某水电站地下厂房施工组织设计

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四川省某水电站地下厂房施工组织设计

四川省某水电站地下厂房施工组织设计

四川省某水电站地下厂房施工组织设计一、项目背景水电站地下厂房位于四川省地,项目总投资为xx亿元,主要任务是通过水电站的建设,实现对当地水力资源的有效利用,满足当地电力需求。

二、施工任务1. 地下厂房主要包括发电机组厂房、变电站厂房、控制室、办公区等,总建筑面积约为xxx平方米。

2.施工任务主要包括地下厂房的建筑结构施工、电气设备安装、管道布置等。

三、施工组织设计原则1.安全优先原则:施工组织设计应以保障施工人员安全为首要任务,确保施工期间无事故发生。

2.高效快速原则:施工组织设计应以提高施工效率和缩短施工周期为目标,确保项目按时完成。

3.资源合理利用原则:施工组织设计应充分考虑现有资源的合理利用,减少浪费。

四、施工组织设计步骤1.编制总体施工计划:根据项目需求和施工任务,编制总体施工计划,确定施工的时间节点和关键任务。

2.确定施工队伍:根据项目的规模和难度,确定合适的施工队伍,包括工程师、技术工人和施工管理人员等。

3.编制详细施工方案:根据总体施工计划,编制详细的施工方案,包括施工工序、施工方法和施工顺序等。

4.配置施工设备:根据施工任务的需求,合理配置施工所需的设备和工具,确保施工的顺利进行。

5.制定安全管理措施:根据施工现场的特点和施工任务的要求,制定详细的安全管理措施,保障施工人员的安全。

6.制定质量控制措施:根据工程质量要求,制定严格的质量控制措施,确保施工质量达到设计要求。

五、施工组织设计内容1.施工时间计划表:详细列明地下厂房施工的时间节点和关键任务,确保项目按时完成。

2.人员安排表:明确每个施工岗位的工作人员数量和职责分工,保证施工人员的合理利用。

3.设备配置表:详细列明施工所需设备和工具的名称、数量和使用时间,确保施工的顺利进行。

4.施工工序图:根据施工方案,画出地下厂房施工的工序图,明确每个工序的顺序和时间要求。

5.安全管理措施:列明施工现场的安全管理措施,包括施工人员的安全教育、防护设备的使用和应急预案等。

水电站施工组织设计方案

水电站施工组织设计方案

水电站施工组织设计方案1. 引言本文档旨在提供一个完整的水电站施工组织设计方案,以确保施工过程的高效、安全和顺利进行。

水电站施工组织设计方案是一个重要的计划,旨在将施工过程分解为一系列可管理的任务和活动,并对施工资源、时间计划、安全措施和质量保证等方面进行详细的规划和设计。

2. 工程背景水电站建设是一项复杂而艰巨的任务,涉及到多个专业领域的工作,包括土木工程、机械工程、电气工程等。

施工组织设计方案要依据工程背景进行规划,确保在施工过程中合理利用资源,保证施工质量和安全。

3. 施工组织结构为了实现施工目标,我们将建立一个有效的施工组织结构。

该组织结构包括以下几个方面:3.1 项目经理项目经理将负责整个施工项目的规划、组织和实施。

他需要确保施工进度符合时间计划,并与其他部门协调工作。

3.2 施工团队施工团队由各个施工专业组成,包括土建、机电、电气等专业。

每个专业都需要有专门的负责人,负责组织和管理各自的施工任务。

3.3 安全人员安全人员负责施工现场的安全管理工作,包括制定安全规章制度、组织安全培训和检查,以及制定应急预案等。

3.4 质检人员质检人员负责对施工过程进行质量把关,确保施工质量符合设计要求和相关标准。

4. 施工资源管理为了保证施工的高效进行,需要对施工资源进行管理和优化利用。

4.1 人力资源在施工过程中,需要依据施工计划和项目需求安排合适的人力资源,确保施工进度和质量。

4.2 物资资源物资资源是施工过程不可或缺的一部分。

需要制定一个物资管理计划,确保所需物资的及时供应,并对物资进行合理的分配和使用。

4.3 设备资源根据施工需要,需要准备合适的设备。

设备资源管理包括设备的调配、维护和保养等工作,以确保设备正常运营。

5. 施工时间计划施工时间计划是整个施工过程的重要依据。

在制定时间计划时,需要考虑施工任务的先后顺序、工期和资源的可行性。

6. 施工安全管理施工安全是保证施工人员安全和工程顺利进行的重要保证。

水电站施工组织设计

水电站施工组织设计

某水电站施工组织设计工程名称:工程地点:施工单位:编制单位:编制人:编制日期:审批负责人:审批日期:目录摘要..................................................... 错误!未定义书签。

1 施工条件 (4)1.1 工程条件 (4)1.2 自然条件 (8)1.3 天然建筑材料 (11)2 施工导流 (13)2.1 导流标准 (13)2.2 导流明渠的布置 (15)2.3 导流方式 (17)2.4 导流方案 (17)2.5 导流建筑物设计 (18)2.6 导流施工.......................................... 错误!未定义书签。

2.7 围堰施工 (20)2.8 计算施工导流机械人员配置 (21)2.9 截流 (28)2.10 基坑排水 (28)3 主体工程施工 (29)3.1 首部枢纽工程施工 (29)3.2 引水隧洞工程施工 (44)3.3 调压井 (56)3.4 压力管道工程施工 (70)4 施工交通运输 (80)4.1 对外交通运输 (80)4.2 场内交通运输 (80)5 施工工厂设施 (82)5.1 砂石加工系统 (82)5.2 混凝土拌和系统 (85)5.3 其它施工工厂 (86)6 施工总平面布置 (88)6.1 布置条件和原则 (88)6.2 生活及生产辅助设施 (88)6.3 施工道路 (91)6.4 风水电供应及通讯系统 (91)6.4 混凝土拌合系统 (95)7 施工总进度 (97)7.1 设计依据 (97)7.2 施工分期 (97)8 安全文明施工及冬雨季施工质量的保证措施 (100)8.1 安全管理措施 (100)8.2 施工技术安全措施 (100)8.3 质量保证体系 (101)8.4 文明施工及环境保护措施 (102)8.5 现场文明施工管理 (102)8.6 冬雨季施工的保证措施 (103)9 主要技术供应 (106)9.1 主要施工机械供应 (106)9.2 主要建筑材料供应 (108)参考文献 (109)附表 (1100)1 施工条件1.1 工程条件1.1.1 工程概略及地理位置A水电站选用引水式开发,电站装机容量2.0万 KW。

某水电站厂房装造工程施工组织方案

某水电站厂房装造工程施工组织方案

X X水电站增效扩容改造工程厂房装修改造施工方案承建单位:______________________________ 编制人:________________________________ 审核人:________________________________编制日期:二0—六年月日第1章编制依据 (1)第2章工程概况 (1)2.1 总体概述 (1)2.2 工程概况 (1)2.3 工程特点 (2)第3章施工现场平面布置 (2)第4章工程进度计划与进度保证措施 (2)4.1 工程总进度计划 (2)4.2 施工步骤制定原则 (3)4.3 施工进度管理要点 (3)4.4 保证工程进度的组织措施 (4)第5章施工方法和技术措施 (4)5.1铲除工程 (4)5.2地面改造工程 (5)5.3内外墙粉刷工程 (5)5.4屋面防水工程 (6)第6章文明施工 (6)6.1文明施工各项主要措施 (6)6.2技术组织措施 (7)第1章编制依据I.发包方发出的本图纸及补充文件2•《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)3.《地面及楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-834.《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-955.《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇(SDJ69-87)6 .《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-887.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)8.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-939.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)10.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)II.《建筑物防雷设计规范》GB50057-9412.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92等其它有关的规范和标准。

