人员顺利进行光伏发电项目的施工。

2. 地形勘察在进行山地光伏发电项目施工前,首先需要对施工地的地形进行详细的勘察和分析。

主要包括以下内容:•地势高差:测量不同地点的高程数据,了解地形的起伏情况。

•坡度和坡向:测量不同坡度和坡向的数据,确定光伏板的布局方式。

•地质条件:了解地质状况,避免施工过程中可能遇到的地质灾害。

3. 光伏板布置根据地形勘察的结果,确定光伏板的布置方式,可以采用以下两种方式:3.1 并列布置并列布置是最常见的光伏板布置方式,适用于坡度较小的山地地形。

在该布置方式下,将光伏板依次平行排列在山地的坡面上,保持一定的间距。

该方式的优点是安装简单,方便维护;缺点是会占用较大的用地面积。

3.2 悬挂布置悬挂布置适用于坡度较大的山地地形。

在该布置方式下,通过悬挂装置将光伏板悬挂在山地的斜坡上,以减少用地面积。

悬挂布置需要考虑悬挂装置的稳定性和安全性,确保光伏板能够承受风力和地震等自然灾害。

4. 支架选材在进行山地光伏施工时,支架的选材非常重要,需要考虑以下因素:•抗风能力:由于山地地形容易受到强风的影响,支架需要具备良好的抗风能力,以确保光伏板的稳定性。

•耐腐蚀性:山地地形多风多雨,选用耐腐蚀性强的材料,延长支架的使用寿命。

•轻量化:选择重量轻、强度高的材料,便于施工和运输。

常用的支架选材包括铝合金支架和不锈钢支架,具体选用哪种材料需根据具体情况进行评估。

5. 基础工程山地光伏施工的基础工程主要包括以下内容:5.1 地基处理在山地地形中,地基处理是非常重要的一环。

需要根据地质勘察的结果,选择合适的地基处理方式,保证光伏板的安全稳定。

光伏项目预制桩施工方案

光伏项目预制桩施工方案

光伏项目预制桩施工方案1 概述(1)本工程光伏支架基础采用PHC预应力混凝土管桩;PHC 300 C 70,C80混凝土,预应力钢筋,地上1.7m(以试桩结果为准),桩长由现场测试确定。

(2)根据图纸对工程地质的描述,结合现场实地考察情况,预制桩采用履带式压桩机进行施工,以桩顶标高控制为主。

2 施工工艺技术施工流程:施工准备→测量定位及放线→桩机成孔→成孔验收→吊桩就位、对中、调直→打桩→校正桩垂直度(前后、左右)→成桩。

3 施工方法3.1 测量放线1、根据光伏阵列图认真复核桩点位,施工前必要将坐标控制点、水准控制点按标准设置要求布设在施工现场,标准控制点数量满足施工需要及测量点间互相复核的需要,依据设计图纸精确算出尺寸关系或各桩位坐标,对桩位进行精确测量放样。

2、建立平面测量控制网,使用GPS坐标定位方式放出桩位,并进行闭合测量程序进行复核;同时利用水准仪对场地标高进行抄平,然后反映到预应力管桩上,油漆标记显示出送桩深度,做好桩顶标高控制工作。

3、桩位放出后,在中心采用木签插入土中,根据需要做好标识:木签端头用油漆涂红,便于对位、插桩。

4、为防止挤土效应及移动桩机时的碾压破坏,针对大面积群桩,在场地平整度较高的情况下,采用网格进行控制,并在端头桩位延长线上埋设控制桩,以便复核。

5、为了使桩能顺利地打到设计标高和减少因桩打入先后对相邻桩造成的挤压和变位,打桩前应先根据桩的密集程度拟定打桩顺序。

根据施工经验,打桩的顺序以中央向边沿打设和分段打设为最好。

为使施工过程顺利进行,在施工过程中遵循先打密集群桩,后打间距较大的桩。

6、现场做好交底,特别是地质情况和设计要求的交底,以及准备好桩基工程施工记录和隐蔽工程验收记录表等。

3.2 管桩进场、吊装、运输与堆放1、管桩进场必须有质量合格证,且桩身砼材料必须符合设计要求。

进场后再次进行检查验收,经监理方和甲方同意后方可施工,桩外观质量和尺寸允许偏差应满足设计及规范要求.2、管桩吊装时宜采用两支点法,也可采用两头勾吊法,吊钩钩于管桩二端板处,绳索与桩身水平所交角应大于45度。

光伏发电站桩基施工方案

光伏发电站桩基施工方案

光伏发电站桩基施工方案光伏组件桩基施工方案本项目共有53个光伏方阵,共计60MWp,共有桩基93000多根。

每个桩基深1.5m,地上部分300-600mm,桩基直径300mm,采用C30商品混凝土浇筑而成。

桩基钢筋规格为φ10、φ6两种。

其中φ10为主筋,每根桩内4根,φ6为螺旋箍筋。

桩基总体施工流程为:放线测量→基础中心定位→钻孔→钢筋笼放置→地面模板安装→混凝土浇筑→预埋件放置→模板拆除→混凝土养护1. 测量工程施工方案1.1 工作依据现有电子版图纸和3个定位桩(GPS3、GPS4、GPS5)。

