风电场基础工程设计

合集下载

风电基础施工组织设计

风电基础施工组织设计

.目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)三、施工部署 (2)〔一〕工程目标 (2)〔二〕施工组织管理机构 (2)〔三〕施工布置 (3)〔四〕施工准备工作 (3)四、施工方案及工期安排 (4)〔一〕施工测量 (5)〔二〕钢筋工程 (6)〔三〕模板工程 (7)〔四〕混凝土工程 (8)〔五〕土方开挖 (10)〔六〕土方回填 (10)〔七〕预埋管及预埋件施工 (10)〔八〕根底环安装工程 (11)〔九〕根底环止水 (12)〔十〕风机根底沉降观测 (12)五、季节施工措施 (13)〔一〕雨期施工措施 (13)〔二〕冬期施工措施 (13)六、工期保证措施 (14)〔一〕工期目标 (14)〔二〕工期保证措施 (14)〔三〕加强工程进度的方案性 (15)〔四〕采用“四新〞技术,保证工程进度 (15)〔五〕加强土建、水暖专业的配合工作 (15)〔六〕加强成品保护工作 (15)七、机械设备配备方案 (16)〔一〕工程投入的主要施工机械设备情况 (16)〔二〕主要材料设备的供给 (16)〔三〕确保材料质量的措施 (17)八、施工进度方案 (18)九、质量保证措施 (18)〔一〕质量目标 (18)〔二〕质量保证体系 (18)〔三〕组织保证措施 (19)〔四〕质量管理制度 (19)〔五〕保证工程质量的就是保证 (21)十、平安技术措施和保证制度 (22)〔1〕平安生产 (23)十一、确保平安文明施工的技术组织措施 (25)〔一〕文明施工管理措施 (25)〔二〕文明施工组织机构 (25)〔三〕文明施工方案 (25)〔四〕文明施工保证措施 (25)十二、确保工期的技术组织措施 (26)〔一〕保证工期的组织机构 (26)〔二〕保证工期的技术措施 (26)十三、环境保护保证体系 (27)〔一〕环境保护组织机构 (27)〔二〕环境保护措施 (28)十四、施工平面布置............................................................................................. .30〔一〕建设用地 (30)〔二〕施工场地规划 (30)〔三〕材料管理 (30)十五、地下管线及地上地下设施的加固措施 ............ .. (31)〔一〕地下线管的保护措施 (31)〔二〕其他设施的保护措施 (32)十六、降低造价措施 ............................... (32)〔一〕采用科学的网络进度管理措施 (32)〔二〕材料设备管理措施 (32)〔三〕模板工程 (33)〔四〕钢筋工程 (33)〔五〕混凝土工程 (33)十七、工程交验后效劳措施 .............................. .34〔1〕保修工作实施 (34)〔2〕保修措施 (35)〔3〕质量证明体系图 (36)〔4〕平安保证体系图 (37)〔5〕文明施工保证图 (38)〔6〕拌合站总平面布置图 (39)〔7〕施工任务划分一览表 (42)〔8〕工程部组织机构图 (43).一、编制依据1.?高耸结构设计标准? GB50135-20062.?建筑地基根底设计标准? GB50007-20213.?混凝土结构设计标准? GB50010-20214.?工业建筑防腐蚀设计标准? GB50046-20215.?建筑抗震设计标准? 50011-20216.?风电机组地基根底设计规定? 〔试行〕 FD003-20077.宁夏地质工程勘察院编制的?岩土工程勘察报告? 。

风电基础施工方案(完整版)

风电基础施工方案(完整版)

风电基础施工方案一、项目基本情况河北省唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW工程示范项目位于《河北省海上风电场工程规划》中的一号场址,地处唐山市京唐港与曹妃甸港之间的乐亭县海域,东经118°45.1′-118°51.3′,北纬38°55.2′-39°3.9′之间。

风电场不规则形状,南北长在5.7-11.2km之间,东西宽约7.8km,场址范围面积约为68.2km²。

场址水深约7-28m,场址中心距离岸线约18km,西侧距离曹妃甸港区东侧锚地最近约4.8km,南侧距离京唐港至天津新港习惯航路中心线最近约3.6km,东侧距离海上油气田约4.5km,场址距离曹妃甸港约20km,距离京唐港约26km,交通运输方便。