第2章工程概况2.1总体概述工程名称:XX水电站增效扩容改造工程建设地点:XXXXX建筑规模:对主、副厂房屋面防水、内外墙装饰、地面装修、电器安装施工工期:暂定50天承包方式:包工包料质量标准:满足国家施工及验收规范,达到合格标准2.2工程概况本工程位于___省—市,施工范围包括:铲除清理、地面、电器安装、内外墙涂料、屋面防水、门窗工程等。

某某水电站厂房工程地下洞室开挖工程施工方案

某某水电站厂房工程地下洞室开挖工程施工方案

剌剌杉水电站厂房工程地下洞室开挖工程施工方案目录剌剌杉水电站厂房工程地下洞室开挖工程施工方案 (3)1.1 概述 (3)1.1.1主要施工项目 (3)1.1.2工程地质 (3)1.2 施工特点、难点分析及对策 (6)1.2.1 工程施工特点及难点分析 (6)1.2.2 主要对策措施 (7)1.3 施工布置 (8)1.3.1施工道路 (8)1.3.2施工供风 (9)1.3.3施工供电、供水 (9)1.3.4施工排水 (9)1.3.5通风排烟 (10)1.3.6弃渣场布置 (10)1.4 施工程序 (10)1.5 开挖超前勘探与临时支护 (11)1.5.1开挖超前勘探 (11)1.5.2临时支护 (11)1.5.3特殊洞段开挖 (11)1.6 开挖超前勘探与临时支护 (13)1.6.1 开挖超前勘探 (13)1.6.2 临时支护 (13)1.6.3 特殊洞段开挖 (13)1.7 洞(井)挖施工工艺及方法 (15)1.7.1 施工工艺流程 (15)1.7.2 主要施工方法说明 (16)1.8 爆破设计 (19)1.9 不良地质洞段施工措施 (19)1.10 施工进度计划 (19)1.11 主要施工设备配置计划 (20)1.12 质量安全保证措施 (20)1.12.1 质量保证措施 (20)1.12.2 安全保证措施 (21)剌剌杉水电站厂房工程地下洞室开挖工程施工方案1.1 概述1.1.1主要施工项目本标段地下洞室开挖工程工程包括:引水隧洞、调压井、压力钢管等.(1)引水隧洞引水隧洞为有压隧洞,长度为2252m,平均洞径为4.8×5.1m;III类围岩洞段采用喷锚支护,IV类和V类围岩洞段采用钢筋混凝土衬砌.(2)调压室调压井为井筒阻抗式调压井,调压井与隧洞出口相连,竖井内径12.40m,高46.8 0m,井顶高程3026.80m,底板高程2980.00m.布置处地面高程3097.00m.(3)压力管道压力管道长640m,为斜井形式,内径4.0m,采用钢板衬砌.斜井与水平面夹角为55°,钢衬外回填60cm厚混凝土.各洞室主要开挖工程量和特性参数见下表1表1 各洞室主要工程量及特性参数表1.1.2工程地质(1)引水系统工程地质条件隧洞全长2252m,洞身穿过地层层主要有三叠系上统图姆沟组(T3t)砂质板岩、炭质页岩、板岩和志留系上统雍忍蛆(S3y)结晶灰岩、中统散则组(S2s)结晶灰岩,粗面岩、基性火山岩等,下面分段简述如下.第一段.桩号引0+037~0+347m全长310m,洞顶以上岩体厚20~200m,洞线方向S80°10′26″W,穿过强风化~弱风化~微风化~新鲜三叠系上统图姆沟组(T3t)砂质板岩、炭质页岩、板岩互层,岩层产状N10°E/35°NW,岩层走向与洞轴线夹角67°,但受活动断裂巴塘断裂郎多松多段(F28)影响,岩体较破碎,节理错隙发育,部分张开,部分充填次生泥或岩屑,洞身围岩为Ⅳ~Ⅴ类,岩体稳定性较差,施工开挖中应加强超前支护,并及时衬砌处理.进口段:地表覆盖第四系崩坡堆积块碎石土,厚5.43~6.03m,结构松散,下伏三叠系图姆沟组砂质板岩,倾向坡内,强卸荷带垂直厚度l5.00~16.50m,水平宽度l4 .00~20.00,受风化卸荷裂隙影响,围岩分类为Ⅴ类,清除洞脸上部覆盖层和强风化上部岩体,并采取喷护处理措施,才能保证进洞口安全运行.第二段:桩号引0+347~1+237m全长890m.洞顶以上岩体厚200-450m,洞线方向S80°10′26″W.穿过微风化~新鲜、新鲜志留系上统雍忍组(S3y)结晶灰岩,岩层产状N29°E/45°NW,岩层走向与洞轴线夹角43°,但受降曲党结真垃断层(F7)北段和活动断裂巴塘断裂郎多松多段(F28)影响,岩体较破碎,节理裂隙发育,部分张开,部分充填次生泥或岩屑,洞身围岩为IV~V类,岩体稳定性较差,施工开挖中应加强超前支护,并及时衬砌处理.该段经过断层破碎带和影响带内估计地下水较发育.局部有弱岩溶现象,施工中加强超前预测和排水,预防岩溶突水发生.第三段:桩号引1+237~2+047m全长810m.洞顶以上岩体厚250~450m,洞线方向S80°l0′26″w.穿过微风化~新鲜、新鲜志留系中统散刚组(S2s)结晶灰岩、粗面岩、基性火山岩,岩层产状N6 2°E/37°NW,岩层走向与洞轴线夹角l8°,但受降曲-党结真拉断层(F7)北段影响,岩体较破碎,节理裂隙发育,部分张开,部分充填次生泥或岩屑,洞身围告为Ⅲ~Ⅴ类,岩体稳定性较差,施工开挖中应加强超前支护,并及时讨砌处理.该段经过断层破碎带和影响带及地层分界面内估计地下水较发育.局部育弱岩溶现象,施工中加强超前预测和排水,加强顸防岩溶突水发生.第四段:桩号引2+047~2+289m全长242m.洞顶以上岩体厚110~250m,桩号引2+047~2+206m段洞线方向S8 0°1 0′26″ W,桩号引2+206~2+289m段洞线方向S43°31′46″W.穿过微风化~新鲜、新鲜志留系上统雍忍组(S3y)结晶灰岩,N62°E/ 37°NW.岩层走向与洞轴线夹角18°,地下水不发育,围岩分类为Ⅲ类,应进行衬砌处理.综上所述,洞身洞顶以上基岩厚度20-450m,但分别在桩号引0+347、引1+2 37m附近穿过巴塘断裂郎多松多段(F28)和降曲-党结真拉断层(F7)北段断层破碎带和影响带,因F28为全新世活动断裂,断层破碎带及影响带宽50~100m,F7不属于活动断层,断层破碎带及影响带宽30-50m;洞轴线与断层走向夹角分别为56°、85°,受断层影响,破碎带和影响带岩体破碎为Ⅴ类,断层之间岩体完整性查,且经过断层破碎带和影响带及地层分界面内估计地下水较发育,局部有溶洞,存在突泥和垮塌可能.隧洞洞身围岩以Ⅳ类为主.Ⅲ、Ⅴ类次之,其中Ⅲ类围岩段总长88 2m,占39.2%,Ⅳ类围岩段总长1020m,占44.3%,Ⅴ类围岩段总长350m,占l5.5%,总体具备成洞条件.对经过断层破碎带地段,设计应考虑抗断错处理措施,对过结晶灰岩段应加强超前预测、预报和排水,预防岩溶突水发生.(2)调压室工程地质条件及评价调压井与隧洞出口相连,竖井内径12.40m,高46.80m,井顶高程3026.80m,底板高程2980.00m.布置处地面高程3097.00m,地表裸露志留系上统雍忍组结晶灰岩,强风化带厚ll.0m,弱风化带厚l8.0m;调压井井身在新鲜结晶灰岩中开凿而成,井顶位于新鲜结晶灰岩中,岩体裂隙不发育,井身围岩分类为Ⅲ类,建议对井壁及井底进行防渗衬护,井身与基岩接触部位进行接触灌浆处理,另外岩层产状走向N62°E,倾向N28°W,倾角37°,外侧为顺向坡,易产生掉块、坍塌,施工中应及时加强喷锚支护,并永久衬砌处理.(3)压力管道工程地质条件及评价调压井至厂房段地面为多级斜坡,高程2861m以上地形坡度40°-60°,为陡坡~峻坡,不适宜布置明管,地表裸露结晶灰岩;以下地形坡度5°~35°,为缓坡~斜坡~陡坡,适宜布置明管,地表覆盖第四系崩坡堆积块碎石土和含漂砂卵砾石,块碎石土结构松散,含漂砂卵砾石结构松散~梢密一中密~密实状,设计经综合比较推荐埋管和明管联合布置方案.主管全长596.0m,其中埋管段长463m,明管段长133m,由上平段、中平段、斜井段和下平段组成,管道直径4.m,水平方向总299m(从调压井渐变段出口起算).组成岩体为志留系上统雍忍组结晶灰岩,岩层产状N62°E/37°NW.将其工程地质条件分段叙述如下:上平管段,桩号引2+317~2+337m,长20m.