1.2 测量人员本工程共分为1个施工段,21个分区。

本工程现场配备技术员1名,测量员1名,工人按需配备。

职责如下:(1)技术员对测量工作安排部署;(2)测量员收集整理测量资料,负责具体的测量放线与复核工作。

1.3 配备的测量仪器1.4 测量仪器检测本工程施工所配备的测量仪器均经专业维修人士检测校核,检测合格后才会投入使用。

投入使用的测量仪器会做好日常的使用与保养工作。

一经发现问题,立即停用并送检专业维修单位维修校正。

1.5 测量总体规划:(1)对原始控制网复查及保护对控制网现场交接后,我们对一级控制网进行了复查,复查所得横纵坐标误差均在20mm以内(可能受温度、大气、棱镜立不稳等原因造成),而后,我们对控制桩做了保护,在桩四周浇筑了混凝土护墩(护墩尺寸大约为300mm*300mm*200mm),作为永久性控制点。

(2)测量放样为了便于施工,我们对整个施工板块采取了3级布控,一级控制网为甲方提供的GPS3、GPS4、GPS5(三个控制点组成);由于一级控制网各点距施工现场较远,施工不方便,我们从一级控制网导出二级控制网,二级控制网有5个点(即控制点桩,桩上均钉有小钉子作为坐标点,桩身喷有红漆,并有编号),分别为001#、002#、003#、004#、005#;三级控制网为各地块边缘4角桩位(桩身上用黑笔具名各桩号位置及所属地块)。

山地桩基工程施工方案(3篇)

山地桩基工程施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本项目位于我国某山地地区,地质条件复杂,施工难度较大。

工程主要包括桩基施工、基础施工和主体结构施工等。

根据现场实际情况,特制定以下山地桩基工程施工方案。

二、施工组织设计编制依据1. 工程图纸和相关文件:包括《山地桩基工程施工图》、《山地岩土工程勘察报告》等。

2. 技术规范、标准:依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)、《山地工程地质勘察规范》(GB 50485-2008)等。

3. 施工现场实际情况:包括地形、地质条件、施工环境等。

三、施工部署及现场施工组织管理机构1. 施工部署:根据工程特点,将山地桩基工程分为以下几个阶段:桩基施工、基础施工、主体结构施工。

2. 现场施工组织管理机构:成立山地桩基工程施工项目部,下设施工技术组、安全质量组、物资保障组、后勤保障组等。

四、施工总平面布置1. 施工现场道路:按照施工要求,修建一条通往施工现场的临时道路,满足材料运输和施工人员通行需求。

2. 施工区域划分:将施工现场划分为桩基施工区、基础施工区、主体结构施工区等。

3. 施工临时设施:设置施工办公室、宿舍、食堂、仓库等临时设施。

五、施工总进度计划及保证措施1. 施工总进度计划:根据工程特点,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。

2. 保证措施:加强施工管理,确保施工进度不受影响;加强物资保障,确保材料供应充足;加强人员培训,提高施工人员技能水平。

六、劳动力配备计划1. 桩基施工:根据工程量,配备足够的施工人员,包括钻工、焊工、钢筋工、混凝土工等。

2. 基础施工:配备相应的施工人员,如模板工、测量工、混凝土工等。

3. 主体结构施工:配备施工人员,如钢筋工、模板工、混凝土工、起重工等。

七、现场投入主要机械设备及检测仪器1. 机械设备:桩基施工用钻机、钢筋加工设备、混凝土搅拌设备、运输车辆等。

2. 检测仪器:测量仪器、钢筋保护层厚度检测仪、混凝土强度检测仪等。

八、主要材料、构配件供应计划1. 桩基材料:预应力混凝土管桩、钢筋、水泥、砂、石等。

光伏项目桩基础施工技术方案

光伏项目桩基础施工技术方案

光伏项目桩基础施工技术方案一、项目概况光伏发电项目是一种新型的清洁能源项目,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,以达到发电目的。

项目施工的关键环节之一是桩基础施工,桩基础的稳固性对光伏项目的安全稳定运行具有至关重要的作用。

本文将针对光伏项目桩基础施工技术进行探讨,以确保项目的顺利进行和长期稳定运行。

二、桩基础施工方案1.桩基础设计桩基础设计应根据光伏项目的实际情况进行,包括基础承载力计算、桩长和直径的确定等。

而在桩基础设计中,还需要对地质情况进行充分考虑,包括土质、地下水位等,以确保桩基础的稳定性。

2.施工前期准备施工前期准备包括场地勘测、设备购置、人员培训等。

在场地勘测中,需要对地质情况和地下管道等进行详细调查,以指导后续施工工作。

设备购置应根据工程量和技术要求进行合理选择,以保证工程的顺利进行。

人员培训是保证施工质量和安全的关键,要对相关人员进行专业培训,提高他们的技术水平和安全意识。

3.桩基础施工工艺(1)桩基础施工方法在光伏项目中,常用的桩基础施工方法有钻孔灌注桩法、钻孔注浆桩法等。

选择合适的施工方法要根据实际情况和技术要求进行,确保施工质量和效率。

(2)桩基础施工工艺桩基础施工工艺主要包括基坑开挖、桩位布置、钻孔、灌注或注浆、钻孔周围土体处理等。

在基坑开挖中,要根据设计要求进行开挖,并及时清理杂物和控制基坑边坡的稳定。

桩位布置要根据设计图进行,确保桩位的精确。

钻孔是桩基础的核心环节,钻孔要根据设计要求进行,包括孔径、孔深、孔距等。

灌注或注浆也是桩基础的重要环节,要控制灌注或注浆的质量和流量,以确保桩基础的稳固。

钻孔周围土体处理要根据设计要求进行,包括护壁、冲洗、加固等。

4.质量控制桩基础施工过程中要严格按照设计要求和施工规范进行,确保施工质量。

在施工过程中,要做好施工记录和质量检查,及时发现和解决问题。

同时,施工中要加强现场管理和安全防护,确保施工人员的安全。

三、总结光伏项目桩基础施工技术方案是保证项目顺利进行和长期稳定运行的重要内容。

山地光伏安全施工方案(已审核)