海上试验风场的试桩工作已于2016年5月4日开工,随着项目的推进海上升压站、陆上220kv送出线路、220kv海缆/35kv海缆的敷设工程将依据工程建设进度陆续开工。

预计于2017年实现首回路共计6台风机并网发电,2018年底前实现整体项目建成投产。

二、水文、地质条件1、地质情况本工程地质由上至下依次为:海床面:-17.5m~-21.9m,淤泥:海床面~-27m,粉砂:-27m~-28.1m,粘土:-28.1m~-30.8m,粉砂:-30.8m~-35.5m,粉质粘土:-35.5m~-38.0m,粉砂:-38.0m~-46.3m,粉质粘土:-46.3m~-54.0m,粉土:-54.0m~-57.5m,粉质粘土:-57.5m~-60.0m,粉砂:-60.0m~-66.0m,粉质粘土:-66.0m~-68.0m,粉土:-68.0m~-74.0m,粉砂:-74.0m~桩尖标高2、潮位工程场区设计水位值三、施工准备沉桩施工前根据设计图纸要求和现场条件,绘制沉桩平面顺序图,校核各桩在允许偏差范围内是否有相碰情况存在,合理布置沉桩顺序。

1、施工现场调查为充分做好前期准备工作,首先开展施工现场的地形地貌、地质条件、水文、气象等自然条件的调查研究,为制定合理的施工工艺、计算施工效率、编制施工进度计划提供科学的依据。

风电机组地基基础设计规定

风电机组地基基础设计规定

风电机组地基基础设计规定
现阶段,我国对风电机组地基基础设计有什么规定?基本情况怎么样?以下是本店铺梳理风电机组地基基础设计规定专业建筑术语相关内容,基本情况如下:
本店铺通过建筑行业百科网站——本店铺建筑知识专栏进行查询,为了便于建筑企业人员了解风电机组地基基础设计规定,本店铺推荐一本不错书刊,基本情况如下:
风电机组地基基础设计规定基本概况:
风电机组地基基础设计规定的编制历时两年,在编制过程中,对已建和在建风电场、设计单位、生产厂家进行了实地及信函调研;收集了国内外规程规范、已建和在建风电场工程的设计资料;开展了试设计,并与《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑桩基技术规范》JGJ 94进行了对比分析;开展了地震作用对地基基础的影响和扩展基础设计方法等专题研究;以GB 50007为基础,并借鉴了建筑、电力等行业的相关设计规范,经广泛征求意见和反复修改完善,经审查形成了本标准。

风电机组地基基础设计规定基本信息:
书名风电机组地基基础设计规定
ISBN 155084569
页数 143
出版时间 2022-1-1
装帧平装
开本大16开
以上是本店铺为中国建筑人士收集整理的关于“风电机组地基基础设计规定”的详细建筑知识介绍。