侧向最小水平埋深110m,洞壁及洞周岩体均为结晶灰岩,强弱风化带垂直厚度分别为9~1Im和16~18m,洞周围岩为新鲜结晶灰岩,厚层状结构,厚度大于三倍管径,预测地下水不发育,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好,但洞顶围岩中构造裂隙与层面裂隙相互组合易形成不稳定楔形体,产生掉块,施工时及时支护和衬砌.建议对管底进行接触灌浆处理.上斜井段,桩号引2+337~2+485m,长l48m.管道垂直埋深90~130m,侧向最小水平埋深100m.地表裸露结晶灰岩,强弱风化带垂直厚度分别为6~1lm和15~2 0m.洞周围岩为新鲜结晶灰岩,厚层状结构,厚度大于三倍管径.预测地下水下发育,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好.但洞顶围岩中构造裂隙与层面裂隙相互组合易形成不稳定楔形体,产生掉块,施工时及时支护和衬砌,建议对管底进行接触灌浆处理.中平段,桩号引2+485~2+507m,长22m.管道垂直埋深100~130m,侧向最小水平埋深l00m.地表裸露结晶灰岩,强弱风化带垂直厚度分别为8~11m和16~20 m.洞周围岩为新鲜结晶灰岩,厚层状结构,厚度大于三倍管径,预测地下水不发育,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好.但洞顶围岩中构造裂隙与层面裂隙相互组合易形成不稳定楔形体,产生掉块,施工时及时支护和衬砌.建议对管底进行接触灌浆处理.下斜井段,桩号引2+507~2+656m,长l49m.管道垂直埋深100~110m,侧向最小水平埋深100m.高程2861m以下地表覆盖块碎石土,下伏及以上裸露结晶灰岩,强弱风化带垂直厚度分别为8~12m和18~20m.洞周围岩为新鲜结晶灰岩,厚层状结构,厚度大于三倍管径,预测地下水不发育,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好.但洞顶围岩中构造裂隙与层面裂隙相互组合易形成不稳定楔形体,产生掉块,施工时及时支护和衬砌.建议对管底进行接触灌浆处理.下平埋管段,桩号引2+656~2+780m,长l24m.其中桩号引2+656~2+685m段管道垂直埋深80~110m,侧向最小水平埋深90m,洞周围岩为新鲜结晶灰岩,厚层状结构,厚度大于三倍管径,预测地下水较发育,属Ⅲ类围岩,成洞条件较好,但洞顶围岩中构造裂隙与层面裂隙相互组合易形成不稳定楔形体,产生掉块,施工时及时支护和衬砌,桩号引2+685~2+736m段管道垂直埋深35~80m,侧向最小水平埋深40m,洞周围岩为微风化~新鲜结晶灰岩,厚层状结构,厚度大于三倍管径,预测地下水较发育,属Ⅳ类围岩,具备成洞条件,但洞顶围岩中构造裂隙与层面裂隙相互组合易形成不稳定楔形体,产生掉块,施工时及时支护和衬砌;桩号引2+736-2 +780m段洞周围岩为强风化~弱风化结晶灰岩,厚层状结构,预测地下水较发育,属Ⅴ类围岩,能成洞,施工时及时支护和衬砌.建议对管底进行接触灌浆处理.1.2 施工特点、难点分析及对策1.2.1 工程施工特点及难点分析(1)引水隧洞、调压室和压力管道洞挖类型多,涉及到平洞、斜井、竖井,开挖断面大小不一,最大断面、最大高度为调压井,井身开挖高度达到38m,施工设备选型和施工安全防护难度大.(2)调压室、引水隧洞和压力管道洞挖,洞内施工工序多,施工干扰大.(3)本标段压力管道斜井分上、下两部分,其中上斜井长约107m,高差105m,与水平面夹角为55°;下斜井长约101m,高差96m,两斜井长度较大,钻机施工和溜渣难度较大.1.2.2 主要对策措施针对以上难点和重点,根据我公司的施工管理水平和以往类似工程的施工经验,拟采取以下措施.1.2.2.1 在施工组织和管理上做到:(1)充分认识本标工程施工的特点和难点,严格按标书要求的施工程序、技术要求组织施工.(2)选用责任心强、施工经验丰富的施工管理人员和施工队伍,配备足够的与本工程特点相匹配的施工机械.(3)根据不同的地质条件和工程特性,有针对性地采取不同的施工方法,严格按“新奥法”施工.(4)根据各洞室的进度要求和相互关系,制定科学合理的施工程序和严密的网络计划,精心组织、精心施工,确保工程按期完工.1.2.2.2 在具体施工上有针对性的采取以下相关措施:(1)本着经济合理、满足施工要求的原则,分3个区域组织施工.2#地质勘探洞、压力管道中平洞施工支洞、调压井交通洞作为施工通道.其中2#地质勘探洞主要用于本标段引水隧洞施工、压力管道上平段、调压井等部位施工作业,调压室交通洞用于调压井施工,压力管道中平洞施工支洞用于压力管道中平洞、压力管道上、下斜洞施工,压力管道下平洞从下游向上游施工.(2)因地制宜,不同的施工部位采取不同的施工方法和施工工艺,引水隧洞、压力管道平洞采用ZL40装载机装渣,8t自卸车出渣;调压井、压力管道斜段开挖采用先用LM-200反井钻机开挖导洞,再扩挖井身,导洞溜渣;钻孔设备采用自制平台车配手风钻,支护造孔采用手风钻造孔.(3)围绕调压井、压力管道斜井和引水隧洞为开挖施工重点,结合所选取设备及施工方法,组织“平面多工序,立体多层次”的施工局面,尽量减少相邻洞室开挖对其施工的干扰.(4)合理应用光面爆破、预裂爆破技术,确保开挖轮廓,减少爆破震动对围岩及相邻建筑物的影响,加强爆破渣料的粒径控制,提高竖井及斜井的溜渣通过性.(5)在洞与洞、洞与井等交叉部位提前做好超前支护,在交叉口二倍洞径的洞段范围内采用浅孔、多循环、短进尺、弱爆破的开挖方式;在开挖后的边墙上开洞口则采取超前锚杆、小导洞浅孔多循环爆破、浅孔密孔小药量扩挖跟进等措施,同时加强监测,做好支护工作.(6)处理好开挖和支护的关系,确保施工安全.(7)开挖阶段以组织好关键项目和次要项目施工的平行交叉作业为原则,搞好施工协调,处理好混凝土浇筑与压力钢管安装、堵头施工和灌浆施工之间的关系问题.(8)采取大功率的轴流风机通风,根据各施工部位要求选用不同型号的通风设备,施工中优先安排竖井导井、斜井导井等部位的施工,并充分利用已贯通竖井导井及洞室,以便形成自然通风通道,改善洞室通风条件.同时洞内施工设备选型尽量采用电动设备.(9)对断层带、软岩层等不良地质洞段的施工,严格按“新奥法”施工,采取“超前预测、超前支护、短进尺、弱爆破、少扰动、早封闭、强支护、勤量测”的工艺措施,确保围岩稳定.(10)采用先进的光电测量仪器,建立三级测量复核系统,确保施工精度和质量.(11)规范布置洞内的供水、供电、排水、供风及通风管线,做到标准统一,整齐美观,文明规范.1.3 施工布置1.3.1施工道路(1)引水隧洞根据本工程特点、工期要求,引水隧洞只有一个工作面展开施工.引水隧洞开挖渣料经2#地质勘探洞至上调压井道路运输至弃渣场.(2)调压室调压室利用调压室交通洞、进入工作面,首先利用调压井交通洞开挖调压室穹顶、开挖渣料经调压井交通洞运往渣场.调压井采用反井钻机开挖竖井导井,最后扩挖成型,利用导井溜渣,开挖渣料经2#地质勘探洞运往渣场.(3)压力管道压力管道上平段,由2#地质勘探洞进入工作面,利用1#施工支洞运往渣场.压力管道中平段、上斜段由压力管道中平段施工支洞进入工作面,利用4#地质勘探洞出渣至弃渣场.压力管道下斜段从下游往上游施工,下平洞施工完成后再进行下斜洞的施施工.施工通道利用明挖形成的道路,施工道路布置详见附图LLS-CIII-T-03-01.1.3.2施工供风根据施工部位不同分别设置施工供风点,洞挖工程设置4个供风站,分别为1#、2#、3#、4#供风站,供风站具体位置详见附图LLS-CIII--T-03-01《施工总平面布置图》.(1)1#供风站1#供风站设置在2#地质勘探洞洞口,采用4台20m³/min电动空压机,供风能力8 0m³/min.洞内供风主管采用φ150mm钢管,支管采用φ100mm钢管,主要为引水隧洞、调压井及压力管道上平段供风.(2)2#供风站2#供风站设置在4#地质勘探洞(压力管道中平洞施工支洞),采用4台20m³/min 电动空压机,供风能力80m³/min.洞内供风主管采用φ100mm钢管.(3)3#供风站3#供风站设置在压力管道洞出口,采用2台20m³/min电动空压机,供风能力40 m³/min.