山地光伏安全施工方案(已审核)

陡坡安全施工专项方案批准:审核:编写:二○一七年五月第一章、编制依据1)《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002)2)《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号(2004)3)《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989)4)《中华人民共和国水土保持法》主席令第39号(2010)5)《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日)6)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998)7)《建设工程安全生产条例》国务院令393号(2003)8)《电力建设安全工作规程》(DL 5009.1-2014)第二章工程概况2.1工程概况2.1.1工程概况工程名称:晶科电力芮城县东尧50MWp光伏领跑技术基地项目建设单位:芮城县晶科电力有限公司设计单位:中国华电科工集团有限公司监理单位:陕西诚德工程监理有限公司承建单位:中机国能电力工程有限公司晶科电力有限公司山西运城市芮城县国家生态光伏领跑者示范基地5万千瓦项目位于山西省运城市芮城县东尧村附近,地块中心地理坐标N34°44′59″,E110°31′14″,站址平均海拔1055m,占地面积约115公顷,光伏场区规划容量为5万千瓦,31个阵列,建成后输往运城电网。

此次勘察共分9个地块,4、6、7地块均为梯田,1、2、3、5、8、9地块均在山坡或山顶。

光伏组件支架基础采用微型钻孔灌注桩,预估基础埋深为2m,预估基底压力为50KN。

2.1.2工程简介本项目是由芮城县晶科电力有限公司投资建设的国家生态光伏领跑者示范基地高压并网发电站,建设规模总容量为50MWp。

项目位于山西省运城市芮城县东尧场址,场址距芮城县城23公里,工程总投资约3.92亿元。

本项目采用晶科EaglePERC-JKM295M型高效组件,投产后每年可为电网提供5446万度清洁电力,每年节约标煤1.8万吨,减排二氧化碳4.72万吨、二氧化硫154.7万吨、氧氮化物1.47吨,减少污染,节约能源,具有较好的经济、环境和社会效益。

山地光伏桩基施工方案(已审核-优)

山地光伏桩基施工方案(已审核-优)

第一章编制依据1.1本工程有关设计参考图纸1.2本工程地质勘察报告1.3甲方提供的标高基准点1.4《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002)1.5《建筑工程质量检验评定标准》GB/T50221-1995;1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;1.7《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003;1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;1.9《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);1.10《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);1.11《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2014)第二章工程概况2.1工程概况2.1.1工程概况工程名称:晶科电力芮城县东尧50MWp光伏领跑技术基地项目建设单位:芮城县晶科电力有限公司设计单位:中国华电科工集团有限公司监理单位:陕西诚德工程监理有限公司承建单位:中机国能电力工程有限公司晶科电力有限公司山西运城市芮城县国家生态光伏领跑者示范基地5万千瓦项目位于山西省运城市芮城县东尧村附近,地块中心地理坐标N34°44′59″,E110°31′14″,站址平均海拔1055m,占地面积约115公顷,光伏场区规划容量为5万千瓦,31个阵列,建成后输往运城电网。

此次勘察共分9个地块,4、6、7地块均为梯田,1、2、3、5、8、9地块均在山坡或山顶。

光伏组件支架基础采用微型钻孔灌注桩,预估基础埋深为2m,预估基底压力为50KN。

场址区地理位置见下图:2.1.2工程简介本项目是由芮城县晶科电力有限公司投资建设的国家生态光伏领跑者示范基地高压并网发电站,建设规模总容量为50MWp。

项目位于山西省运城市芮城县东尧场址,场址距芮城县城23公里,工程总投资约3.92亿元。

本项目采用晶科EaglePERC-JKM295M型高效组件,投产后每年可为电网提供5446万度清洁电力,每年节约标煤1.8万吨,减排二氧化碳4.72万吨、二氧化硫154.7万吨、氧氮化物1.47吨,减少污染,节约能源,具有较好的经济、环境和社会效益。