更多关于“地基基础工程质量验收规范”、“地基处理方法”等相关内容,敬请关注本店铺建筑知识专栏。

风电工程基础施工方案

风电工程基础施工方案

风电工程基础施工方案一、前言随着可再生能源技术的不断发展和推广,风能作为清洁能源的代表之一,受到了广泛的关注和重视。

风电工程作为一项涉及多个专业和领域的工程,其施工过程中需要充分考虑地质、环境、安全等多方面因素,因此风电工程的基础施工方案显得尤为重要。

本文将围绕风电工程基础施工方案展开讨论,包括施工前期准备、施工过程中的各项工作流程、施工后期的环境保护与监测等内容。

二、施工前期准备1.项目立项及工程规划在进行风电工程的基础施工前,首先需要进行项目立项,确定项目的总体布局和规划。

项目立项需要考虑到地质、地形、气象等多方面因素,确保项目的可行性和可持续性。

在项目规划方面,需要根据风电场的实际情况,确定风机的布局和数量,合理利用风资源,最大限度地提高发电效率。

2.地质勘探和土壤条件调查地质勘探和土壤条件调查是风电工程施工前期必不可少的工作,通过全面了解施工区域的地质构造和土壤条件,可以为后期的基础施工提供重要参考。

地质勘探内容主要包括地质勘探、地震监测、地层测试等,而土壤条件调查则需要考虑到土层的稳定性、承载力、渗透性等因素。

3.环境评估和管控在风电工程施工前,需要进行环境评估,全面了解施工区域的自然环境和生态系统,确定施工对环境可能产生的影响。

在施工过程中,要严格遵守环保法律法规,采取各种措施保护环境,尽量减少对环境的影响。

4.施工方案和施工组织设计根据前期工作的调研结果和规划方案,需要制定详细的施工方案和施工组织设计。

施工方案包括施工技术、工程进度、安全措施等内容,而施工组织设计则需要考虑到施工人员、机械设备、材料供应等方面。

5.风电场选址和道路建设风电场的选址和道路建设是风电工程基础施工中非常重要的一环,选址得当可以最大限度地利用自然风资源,而道路的建设则对后期的机械设备进场、运输等工作有着至关重要的作用。

6.安全、质量和文明施工的宣传和教育在施工前,需要对施工人员进行安全、质量和文明施工宣传和教育,增强他们的安全意识和责任感,提高施工质量,保障施工环境的整洁和有序。

风电场新建工程(45MW)项目初步设计方案 (3)

风电场新建工程(45MW)项目初步设计方案 (3)

风电场新建工程(45MW)项目初步设计方案初步设计方案1. 风电机组选型:考虑到项目容量为45MW,建议选择3MW级别的风电机组。

选用3MW级别的机组可以最大限度地提高发电量,同时降低投资成本。

2. 风电机组布置:根据风电场的地形和地貌条件,选择合适的风电机组布置方式。

常见的布局方式有直线式、曲线式和网格式布局。

根据实际情况,可以采用直线式布局,即将风电机组依次排列成一条直线,以最大程度地利用场地。

3. 风电机组基础设计:根据风电机组的特点和场地条件,设计合理的基础结构。

基础结构需要具有足够的强度和稳定性,以保证风电机组的安全运行。

通常采用钢筋混凝土浇筑的基础设计。

4. 风机塔设计:根据风电机组选型和场地条件,设计适合的风机塔。

风机塔需要具备足够的高度和稳定性,以适应不同风速条件下的功率输出。

5. 输电线路设计:根据项目容量,设计适当的输电线路。

输电线路要具备足够的传输容量和稳定性,以保证风电场的发电量可以顺利输送到电网中。

6. 电气系统设计:设计适当的电气系统,包括变频器、变压器、开关设备等。

电气系统需要具备稳定的运行性能,以提高风电场的发电效率。

7. 集电系统设计:设计合理的集电系统,将各个风电机组的电能收集到一起,并输送到变电站。

集电系统需要具备高效的收集和输送能力,以确保整个风电场的发电量可以充分利用。

8. 停产维护系统设计:设计合理的停产维护系统,用于风电机组的定期维护和检修。

停产维护系统需要具备高效的维护和管理能力,以保证风电机组的长期稳定运行。

以上是风电场新建工程(45MW)项目初步设计方案的一些主要内容,根据实际情况,还需要进一步细化和完善。

风机基础施工组织设计方案

风机基础施工组织设计方案

编制:审核:批准:本工程为中电投陵川风岭山 99.5MW 风电场项目,该项目共 50 台单机容量 2.0MW 风机基础,分A 、B 两个标段进行施工,每标段 25 台 2.0MW 风机。