洞内供风主管采用φ100mm钢管.(4)4#供风站4#供风站设在调压井交通洞兼通风洞洞口,采用2台20m³/min电动空压机,供风能力40m³/min.供风主管采用φ100mm钢管,该供风站主要为调压井洞室开挖供风.1.3.3施工供电、供水根据需要从总布置中的供电、供水系统引用.1.3.4施工排水施工排水分洞外排水和洞内排水.首先完善洞外排水系统,沿洞脸开挖边坡开口线外3~5m开挖并砌筑一条截水沟,拦截地表水,以防地表水冲刷洞顶永久边坡,并防止地表水流入洞内.在洞口两侧边坡坡脚修筑两条排水沟,与洞内排水沟相通,将洞内积水排出.洞内排水主要是施工用水和开挖时地下渗水,施工支洞布置时已考虑纵坡,施工支洞一侧设置排水沟,让洞内积水尽量自流排出洞外,同时,各洞室在开挖过程中,根据情况将每隔100~150m在底板上开挖一个小型集水井,设2.2kW的潜水泵抽排积水至自流排水沟流出洞外,施工中派专人负责洞内外疏通排水沟,保证排水通畅.1.3.5通风排烟引水隧洞及调压井通风在2#地质勘探洞口设置一台37kw轴流式通风机,每约500m设接力通风机,压入式通风,确保隧洞内通风良好,接φ600mm柔性风筒向掘进工作面通风排烟和除尘.压力钢管中平洞施工支洞(4#地质勘探洞)洞口设置一台37kw轴流式通风机,接φ600mm柔性风筒向掘进工作面通风排烟和除尘.压力钢管下平洞洞口设置一台37kw轴流式通风机,接φ600mm柔性风筒向掘进工作面通风排烟和除尘.1.3.6弃渣场布置(1)本标弃渣场位于业主指定渣场,根据现场勘踏,渣场位于厂房区河滩位置,运距约为2.5km.(2)渣场应按要求做好渣场的运行、堆存、护坡、维护和管理,并按监理人的要求有序堆渣.(3)弃渣场配备1台TY220推土机辅助弃渣.1.4 施工程序本标地下洞室开挖工程包括水电站引水隧洞、调压室和压力管道.开挖施工程序见图1.1.5 开挖超前勘探与临时支护1.5.1开挖超前勘探(1)为查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况,及时研究选定掌子面后的开挖断面尺寸和支护措施,在监理人指定或批准的掌子面钻设勘探孔.(2)地下洞室超前勘探孔的最小长度宜为15m,最长宜为30m,孔径不宜小于54 mm;勘探孔的位置、方向、长度和数量报监理人批准.(3)完成超前勘探后,立即通知监理人查看钻孔岩芯及钻进记录,并及时将超前勘探资料提交监理人.1.5.2临时支护临时支护型式为:通过III类围岩一般为顶拱范围以10cm厚C20砼素喷支护,通过Ⅳ类围岩一般为边顶拱范围进行挂网锚喷并视情况确定是否采用钢支撑进行支护,采用φ8钢筋15cm×15cm网格钢筋网,喷护10cm厚C20砼并在顶拱范围以锚杆支护,锚杆为Φ28,间排距1.0m×1.5m,L=4.5m;通过V类围岩一般为在边顶拱范围进行挂网锚喷并用钢支撑进行支护,采用φ8钢筋15cm×15cm网格的钢筋网,喷护15cm厚C20砼,锚杆为Φ28,间排距1.0m×1.5m,L=4.5m,钢支撑采用I14工字钢加工成拱形,间距50cm,并以100×10角钢连接,角钢间距0.7m.临时支护型式及相关参数应根据开挖实际情况和观测结果进行调整,确保开挖安全.1.5.3特殊洞段开挖针对较破碎的V类围岩,成洞条件相对较差,在开挖时,应加强观测和支护.在开挖前,先钻勘探孔探明前方地质情况,勘探孔布于开挖断面中央,施工时可作为掏槽中空孔.钻爆前进行超前管棚施工,防止爆破后工作面的垮塌,小管棚棚采用φ42钢管,单根小管棚长3~6m、小管棚向外倾斜角度10~15°,间距30~40cm,伸入围岩部分沿径向开小孔以便注浆,小管棚施工采用气腿钻先钻孔,然后用气腿钻钻机配气锤冲击打入,小管棚施工完成后,通过打入的花管向开挖线外的围岩注浆,以形成较完整的围岩承重拱.开挖方法应尽量直接采用机械或人工挖除,局部需爆破的地方应减小爆破强度.开挖时的临时支护应根据开挖实际情况和观测结果进行调整,确保开挖安全.钢支撑施工:软弱围岩地段、断层破碎带地段拟采用钢支撑支护.钢支撑在洞外按设计加工成型,洞内安装在初喷混凝土之后进行,与定位系筋焊接.钢支撑间设纵向100×1 00角钢连接,钢支撑间以喷混凝土填平.钢支撑拱脚必须安放在牢固的基础上,架立时垂直隧洞中线.当钢支撑和围岩之间间隙过大时设置混凝土垫块,用喷混凝土喷填.①钢支撑加工a.钢支撑按设计要求预先在洞外结构件厂加工成型.b.钢支撑加工后进行试拼,允许误差.沿隧洞周边轮廓误差不大于3cm.钢支撑由顶拱,侧拱各单元钢构件拼装而成.各单元用螺栓连接.螺栓孔眼中心间误差不超过±0.5cm.c.钢支撑平放时,平面翘曲不大于±2cm.②钢支撑架设工艺a.为保证钢支撑置于稳固的地基上,施工中在钢支撑基脚部位预留0.15~0.2 m原地基;架立钢支撑时挖槽就位,软弱地段在钢支撑基脚处设槽钢以增加基底承载力.b.钢支撑平面垂直于隧洞中线,其倾斜不大于2°.钢支撑的任何部位偏离垂面不大于5cm.c.为保证钢支撑位置安设准确,隧洞开挖时在钢支撑的各连接板处预留钢支撑连接板凹槽;两拱脚处和两边墙脚处预留安装钢支撑槽钢凹槽.初喷混凝土时,在凹槽处打入木楔,为架设钢支撑留出连接板(或槽钢)位置.d.钢支撑按设计位置安设,在安设过程中当钢支撑和初喷层之间有较大间隙设骑马垫块,钢支撑与围岩(或垫块)接触间距不大于50mm.e.为增强钢支撑的整体稳定性,将钢支撑与锚杆焊接在一起.沿钢支撑设直径为φ22cm的纵向连接钢筋,并按环向间距1.2m设置.f.为使钢支撑准确定位,钢支撑安设前均需预先安设定位系筋.系筋一端与钢支撑焊接在一起,另一端锚入围岩中0.5~1m并用砂浆锚固,当钢支撑架设处有锚杆时尽量利用锚杆定位.g.钢支撑架立后尽快喷混凝土作业,并将钢支撑全部覆盖,使钢支撑与喷混凝土共同受力,喷射混凝土分层进行,每层厚度5~6cm左右,先从拱脚或墙处向上喷射,以防止上部喷射料虚掩拱脚(墙脚)不密实,造成强度不够,拱脚(墙脚)失稳.1.6 开挖超前勘探与临时支护1.6.1 开挖超前勘探(1)为查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况,及时研究选定掌子面后的开挖断面尺寸和支护措施,在监理人指定或批准的掌子面钻设勘探孔.(2)地下洞室超前勘探孔的最小长度宜为15m,最长宜为30m,孔径不宜小于54 mm;勘探孔的位置、方向、长度和数量报监理人批准.(3)完成超前勘探后,立即通知监理人查看钻孔岩芯及钻进记录,并及时将超前勘探资料提交监理人.1.6.2 临时支护临时支护型式为:通过III类围岩一般为顶拱范围以5~10cm厚C20砼素喷支护,通过Ⅳ类围岩一般为边顶拱范围进行挂网锚喷,采用φ8钢筋15cm×15cm网格钢筋网,喷护10cm厚C20砼并在顶拱范围以锚杆支护,锚杆为Φ20,间排距2.0m×2.0m, L=3.0m;通过V类围岩一般为在边顶拱范围进行挂网锚喷并视情况确定是否采用钢支撑进行支护,采用φ8钢筋20cm×20cm网格的钢筋网,喷护10cm厚C20砼,锚杆为Φ22,间排距1.5m×1.5m,L=3.0m,钢支撑采用I12工字钢加工成拱形,间距60cm ~100cm,并以φ25钢筋连接,钢筋间距钢50cm~80cm.格栅拱架采用钢筋加工成拱形.临时支护型式及相关参数应根据开挖实际情况和观测结果进行调整,确保开挖安全.1.6.3 特殊洞段开挖针对较破碎的V类围岩,成洞条件相对较差,在开挖时,应加强观测和支护.在开挖前,先钻勘探孔探明前方地质情况,勘探孔布于开挖断面中央,施工时可作为掏槽中空孔.钻爆前进行超前锚杆或管棚施工,防止爆破后工作面的垮塌,锚杆为Φ22,向外倾斜角度10~15°、间距20~30cm,L=3.0m,施工方法为先采用气腿钻钻孔,然后再注浆并打入锚杆;管棚采用φ40或φ89钢管,单根长小管棚3~5m、大管棚10~20 m,管棚向外倾斜角度5~15°间距小管棚30~40cm、大管棚90~110cm,伸入围岩部分沿径向开小孔以便注浆,管棚施工采用气腿钻先钻孔,然后用气腿钻钻机配气锤冲击打入,管棚施工完成后,通过打入的花管向开挖线外的围岩注浆,以形成较完整的围岩承重拱.。