山地光伏施工方案

山地光伏施工方案

山地光伏施工方案山地光伏施工方案一、前期准备工作1. 勘测选址:根据山地地形和光照条件,选择适合光伏发电的位置进行勘测。

2. 确定施工方案:根据勘测结果和客户需求,确定山地光伏施工方案。

3. 设计电网接入方案:与电力公司沟通,设计电网接入方案,确保光伏发电项目能够正常接入电网。

4. 采购光伏设备:根据施工方案,采购所需的光伏电池板、支架、逆变器等设备。

二、施工准备工作1. 清理施工区域:清理施工区域的草木、杂物等,确保施工区域整洁。

2. 安装施工设备:按照设计要求,安装施工所需的起重机械、发电机组等设备。

3. 搭建临时工棚:搭建临时工棚,为工人提供工作和休息场所。

4. 安装施工围挡:在施工区域设置围挡,确保施工安全。

三、光伏电池板安装1. 安装支架:根据设计要求,安装支架,确保支架稳固可靠。

2. 安装电池板:将光伏电池板安装在支架上,并对其进行固定,确保不会因强风等恶劣天气影响。

3. 连接电缆线路:将电池板的电缆线路与逆变器的电缆线路连接,确保电能正常传输。

四、逆变器安装1. 安装逆变器:将逆变器安装在电池板旁边的固定架上,并进行固定。

2. 连接电缆线路:将逆变器的电缆线路与电网连接器的电缆线路连接,确保电能正常传输。

五、施工验收1. 验收灰调试:对光伏发电系统进行灰调试,检查系统的运行是否正常。

2. 检查接地电阻:对光伏发电系统的接地电阻进行检查,确保接地电阻符合要求。

3. 终端保护措施:对光伏发电系统的终端进行保护措施,确保系统的安全运行。

4. 施工质量验收:对施工质量进行验收,确保施工质量符合要求。

六、施工安全与环保1. 安全防护措施:在施工现场设置安全警示标志,安排专人进行警戒和维护,确保施工安全。

2. 环境保护措施:在施工过程中,严禁乱排乱倒废弃物,保护施工区域的环境。

3. 合理用水:在施工过程中,合理利用水资源,节约用水。

综上所述,山地光伏施工方案包括前期准备工作、施工准备工作、光伏电池板安装、逆变器安装、施工验收和施工安全与环保等内容。

光伏板桩基础施工方案

光伏板桩基础施工方案

光伏板桩基础施工方案一、施工前准备工作在开始光伏板桩基础施工之前,需要进行一些准备工作,以确保施工的顺利进行。

1.1 地勘与设计在进行光伏板桩基础施工之前,首先需要进行地勘和设计工作。

地勘是为了了解施工地的地质情况和土壤承载力,以确定光伏板桩的安装设计方案。

设计工作包括光伏板桩的布置图、每根桩的规格尺寸、桩顶标高等。

1.2 材料与设备准备在进行施工之前,需要准备好所需的材料和设备。

光伏板桩基础施工所需材料包括:光伏板、桩基础设备、预埋件、钢筋等。

施工所需设备包括挖掘机、起重机、水泥搅拌机、打桩机等。

1.3 施工人员准备施工人员应具备相关的证书和经验,熟悉施工工艺和安全规范。

在施工前,进行必要的人员配备和培训,确保所有施工人员了解施工方案和工艺要求。

二、施工步骤2.1 地面准备工作首先,需要对施工地进行清理,确保施工区域平整。

对于不平整的地面,需要进行平整处理。

然后,在施工区域进行标示,确定光伏板桩的布置位置。

2.2 桩基础开挖根据设计图纸确定的桩位及尺寸,使用挖掘机进行桩基础的开挖工作。

开挖的深度和尺寸应符合设计要求。

在挖掘过程中,注意避免破坏周边土层和设备。

2.3 钢筋预埋和定位在桩基础的开挖就绪后,开始进行钢筋预埋和定位工作。

按照设计要求,在桩位上确定钢筋的位置和数量。

将钢筋固定在桩基础中,确保其与桩基础之间的粘结牢固。

2.4 光伏板安装在完成桩基础的预埋工作后,开始进行光伏板的安装。

根据设计要求,将光伏板安装在钢筋上,并使用螺栓或焊接等方式进行固定。

安装过程中,注意对光伏板进行正确的定位和调整,确保其与桩基础的连接牢固。

2.5 确定桩顶标高完成光伏板的安装后,需要进行桩顶标高的确定。

根据设计图纸和实际施工情况,对桩顶进行标高测量和调整,确保其符合设计要求。

2.6 施工验收在施工完成后,进行光伏板桩基础的验收工作。

验收内容包括光伏板的安装质量、桩基础的稳定性、钢筋的预埋质量等。

如果发现问题,及时进行修复或调整。

地面光伏桩基工程施工方案

地面光伏桩基工程施工方案

地面光伏桩基工程施工方案一、基础设计在进行地面光伏桩基工程施工前,必须根据当地的地理、气候条件和光伏系统的设计要求进行基础设计。

这包括桩基的布置、桩径、桩长、桩间距等参数的确定,确保桩基能够满足光伏系统的承载力和稳定性要求。

二、地面准备清理施工现场,确保地面平整,无杂物、无积水。

对地面进行压实处理,确保地面承载力满足施工要求。

根据基础设计图纸进行地面标记,标示出桩基的位置。

三、打桩定位根据地面标记,使用打桩机进行精确的定位打桩。

打桩过程中要严格控制桩的垂直度和桩位偏差,确保桩基位置的准确性。

四、桩孔开挖在打桩定位完成后,进行桩孔开挖。

开挖过程中要注意保持孔壁的稳定性,避免坍塌。

同时,要根据设计要求控制桩孔的深度和直径。

五、钢筋搭设在桩孔开挖完成后,进行钢筋搭设。

钢筋的规格和数量要符合设计要求,钢筋的搭接和锚固要符合相关规范,确保桩基的强度和稳定性。

六、混凝土浇筑钢筋搭设完成后,进行混凝土浇筑。

混凝土的质量和配合比要符合设计要求,浇筑过程中要注意振捣和养护,确保混凝土的密实性和强度。

七、支架安装在桩基施工完成后,进行光伏支架的安装。

支架的安装要符合设计要求,确保光伏组件的安装角度和间距能够满足发电效率的要求。

八、桩顶调整与检查支架安装完成后,对桩顶进行调整和检查。

确保桩顶标高和水平度符合设计要求,同时对桩基进行质量检查,确保桩基的完整性和稳定性。

九、桩间连接在桩基和支架安装完成后,进行桩间连接。

桩间连接要符合设计要求,确保整个光伏系统的稳定性和安全性。

十、光伏组件安装桩间连接完成后,进行光伏组件的安装。

光伏组件的安装要符合设计要求,确保组件的安装角度、间距和固定方式能够满足发电效率和使用安全的要求。

十一、检验验收在光伏组件安装完成后,对整个光伏系统进行检验验收。

检验内容包括但不限于桩基的垂直度、水平度、承载力等,支架和光伏组件的安装质量等。

确保整个光伏系统的质量和性能符合设计要求。

十二、防火防爆措施在施工现场设置明显的防火标志和消防器材,确保施工过程中的消防安全。

山地光伏项目安全施工方案

山地光伏项目安全施工方案

山地光伏项目安全施工方案一、引言山地光伏项目因施工环境复杂、作业难度大,安全施工尤为重要。

为确保项目顺利进行,保障施工人员生命财产安全,特制定本安全施工方案。

本方案旨在通过明确各项安全措施和要求,实现山地光伏项目的安全、高效施工。

二、安全管理体系建立成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,负责全面监督和管理施工现场的安全工作。