某水电站施工组织设计方案

某水电站施工组织设计方案

某水电站施工组织设计方案一、工程概述某水电站位于_____河的_____段,是一座以发电为主,兼顾防洪、灌溉等综合利用的水利枢纽工程。

电站总装机容量为_____兆瓦,年平均发电量为_____亿千瓦时。

工程主要包括大坝、引水系统、发电厂房和升压站等建筑物。

大坝为混凝土重力坝,最大坝高_____米,坝顶长度_____米。

引水系统采用有压引水方式,由进水口、压力隧洞和调压井组成。

发电厂房为地面式厂房,内装_____台水轮发电机组。

升压站为户外式,通过输电线路将电能送出。

二、施工条件(一)地形地貌工程所在地地势较为复杂,两岸山体陡峭,河谷狭窄。

坝址处河道较顺直,河床覆盖层较薄。

(二)气象条件该地区属于_____气候,多年平均气温为_____℃,极端最高气温为_____℃,极端最低气温为_____℃。

多年平均降水量为_____毫米,降水主要集中在_____月。

(三)交通条件工程对外交通较为便利,有_____公路通过,场内交通需新建施工道路。

(四)建筑材料工程所需的砂石料可在附近料场开采,水泥、钢材等主要材料可从_____地采购。

三、施工导流(一)导流方式根据工程地形和水文条件,采用分期导流方式。

一期先围左岸,在右岸预留缺口过流;二期围右岸,利用已建成的左岸建筑物导流。

(二)导流标准导流建筑物设计洪水标准为_____年一遇。

(三)导流建筑物一期导流建筑物包括左岸上下游围堰,二期导流建筑物包括右岸上下游围堰。

四、主体工程施工(一)大坝施工1、基础处理采用钻孔灌浆的方法对坝基进行加固处理,确保基础的稳定性。

2、混凝土浇筑采用分层分块浇筑的方式,使用长臂起重机和混凝土输送泵进行混凝土运输和浇筑。

3、温控措施在混凝土浇筑过程中,采取通水冷却、表面保温等温控措施,防止混凝土出现裂缝。

(二)引水系统施工1、进水口施工进水口采用明挖的方式施工,做好边坡支护工作。

2、压力隧洞施工采用钻爆法开挖,及时进行支护,衬砌采用混凝土衬砌台车施工。

金川水电站工程施工方案

金川水电站工程施工方案

一、工程概况金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是四川省“十四五”能源发展规划重点建设项目之一。

电站总装机容量为860兆瓦,由引水发电系统、泄洪系统、拦河坝等主要建筑物组成。

工程总投资约120.65亿元,建设周期为5年。

二、施工组织设计1. 施工总布置(1)施工区:包括施工营地、施工便道、施工仓库、材料堆场等。

(2)施工场地:包括引水发电系统、泄洪系统、拦河坝等主要建筑物施工场地。

2. 施工进度安排(1)施工准备阶段:1个月。

(2)主体工程阶段:3年。

(3)设备安装阶段:1年。

(4)验收阶段:1个月。

三、施工方案1. 引水发电系统施工方案(1)地下厂房开挖:采用钻爆法进行开挖,确保施工安全、质量和进度。

(2)地下厂房支护:采用锚杆、钢筋网、喷混凝土等支护措施,确保地下厂房结构稳定。

(3)地下厂房混凝土浇筑:采用分层浇筑、分块浇筑的方式,确保混凝土质量。

2. 泄洪系统施工方案(1)溢洪道施工:采用模板浇筑、爬模施工等工艺,确保溢洪道结构质量。

(2)泄洪洞施工:采用钻爆法开挖,确保泄洪洞施工安全、质量和进度。

(3)泄洪洞支护:采用锚杆、钢筋网、喷混凝土等支护措施,确保泄洪洞结构稳定。

3. 拦河坝施工方案(1)基础开挖:采用钻爆法进行开挖,确保基础开挖质量。

(2)基础处理:采用混凝土防渗墙、帷幕灌浆等处理措施,确保基础防渗效果。

(3)坝体混凝土浇筑:采用分层浇筑、分块浇筑的方式,确保坝体混凝土质量。

四、质量控制措施1. 严格施工工艺,确保工程质量。

2. 加强原材料检验,确保原材料质量。

3. 严格执行施工规范,确保施工过程符合要求。

4. 加强施工过程监控,确保施工质量。

五、安全文明施工措施1. 严格执行安全管理制度,确保施工安全。

2. 加强施工现场管理,保持施工环境整洁。

3. 加强环保措施,减少施工对环境的影响。

4. 加强施工人员培训,提高安全意识和环保意识。

六、环境保护措施1. 严格执行环保法规,确保施工过程中不污染环境。

水电站施工组织设计(毕业设计)

水电站施工组织设计(毕业设计)

某水电站(毕业设计)施工组织设计分院班级专业姓名学号指导教师目录1 施工条件 (6)1.1 工程条件 (6)1.1.1 工程地理位置 (6)1.2 自然条件 (9)1.2.1 施工场地 (9)1.2.2 水文气象条件 (9)1.2.3 工程地质条件 (10)1.2.4 市场条件 (11)1.3.1 混凝土骨料 (12)1.3.2 料场概况 (12)1.3.3 料场选择 (13)1.3.4 块石料 (13)2 施工导流 (14)2.1 导流标准 (14)2.2 导流明渠的布置 (16)2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (16)2.2.2 明渠进、出口的布置 (17)2.2.3 导流时段及导流设计流量 (17)2.3 导流方式 (18)2.4 导流方案 (18)2.5 导流建筑物设计 (19)2.5.1 导流明渠 (19)2.5.2 围堰 (19)2.5.3 围堰施工设计图 (19)2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (20)2.6 导流施工 (21)2.6.1 导流明渠 (21)2.7 围堰施工 (21)2.8 计算施工导流机械人员配置 (22)2.8.1 导流明渠的配置计算 (22)2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (25)2.8.3 围堰的施工配置计算 (27)2.9 截流 (29)2.10 基坑排水 (29)3 主体工程施工 (30)3.1 首部枢纽工程施工 (30)3.1.1 工程特性 (30)3.1.2 主要工程量 (31)3.1.3 施工程序 (31)3.1.4 施工方法 (32)3.1.5 施工机械及人员配置计算 (33)3.2 引水隧洞工程施工 (45)3.2.1 工程概况 (45)3.2.2 主洞洞门施工 (45)3.2.3 主体工程施工方案 (47)3.2.4 爆破耗药量设计 (50)3.2.5 施工支洞布置 (51)3.2.6 临时支护 (53)3.2.7 砼衬砌以及隧洞回填及固结灌浆 (53)3.2.8 施工机械、人员配置 (53)3.2.9 施工准备 (56)3.3 调压井 (57)3.3.1 工程概况 (57)3.3.2 调压井工程量。

1xxx水电站厂房施工组织设计

1xxx水电站厂房施工组织设计

厂房施工组织设计一、工程概况1.1 工程概况xxx水电站位于某县城以西约37km的蒙江干流急湾河段,是A 省水利厅审批的《A省蒙江干流水电规划报告》(1995.11)推荐方案自上而下的第9个梯级开发工程。

已经建成第一期工程装机3×3200kW,1977年建成投产;第二期扩建规模同第一期,1999年投产发电。

水电站总装机容量为6×3200kW,自建成投运迄今,各项主体土建工程和发电设备工程的运行状况基本良好。

xxx水电站在现有装机6×3200kW的基础上,扩机2×20000kW,每年增发电量 1.362亿kWh,使全站总装机容量达到 5.92万kW,平均年发电量达到 2.003亿kWh。

电站主要由进水口、有压引水隧洞、调压井、压力钢管、发电厂房等建筑物组成。

本施工组织设计范围为发电厂房及开关站工程。

发电厂房为地面式厂房,厂房尺寸(长×宽×高)为:51.8m×30.95m ×38.44m。

厂房屋顶高程为438.90m,发电机层高程422.5m, 安装高程413.00m,尾水管底板高程403.99m,厂房底板开挖高程402.49m,集水井底板开挖高程400.99m。

开关站平面尺寸为:33.22m×17m。

1.2 施工内容及工程量本工程施工内容主要有:钢筋制安,砼浇注,铜片止水、橡胶止水带安装,室内外装修,机电设备安装,金属结构制安以及暖通和消防设备安装。

工程量详见表1.1。

主要工程量表表 1.1xxx扩机工程所在区域位于A省南部,地势总体北高南低,向南倾斜。

北面最高点老鹰岩1222m,南西最低点蒙江河面370m。

从河边寨~晚拉河段河流追踪相变线绕行呈弧形状弯曲,晚拉~xxx河段河流由西向东展布,从xxx以下河段折向南。

区内两岸高山耸立,相对高差一般300~600m,地形坡度25º~70º。

区内河谷多呈“U”形,xxx以上河段,河槽及左岸主要为灰岩出露区,岩溶极发育,可见峰丛、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、竖井等,呈峰丛洼地及垄脊槽谷地貌,xxx以下河段则呈“V”形谷,主要为碎屑岩出露区,灰岩岩溶发育较弱,为侵蚀剥蚀中低山丘陵地貌。

水电站厂房工程施工组织设计

水电站厂房工程施工组织设计

目录一、工程概况 (1)二、施工总体布置 (1)三、施工管理 (3)四、施工计划及日程安排 (4)五、施工方法 (6)六、质量、进度、安全保证体系和措施 (13)七、文明与环境保护措施 (19)主要施工机械设备汇总表 (23)厂房施工总体平面布置图 (24)厂房施工进度计划表 (25)XX市YY镇ZZ水电站厂房工程施工组织设计XX市QQ水利水电工程有限公司二0 年月日一、工程概况XX市YY镇ZZ水电站位于XX市东南部,距YY镇28公里,是松溪支流溪屯溪二期开发的一个梯级水电站。

本工程主要由拦河坝、引水隧洞、厂房、升压站和35KV输电线路组成。

厂房装机容量为8000(2*4000)KW,年发电量万KWh,水轮发电机组为卧式。

主厂房尺寸长*宽*高(**15.68m),地面高程321.82m;副厂房尺寸长*宽*高**4.7m),地面高程为326.4m。

厂房工程位于龙爬溪与溪屯溪交汇口,地形较狭窄,厂址河床冲积层厚约2~6m,主要为大漂石堆积,其间夹杂卵砾石及砂土,基岩为粗粒花岗岩,地表岩石为强风化上限,未发现有大的断层。

压力管道位于狭长山脊上,其中有方向转折,上游段地形起伏变化小,覆盖土厚约3~8 m,管线沿山脊左侧布置,总高差较小;下游段沿山脊中央布置,地形起伏大,基岩裸露。

我公司投标的厂房工程的主要项目有:1、主副厂房土建;2、压力管道土建;3、升压站土建;4、进厂道路。

二、施工总体布置1、原材料供应碎石就地取材,利用隧洞斜洞出口洞渣破碎分筛而成,己准备200m3。

砂从赤坑电站拦河坝上游河中捞取,还可利用洞渣破碎人工砂补充。

水泥从政和(华厦牌)水泥厂采购。

钢材由业主采购及供应。

火工材料按公安部门一切手续办理及采购。

2、场内、外交通场外交通条件:YY镇到厂址己有四级公路,YY到工程所在地有。

场内交通条件:处己开通一条进厂道路到厂房,可方便厂房施工所需的一切载重汽车通行。

3、施工用水和生活用水施工用水可利用潜水泵从河中抽取。

水电站厂房机电安装施工组织设计

水电站厂房机电安装施工组织设计

水电站厂房机电安装施工组织设计预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制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。