制定并完善安全生产责任制,明确各级人员的安全职责,确保安全生产责任制得到有效执行。

定期组织安全生产检查,及时发现和整改安全隐患,确保施工现场的安全生产环境。

三、施工人员安全培训对所有进场施工人员进行安全教育培训,培训内容包括但不限于安全操作规程、应急救援措施等。

对从事高空、吊装等特殊作业的人员进行专项培训,确保他们具备相应的安全知识和技能。

定期对施工人员进行安全知识考核,确保安全教育培训效果。

四、地质勘察与评估在项目开工前,对山地地形、地貌、地质构造等进行详细勘察和评估,了解潜在的地质风险。

根据地质勘察结果,制定针对性的安全措施和应急预案,确保施工安全。

五、天气预警与监测建立与气象部门的联动机制,及时获取施工区域的天气预报和预警信息。

根据天气情况,合理安排施工计划,避免在恶劣天气下进行高风险作业。

施工现场设置气象监测设备,实时监测风速、风向、温度等气象数据,确保施工安全。

六、设备安全规范严格执行设备采购、验收、使用、维护和报废等全过程的安全管理。

对施工现场的设备进行定期检查和维护,确保设备处于良好的运行状态。

对特殊设备(如吊装设备、高空作业设备等)进行专项管理,确保设备安全可靠。

七、高空作业安全规程制定详细的高空作业安全规程,明确作业人员的安全防护措施和作业要求。

为高空作业人员配备合格的安全防护用品(如安全带、安全帽等),确保他们的生命安全。

对高空作业现场进行安全检查和评估,确保作业环境安全。

八、工具安全与审核对施工现场使用的工具进行安全检查,确保工具符合安全要求。

定期对工具进行维护和保养,确保工具的完好性和可靠性。

山地光伏总包施工方案

山地光伏总包施工方案

山地光伏总包施工方案1. 引言随着能源需求的不断增长和对环境保护的重视,光伏发电成为可持续发展的重要能源之一。

山地地形因其独特的地势特点,在光伏发电中具有广阔的应用前景。

本文将介绍一种山地光伏总包施工方案,旨在为山地地形的光伏发电项目提供技术和管理支持。

2. 技术方案2.1 地形勘察与选址在山地光伏项目的选址过程中,应充分考虑地形特点、光照条件、土壤性质等因素。

对于山地地形,需要进行详细的地形测量和三维模型建立,以便更好地进行设计、布局和施工。

2.2 建筑结构设计根据山地地形的特点,设计合适的支撑结构是关键。

可以选择钢结构或混凝土结构,以确保光伏设备的稳定安装和长期运行。

同时,要考虑风荷载、雪荷载等外力因素,并进行结构强度计算和抗震设计。

2.3 电力系统设计在山地光伏项目中,电力系统设计需要考虑电缆敷设、逆变器布置等因素。

由于山地地形具有一定的坡度和高差,敷设电缆时应合理选择线路路径,避免过大的施工难度和电缆损耗。

同时,逆变器的布置要与光伏阵列的布局相匹配,以实现高效的能量转换。

2.4 安全保护设计山地光伏项目的安全保护设计主要包括防雷、防火、防盗等方面。

根据当地的气象条件和地理环境,制定合理的防雷措施,确保光伏设备的安全运行。

防火和防盗措施则需要在项目实施过程中,采取相应的措施,如安装火灾报警系统、加强围墙和摄像监控等。

3. 管理方案3.1 项目管理山地光伏总包施工项目的管理包括项目计划、进度控制、资源协调等方面。

需要制定详细的项目计划,明确任务分工和工作流程,并进行进度的跟踪和控制。

资源协调包括人力、物力、财力等资源的统筹管理,以确保项目顺利推进。

3.2 施工管理施工管理是山地光伏项目成功实施的关键。

包括现场施工管理、质量控制、安全管理等方面。

现场施工管理要做到组织有序、物资管理到位,并进行现场协调和解决问题。

质量控制要制定相应的检测标准,进行施工过程的质量把控。

安全管理要确保施工人员的安全意识,加强技术培训,并配备必要的安全装备。

地面光伏桩基工程施工方案

地面光伏桩基工程施工方案

地面光伏桩基工程施工方案一、项目概况地面光伏桩基工程是指在地面上安装光伏支架时所需的桩基施工工程。

光伏桩基工程的施工质量直接影响光伏发电系统的安全运行和持久性。