某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计

某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计

某水电站地下厂房(岩锚梁)施工组织设计总说明1.1 工程概述1.1.1 工程概况水电站为引水式电站,位于四川省甘孜藏族自治州境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。

闸首位于柳杨沟口上游约700m 处,厂房位于熊家沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至康定,厂房下行约33km 至泸定。

本工程以发电为主,无灌溉等综合利用要求。

电站共装机3 台,单机容量80MW,总装机容量为240MW.本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。

本标是本工程的第三标,主要包括调压室、压力管道和地下厂房系统。

调压室为气垫式调压室,由气垫室、水幕室及水幕室交通洞组成,气垫室和水幕室均为L 型布置,长边长72.5m,短边长3.0m,气垫室尺寸为12.014.74m(宽高),水幕室尺寸为4.55.0m (宽高)。

压力管道为地下埋管,主管内径4.0m,为钢板衬砌,回填混凝土厚0.6m,压力管道长483.831m,斜管的坡度为i=0.0564.地下厂房系统由主副厂房、安装间、尾闸室、交通洞、交通联系洞、排风洞、母线洞、出线洞、开关站等组成。

洞室开挖断面尺寸为:主、副厂房及安装间为77.4420.440.3m(长宽高)、尾闸室为52.1211.020.5m(长宽高)。

1.1.2 水文气象瓦斯河流域属高原温带川西山地湿润气候,流域内气候垂直变化大,流域气候的主要特点是冬季时间长、气温低、降水少,气候寒冷而干燥;夏季时间短促、降水集中、雨强小、雨日多、气温凉爽。

据康定县气象站1952~1991 资料统计,多年平均气温7.1?C,极端最高气温和极端最低气温分别为28.9?C 和-14.7?C,12 月、翌年2 月平均气温为-0.7?C,1 月的平均气温为-2.3?C.多年平均降水量为815.7mm,多年平均相对湿度为73%,多年平均年蒸发量为1285.5mm,多年平均霜日为84.9 天,最大积雪深度为24cm.多年平均风速为3.1m/s,最大风速20m/s.1.1.3 工程地质压力管道洞身上覆岩体厚度大于100m,沿线基岩为晋宁~澄江期斜长花岗岩,岩体为次块状~碎裂结构,为III~IV 类。

【精品】水电站厂房项目建设施工组织设计

【精品】水电站厂房项目建设施工组织设计

水电站厂房项目建设施工组织设计目录第一章概述 (4)1.1 工程概况 (4)1.2 施工特点及难点分析及主要对策 (13)1.3 工期目标 (19)1.4 质量目标 (20)1.5 安全生产目标 (20)1.6 文明施工目标 (20)1.7 施工方案总体规划原则 (20)第二章施工总布置 (22)2.1 施工道路布置 (22)2.2 供风管路布置 (24)2.3 供水管路布置 (24)2.4 排水设施布置 (25)2.5 供电线路布置 (26)2.6 施工照明及通信布置 (27)2.7 施工机械布置 (28)2.8 辅助生产区布置 (33)2.9 生活、办公营地 (35)2.10 施工用地计划和生产设施及辅助企业建筑特性 (36)2.11 施工总平面布置图 (36)第三章施工总进度 (37)3.1 进度安排 (37)3.2 工期保证措施 (45)3.3 施工总程序、关键线路及典型机组进度分析 (54)第四章施工方法 (57)4.1 混凝土施工方法 (57)4.2 压力钢管安装 (87)4.3 金属结构安装工艺 (103)4.4 安全监测工程施工方法 (118)4.5 钻孔与灌浆工程施工 (133)4.6 新技术、新工艺的引进 (153)4.7 其它 (154)第五章质量保证 (167)5.1 质量保证体系及组织机构 (167)5.2 质量保证措施 (175)5.3 预埋件、预留孔洞保证措施 (212)5.4 特殊质量措施 (213)5.5 成品保护措施 (218)5.6 各类盖板、栏杆质量保证措施 (218)5.7 其它质量保证措施 (219)第六章安全生产 (227)6.1 安全生产保证体系及组织机构 (227)6.2 安全生产保证措施 (244)6.3 其它安全管理与措施说明 (253)第七章文明施工 (280)7.1 环保和文明施工保证体系及组织机构 (280)7.2 文明施工总体策划 (285)7.3 文明施工措施 (291)7.4 环境保护 (298)7.5 其它必要的说明 (312)第八章施工管理 (317)8.1 组织机构设置 (317)8.2 主要技术负责人的资历、业绩、素质 (318)8.3 施工管理运行流程及措施 (320)8.4 强制性标准实施规划与措施 (330)第九章合理化建议 (331)第一章概述1.1 工程概况1.1.1 概况XXXX水电站位于xx省循化县境内XXXX出口处,是黄河上游干流“xx段梯级规划”25座水电站的第11座,是继龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡等大型水电站之后的第5个大型水电站,距上游公伯峡水电站60km,距省会西宁市公路里程206km,距循化县城、民和县城分别为30km和100km。

水电站厂房施工组织设计范文

水电站厂房施工组织设计范文

水电站厂房施工组织设计顺河水电站厂区工程施工组织设计重庆黄浦建设(集团)有限公司顺和水电站工程项目部二○一一年二月四日1.1 施工条件1.1.1 工程概况顺和水电站位于阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内,是汤珠河干流水电梯级开发方案规划的第二级电站。

本电站首部位于汤珠河与勿角沟交汇处下游约100m,距上游马家电站厂房约110m,电站经左岸约8.24km的隧洞,于甘沟水文站下游约200m 处汤珠河左岸的Ⅰ级漫滩阶地上建厂房,电站额定水头206m,引用流量12.1m3/s,装机规模21MW。

本电站开发任务以发电为主,兼顾下游河道减水段生态环境用水。

工程区沿河有平武至九寨沟的S205 公路经过。

汤珠河邻近九寨沟县县城(马家磨至县城直线距离约11km,河口至县城直线距离约11 km)。

该城距阿坝州州府马尔康约500km;距盆中重镇绵阳市323km;距省府成都市426km;距甘肃省文县60km。

1.1.2 工程布置及建筑物本电站为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽三部分组成。

1.1.2.1 厂区枢纽厂区主要建筑物有主机间、安装间、副厂房、升压站、尾水建筑物、进厂公路、防洪堤等。

主机间共三层即发电机层、水轮机层、蜗壳层,主机间长21.20 m,宽15.40m,高26.08m。

内设2 台单机容量为10.5MW 的SF10.5-8/2600 发电机和两台HLA542-LJ-10125水轮机,机组间距9.00m,安装高程1367.12m。

安装间位于主机间上游侧,长15.40m,宽11.20m,为避免不均匀沉降,二者之间设沉降缝,缝宽2cm。

副厂房位于在主机间沿河流流向的左侧,长32.52m、宽8.00 m、高11.44m,为避免不均匀沉降,二者之间设沉降缝,缝宽2cm。

升压站位于主机间的左侧,由覆盖层明挖以及回填形成升压站平台。

平面上基本呈“T”布置,长52 米、宽29.5 米,地面高程1373.58m,场内布置有两台容量分别为40MVA、16MVA油浸式变压器各一台,由经过厂区的公路可直接进入升压站。

水电站地下室工程施工方案

水电站地下室工程施工方案

一、工程概况本水电站位于某河流中上游,地下厂房工程是该水电站的关键组成部分。

地下厂房主要由主副厂房、引水系统、尾水系统、主变开关洞、尾水调压井、尾水洞、电缆竖井、尾水闸门竖井、施工支洞、进厂交通洞、主排风洞、母线排风洞及竖井、排水廊道等地下建筑物和地面建筑物组成。