本方案将对地面光伏桩基工程的施工流程、安全措施、管理要点等进行详细的阐述。

二、施工前准备1. 设计图纸的审查在开始施工前,应对设计图纸进行认真审查,确保各个参数的准确性。

若发现图纸存在问题,应及时与设计单位联系进行修改。

2. 施工材料和设备的准备根据设计要求,准备好施工所需的各种材料和设备,包括钢筋、混凝土、振动锤、挖掘机等。

3. 地面的准备工作在进行桩基施工前需要对地面进行一定的准备工作,确保地面平整、无明显的障碍物。

4. 周边环境的评估施工开始前应对周边环境进行评估,确保周边环境对施工不会产生不利影响,如场地的排水情况,地质情况等。

5. 安全生产的教育培训在施工开始前需要进行安全生产的教育培训,确保施工人员具备相关的安全操作知识和技能。

三、施工流程地面光伏桩基工程的施工流程通常包括以下几个步骤:1. 打桩定位确定好桩位后,用柱塞打桩机进行桩位标定,标定精准对后续的桩位布设非常重要。

2. 桩孔开挖按照设计要求,在桩位附近进行挖孔作业,确保孔的规格和深度符合设计要求。

3. 钢筋搭设在桩孔内侧,按设计要求进行钢筋搭设,确保钢筋的数量和布置符合要求。

4. 混凝土浇筑在完成钢筋搭设后,进行混凝土浇筑工作,确保混凝土的质量满足要求。

5. 安装支架混凝土凝固后,进行支架的安装工作,确保支架的稳固性和平整度。

6. 检验验收施工完成后,对工程进行检验验收,确保施工质量符合设计要求。

四、安全措斀1. 施工现场安全在施工现场应设置明显的安全警示标志,禁止非作业人员随意进入,确保施工现场的安全。

2. 设备安全在使用施工设备时,要确保设备安全可靠,操作人员应具备相应的操作技能和证照。

3. 防火防爆施工现场严禁烟火,严禁使用易燃易爆的材料,确保施工过程中不发生火灾和爆炸事故。

山地光伏电站微孔灌注桩基础施工工法

山地光伏电站微孔灌注桩基础施工工法

山地光伏电站微孔灌注桩基础施工工法山地光伏电站微孔灌注桩基础施工工法一、前言随着清洁能源的日益受到重视,光伏电站的建设变得越来越普遍。

在山地地区,由于地形复杂,传统的浅基础施工方法已经无法满足要求,因此需要一种适用于山地光伏电站的微孔灌注桩基础施工工法。

二、工法特点山地光伏电站微孔灌注桩基础施工工法具有以下特点:1. 强度高:通过采用深孔灌注桩,可以提供更大的抗震和抗倾覆能力,确保基础的稳定和安全。

2. 适应性强:该工法适用于各种地质条件,如岩石、砂土和软土等,能够应对不同地形和地质特点。

3. 环保节能:在施工过程中,不会产生大量的废弃物和污染物,对环境友好。

4. 施工效率高:该工法的施工速度快,可以节省时间和成本,提高工程进度。

三、适应范围山地光伏电站微孔灌注桩基础施工工法适用于以下项目:1. 山地光伏电站的建设,包括大型和小型的光伏电站;2. 不同地质条件下的施工,如岩石山地、砂土山地和软土山地。

四、工艺原理该工法通过深孔灌注桩来实现光伏电站的支撑和固定。

具体工艺原理包括:1. 地质勘探:根据实际地质条件,确定施工方案和孔径尺寸。

2. 预处理:清理施工现场,确保施工区域整洁,并进行现场勘测和标示。

3. 施工孔钻进:使用钻孔机,根据设计要求进行孔钻进,直至达到预定的桩位。

4. 微孔灌注桩施工:将混凝土通过泵送至孔洞中灌注,同时将钢筋加入其中,确保桩的强度和稳定性。

5. 后处理:待混凝土充分凝固后,进行桩顶修整和钢筋处理,确保基础平整、牢固。

五、施工工艺1. 地质勘探:通过地质勘探确定山地地质条件,包括岩石类型、土层分布和地下水位等。

2. 研究设计:根据地质勘探结果,制定合理的施工方案,确定孔径尺寸和孔深。

3. 施工孔钻进:使用钻孔机进行孔钻进,根据设计要求进行桩孔钻进,同时控制施工进度和水平。

4. 微孔灌注桩施工:使用灌浆泵将预先拌制的混凝土泵送至孔洞中,控制注浆速度和压力,同时加入钢筋。

5. 后处理:待混凝土充分凝固后,进行桩顶修整和钢筋处理,确保基础平整、牢固。

山地光伏桩基施工方案(已审核-优)