地下厂房开挖尺寸为196.9m×27.2m×67.15m,装机容量为4台27万千瓦发电机组,采用一机一洞引水的布置方式,尾水系统采用2机共用一个调压井和一条尾水隧洞的布置型式。

二、施工组织设计1. 施工顺序(1)地下厂房开挖:按照主副厂房、引水系统、尾水系统、主变开关洞、尾水调压井、尾水洞、电缆竖井、尾水闸门竖井、施工支洞、进厂交通洞、主排风洞、母线排风洞及竖井、排水廊道等地下建筑物的施工顺序进行。

(2)基础及地下建筑物施工:在地下厂房开挖完成后,按照主副厂房、引水系统、尾水系统、主变开关洞、尾水调压井、尾水洞、电缆竖井、尾水闸门竖井、施工支洞、进厂交通洞、主排风洞、母线排风洞及竖井、排水廊道等地下建筑物的施工顺序进行。

(3)机电设备安装:在地下建筑物施工完成后,按照主副厂房、引水系统、尾水系统、主变开关洞、尾水调压井、尾水洞、电缆竖井、尾水闸门竖井、施工支洞、进厂交通洞、主排风洞、母线排风洞及竖井、排水廊道等地下建筑物的施工顺序进行。

2. 施工技术措施(1)地下厂房开挖:采用全断面开挖,预留光面爆破,严格控制爆破振动。

(2)基础及地下建筑物施工:采用现浇混凝土结构,严格按照设计要求进行施工。

(3)机电设备安装:按照设备安装技术规范进行,确保设备安装质量。

3. 施工进度计划(1)地下厂房开挖:预计工期为6个月。

(2)基础及地下建筑物施工:预计工期为12个月。

(3)机电设备安装:预计工期为6个月。

三、质量保证措施1. 施工前,对施工人员进行技术培训,确保施工人员掌握施工工艺和质量要求。

2. 施工过程中,严格执行质量检验制度,确保施工质量。

三峡地下电站厂房主体工程土建工程施工组织设计

三峡地下电站厂房主体工程土建工程施工组织设计

三峡地下电站厂房主体工程土建工程施工组织设计(施工进度分析)摘要:施工组织设计一般包括四项基本内容:①施工方法与相应的技术组织措施,即施工方案。

②施工进度计划。

③施工现场平面布置。

④有关劳力,施工机具,建筑安装材料,施工用水、电、动力及运输、仓储设施等暂设工程的需要量及其供应与解决办法。

本设计着重进行施工的进度分析。

Abstract:The construction organization design generally includes four basic content: (1) the construction methods and corresponding technical organization measures, namely the construction plan. (2) the construction schedule. (3) the construction site layout. (4) the relevant Labour, construction machinery, construction and installation materials, construction water, electricity, power and transportation, warehousing facilities set of requirements and engineering for supply and solution. The design focuse on the construction progress analysis. 关键词:地下电站厂房施工进度计划施工平面布置施工组织设计施工进度分析Keywords:underground power plant construction schedule construction layout the construction organization design construction progress analysis前言本课题来自于三峡水库右岸的地下厂房工程。

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某水电站地下厂房施工组织设计综合说明
第一节工程概述
1.1.1 工程概况
水电站位于四川省县境内东河上,主要由拦河闸坝首部枢纽、引水系统和地下厂房枢纽三部分组成。

厂址距县城约2.5km,县城至雅安72km,工程区内有公路通过,对外交通较方便。

电站共装机3 台,单机容量65MW,总装机容量为195MW.本工程为三等中型工程,主要建筑物按3 级设计。

本标工程包括53.07m 引水隧洞、调压室系统、压力管道系统、地下厂房系统和开关站等工程的土石方明挖、石方洞挖及支护、混凝土浇筑、回填固结接触及帷幕灌浆、压力管道钢管制作安装、主变室及尾水出口闸门安装、厂房建筑及装修等项目的施工。

引水隧洞布置在左岸,总长18053.07m,进口底板高程1326m.引水隧洞全部采用马蹄形断面。

在Ⅱ类和Ⅲ类围岩段采用喷混凝土和挂网喷混凝土防护,设计洞径为 6.6m,底板同衬砌厚20cm,喷混凝土厚10cm;在地质条件较差的Ⅳ类围岩段采用双层钢筋混凝土衬砌加固结灌浆和回填灌浆,设计洞径5.4m,衬砌厚度40cm;遇断层破碎带、过沟处上覆岩体厚度较薄等地段,则采取加大钢筋混凝土衬砌厚度、或采用钢内衬外包钢筋混凝土等方案处理。

7#施工支洞布置在调压室下游,除作
为本标引水隧洞的施工通道外,还兼作调压室和压力管道的施工通道。

调压室位于引水隧洞的末端,距地下厂房水平距离约300m,水流在调压井底采用单洞单管一进一出的布置方案。

调压室为地下埋藏式、水室式调压室,由上室交通通气洞、上室及竖井组成。

竖井总高122.10m,其中主井内径10m、高93.3m,连接管内径4.2m,高30.8m;上室长113m、横断面为7.07.0m 渐变为7.05.8m、底板高程1371.0~1372.20m.
压力管道为埋管,由上平段、斜井段、下平段组成,最大单根长度483.438m.主管段管径D=2.00m,均布置钢衬,钢衬材质16MnR,厚度20~36mm,钢管外回填混凝土厚60cm.主管末端布置2 个"卜"型月牙肋岔管为三机供水。

地下厂房系统由主副厂房及安装间、主变室(兼尾闸室)、母线洞、尾水系统交通洞、通风洞、出线洞(兼排风洞)、排水洞等组成。

主副厂房及安装间开挖尺寸7217.6036.62m(长宽高,下同),布置有岩壁吊车梁;主变室开挖尺寸为68.014.66.7m (长宽高);进厂交通洞总长185m,自安装间右端墙进厂,开挖尺寸88m;尾水主洞总长213m,为无压洞,最大开挖尺寸8.613.2m,尾水洞兼辅助进风洞,向主变室供风;出线洞总长203m,连接主变室及洞外GIS 开关站,开挖尺寸7.06.5m;出线洞兼作排风洞;通风洞位于厂房上游侧,为发电厂房进风通道,进风洞总长183m,兼事故交通洞,开挖断面5.86.3m.
本标段将于2005 年4 月中下旬开工,2008 年7 月20 日工程全部竣工。

水电站工程总工期为39 个月。

1.1.2 水文气象
河流域属亚热带季风气候区,冬季受西风带气流影响,寒冷少雨,夏季受东南暖湿气流控制,温湿多雨,春季气温回升迟缓,多低温天气和春旱,秋季低温天气明显,具有冬冷、春干、夏凉、秋润的特点。

流域内由于地势高差悬殊,因此立体气候显著,海拔1700m 以下属亚热带气候,1700~3500m 呈现山地温带气候,3500m 以上为山地寒带气候。

气温由下游至上游随海拔高程升高而逐渐递减。

工程所在地(▽1010m)多年平均气温8.9°。

本流域降水量具有南面大,北面小,山腰大,河谷小的特点。

多年平均降水量为789.9mm,为951.5mm.降水多集中在5~10 月,占全年的85~90%。

本流域夜间降雨较多,有夜雨昼晴的特点。

河的径流主要来自降水,其次是地下水和高山融雪补给,径流具有丰沛稳定河年季变化小的特点。

径流的年内分配与降雨年内分配基本相应,丰水期(5~10 月)多年平均流量38.3m3/s,占年径流的79.3%,枯水期(11 月~翌年4 月)多年平均流量10.2m3/s,坝址多年平均流量24.4 m3/s.
根据分期设计洪水,汛期(6 月~10 月5 日)、汛后过渡期(10 月、11 月)、非汛期(12 月~3 月)、汛前过渡期
(4 月、5 月)。

表1.1-1 河厂址径流设计成果表流量:m3/s。

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