山地光伏桩基施工方案(已审核-优)

第一章编制依据1.1本工程有关设计参考图纸1.2本工程地质勘察报告1.3甲方提供的标高基准点1.4《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002)1.5《建筑工程质量检验评定标准》GB/T50221-1995;1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;1.7《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003;1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;1.9《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);1.10《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);1.11《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2014)第二章工程概况2.1工程概况2.1.1工程概况工程名称:晶科电力芮城县东尧50MWp光伏领跑技术基地项目建设单位:芮城县晶科电力有限公司设计单位:中国华电科工集团有限公司监理单位:陕西诚德工程监理有限公司承建单位:中机国能电力工程有限公司晶科电力有限公司山西运城市芮城县国家生态光伏领跑者示范基地5万千瓦项目位于山西省运城市芮城县东尧村附近,地块中心地理坐标N34°44′59″,E110°31′14″,站址平均海拔1055m,占地面积约115公顷,光伏场区规划容量为5万千瓦,31个阵列,建成后输往运城电网。

此次勘察共分9个地块,4、6、7地块均为梯田,1、2、3、5、8、9地块均在山坡或山顶。

光伏组件支架基础采用微型钻孔灌注桩,预估基础埋深为2m,预估基底压力为50KN。

场址区地理位置见下图:2.1.2工程简介本项目是由芮城县晶科电力有限公司投资建设的国家生态光伏领跑者示范基地高压并网发电站,建设规模总容量为50MWp。

项目位于山西省运城市芮城县东尧场址,场址距芮城县城23公里,工程总投资约3.92亿元。

本项目采用晶科EaglePERC-JKM295M型高效组件,投产后每年可为电网提供5446万度清洁电力,每年节约标煤1.8万吨,减排二氧化碳4.72万吨、二氧化硫154.7万吨、氧氮化物1.47吨,减少污染,节约能源,具有较好的经济、环境和社会效益。

光伏桩基改装施工方案

光伏桩基改装施工方案

光伏桩基改装施工方案1. 引言本文档旨在提供针对光伏桩基改装施工方案的详细说明。

光伏桩基改装施工是将已经存在的光伏桩基础进行改装,以提升其性能和效率。

本文档将从施工前的准备工作、施工过程以及施工后的验收工作等方面进行介绍。

2. 施工前的准备工作在进行光伏桩基改装施工之前,需要进行一系列准备工作,以确保施工顺利进行。

以下是需要注意的几个重要准备工作。

2.1 确认改装需求在施工前,必须明确改装的具体需求。

例如,是要提升光伏桩的承载能力,还是要增加其稳定性等。

针对不同的需求,施工方案会有所不同。

2.2 设计合理的改装方案根据改装需求,设计出合理的改装方案。

方案应包括材料选用、改装方法以及安全措施等内容。

确保方案切实可行,并得到相关部门的批准。

2.3 确定所需材料和设备根据改装方案,确定所需的材料和设备清单。

确保所选材料和设备能够满足施工的要求。

同时,合理评估物料和设备的供应周期,以确保在施工时能及时取得所需物资。

2.4 确定施工计划和时间安排制定详细的施工计划和时间安排。

合理安排施工人员和设备资源,确保施工进度按时完成。

3. 施工过程在进行光伏桩基改装施工时,需要按照以下步骤进行。

3.1 施工现场准备在施工开始之前,需要对施工现场进行准备工作。

包括清理施工现场,清除异物以及确保施工现场的安全等。

3.2 拆除原有设施根据改装方案,对原有设施进行拆除。

确保拆除工作安全可控,避免对现有设施造成损坏。

3.3 加固基础根据改装方案,对基础进行加固处理。

包括采用适当的工法和材料,提升基础的承载能力和稳定性。

3.4 安装改装设施按照改装方案,进行改装设施的安装工作。

注意施工的质量和安全要求,确保改装设施的可靠性。

3.5 进行测试和调试在改装施工完成后,进行测试和调试工作。

确保改装设施的正常运行。

包括检查光伏桩的性能,测试承载能力等。

3.6 清理施工现场施工结束后,需要对施工现场进行清理工作。

清除施工过程中产生的垃圾和废料,确保施工现场的整洁。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山地光伏桩基施工方案(已审核-优)
第一章编制依据
1.1本工程有关设计参考图纸
1.2本工程地质勘察报告
1.3甲方提供的标高基准点
1.4《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002)
1.5《建筑工程质量检验评定标准》GB/T50221-1995;
1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
1.7《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003;
1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;
1.9《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);
1.10《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);
1.11《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2014)
第二章工程概况
2.1工程概况
2.1.1工程概况
工程名称:晶科电力芮城县东尧50MWp光伏领跑技术基地项目
建设单位:芮城县晶科电力有限公司
设计单位:中国华电科工集团有限公司
监理单位:陕西诚德工程监理有限公司
承建单位:中机国能电力工程有限公司
晶科电力有限公司山西运城市芮城县国家生态光伏领跑者示范基地5万千瓦项目位于山西省运城市芮城县东尧村附近,地块中心地理坐标N34°44′59″,E110°31′14″,站址平均海拔1055m,占地面积约115公顷,光伏场区规划容量为5万千瓦,31个阵列,建成后输往运城电网。

此次勘察共分9个地块,4、6、7地块均为梯田,1、2、3、5、8、9地块均在山坡或山顶。

光伏组件支架基础采用微型钻孔灌注桩,预估基础埋深为2m,预估基底压力为50KN。

场址区地理位
置见下图:
2.1.2工程简介
本项目是由芮城县晶科电力有限公司投资建设的国家生态光伏领跑者示范基地高压并网发电站,建设规模总容量为50MWp。

项目位于山西省运城市芮城县东尧场址,场址距芮城县城23公里,工程总投资约3.92亿元。

本项目采用晶科EaglePERC-JKM295M型高效组件,投产后每年可为电网提供5446万度清洁电力,每年节约标煤1.8万吨,减排二氧化碳4.72万吨、二氧化硫154.7万吨、氧氮化物1.47吨,减少污染,节约能源,具有较好的经济、环境和社会效益。

第三章地质情况及周围环境
根据野外钻探、原位测试及室内土工试验结果,本次勘察深度范围内场地地基土自上而下可分为5层,现依层序分述如下:
第①:耕土(Q4ml)
呈黄色、黄褐色,含植物根系、少量碎石、结构松散。

层底埋深0.50m,层厚0.50m,层底标高介于725.87m~1051.49m之间。

此层主要分布在4、6、7、9地块及1、3、5、8地块的南半部。

第②层:湿陷性粉土(Q3al+pl)
呈黄褐色,稍湿,中密,土质均匀,含云母、氧化物,干强度及韧性低,实测标贯击数平均12.0击,层底埋深10.0m,层厚9.50m,层底标高介于716.37m~1012.87m之间,此层主要分布在4、6、7、9地块及1、3、5、8地块的南半部。

第③层:湿陷性粉土(Q3al+pl)
呈黄褐色,稍湿,中密,土质均匀,含云母、氧化物,干强度及韧性低,实测标贯击数平均12.0击,层底埋深15.0m,层厚5.0m,层底标高介于713.43m~838.00m之间,此层主要分布在4、6、7、9地块及1、3、5、8地块的南半部。

第④层:卵石土(Q3dl)
杂色,磨圆度一般,级配不良,母岩成分以砂岩为主,一般粒径50~300mm,最大粒径500mm,揭露厚度0.5m,层底标高介于930.61m~1042.27m之间,充填粉土,稍湿,中密。

主要分布在ZK03、ZK06、ZK18、ZK19附近。

第⑤层:粉土(Q2dl)
呈黄褐色,稍湿,中密~密实,土质不均匀,姜石、碎石及粉砂约占40%左右,干强度及韧性低,实测标贯击数平均17.8击,层底埋深10.0m,层厚9.50m,层底标高介于921.113m~1041.99m之间,此层主要分布在1、2、3、5、8地块,此层在孔号为TJ01、TJ06、TJ07、TJ08、ZK03、ZK04、ZK06、ZK18、ZK19附近,该层未揭穿。

第四章施工部署
4.1项目部组织机构
4.1.1项目部组织机构图
4.1.2组织机构主要职能分配
(1)、项目经理
项目经理由公司直接任命,在施工管理上实行责任包干,即定人、定位、定量、定质、定时间、定分配;包工期、包安全、包质量、包用工、包文明施工。

(2)、总工程师
A.全面负责工程项目部的技术管理和质量控制工作。

B.代表项目经理实施与监控项目质量与安全保证体系。

C.主持编制与组织实施项目施工组织设计与施工计划。

D.分管质检部、工程部。

E.负责组织隐蔽工程与主要项目的验收工作、竣工资料的编制和整理工作。

(3)、质检部
A.主要职责为:现场施工检验、统计技术应用与工地实验室管理。

B.对工程项目的施工质量负监督检验责任,直接对项目总工负责。

C.参与项目施工组织设计、质量计划的编制。

D.组织对分项工程的验收与评定,负责制定纠正与预防措施。

E.负责收集汇总各种施工技术与检验资料,负责工程竣工资料整理与编制。

F.负责统计技术的推广与应用。

(4)、工程部
A.主要职能为:项目现场施工管理。

B.负责项目施工组织设计的编制与实施,安排现场施工的具体工作。

C.负责施工自检与施工技术资料的收集。

D.负责施工进度与产值报表的编制,负责施工技术的总结。

E.负责施工安全管理,内设专职安全员。

F.负责编制项目施工安全管理制度,编制与实施安全检查计划,落实各项安全保护措施。

G.监督检查现场施工安全与制度落实情况,确保施工安全。

(5)、安保部
主要职责为:现场的安全。

4.2工期、质量、安全目标
4.2.1工期目标:本工程拟定总工期为40天
4.2.2质量目标:严格遵循设计及技术规范组织施工,使工程质量达优良标准。

4.2.3安全目标:不发生任何等级事故。

第五章施工准备
5.1技术准备
5.1.1测量人员做好技术准备,提前定位桩基位置,并做标示。

5.1.2技术部门应对现场施工人员做出明确交底,确保位置准确。

5.1.3施工前技术员向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须。

相关文档
最新文档