风机基础全部为钢筋混凝土基础, 基础混凝土设计强度为 C40,垫层 C15。

基础混凝土抗冻等级设计为 F100,抗裂纤维掺量为 0.9kg/m 3。

钢筋为 HRB400,2.0MW 风机基础采用预应力锚栓基础。

1.2.1 工程量: 25 台风机基础:序号 1 2 3 4 5 6 7 8序号 名称 单位 数量 备注1 混凝土 m3 138182 钢筋 t 11453 预埋电缆管 米 3155 4预埋排水管 米 323 560x6 热镀锌扁铁米4130资料名称《中电投晋城陵川风岭山风电项目施工图》《混凝土结构工程施工及验收规范》《电力建设安全工作规程》《电力建设施工质量验收及评定规程第1部份:土建工程》 《建造施工手册》 钢筋机械连接通用技术规程 《混凝土强度检验评定标准》 《钢筋混凝土结构预埋铁件》出版单位国核电力规划设计研究院建设部 /中国电力出版社中国建造工业出版社建设部 建设部中国建造标准设计研究院GB50204-2022 DL5009.1-2002DL/T5210.1-2022第四版 JGJ107-2022 GB/T50107-202204G362版本序号必须具备的条件责任单位备注1 风力发机电组基础施工图到位工程质量部2 开工报告审批已完成工程质量部3 作业指导书编制并审批合格,已进行交底。

工程质量部4 风机基础图纸会审完成工程质量部5 安全技术及工艺质量已进行交底并履行签字手续工程质量部8 材料到场齐全并已检验合格物资部9 施工用工机具及计量器具准备完成,并已检验合格工程质量部10 各工种作业人员进场,满足施工要求综合部11 施工工器具和小型机械配备齐全工程质量部12 施工场地、道路、水电、通讯满足要求工程质量部13 施工记录、验收表格齐全工程质量部14 施工人员安全教育、体检合格综合部15 检测施工机械、机具,保证其运转良好工程质量部施工人员熟悉图纸、技术及质量要求,明确施工范围、16 工程质量部内容及施工顺序17 现场安全、消防设施齐全,具备条件工程质量部根据砼设计强度等级进行砼配合比试配试验,混凝土配试验室18合比报告已完成。

风电场基础混凝土浇筑工程施工设计方案

风电场基础混凝土浇筑工程施工设计方案

风电场基础混凝土浇筑工程施工设计方案1. 概述本文档旨在提供风电场基础混凝土浇筑工程施工设计方案。

混凝土浇筑是风电场基础建设中的重要环节,本方案旨在确保施工过程安全、高效,并确保质量符合标准要求。

2. 工程背景风电场基础混凝土浇筑工程是为了支撑风力发电机组而进行的基础建设工作。

混凝土浇筑质量关系到风力发电机组的稳定性和使用寿命,因此施工设计方案的制定非常重要。

3. 施工设计方案3.1 施工前准备在正式进行混凝土浇筑施工前,需要进行详细的前期准备工作,包括:- 土地清理:清除施工区域内的杂物和障碍物,确保施工场地整洁;- 地基处理:根据土壤情况进行地基处理,包括夯实、填筑等;- 编制施工方案:根据场地特点和混凝土浇筑要求,制定具体的浇筑方案。

3.2 材料准备混凝土浇筑所需的材料包括水泥、骨料、砂子等,在施工前需要进行材料质量检验,并进行合理的储存和保管,确保施工材料符合要求。

3.3 浇筑工艺混凝土浇筑的工艺是施工过程中的核心环节,包括以下步骤:- 模板安装:根据设计要求安装模板,并进行检查和调整;- 钢筋布置:按照设计要求配置和布置钢筋,并进行固定;- 浇筑混凝土:采用合适的浇筑方法,保证混凝土均匀、密实;- 养护处理:施工后进行养护处理,包括覆盖保温、定期湿润等。

3.4 安全管理在混凝土浇筑施工过程中,安全管理十分重要。

需要制定完善的安全计划和措施,确保施工人员的人身安全和施工环境的安全。

4. 施工验收混凝土浇筑工程施工完成后,需要进行验收。

验收内容包括施工质量、施工符合性等方面的检查,确保施工质量符合标准要求。

5. 总结本文档提供了风电场基础混凝土浇筑工程施工设计方案,包括施工前准备、材料准备、浇筑工艺、安全管理等方面的内容。

通过遵循该方案,可确保混凝土浇筑施工过程安全、高效,并保证施工质量符合要求。

风电场风机基础箱变基础工程施工组织设计

风电场风机基础箱变基础工程施工组织设计

风电场风机基础箱变基础工程施工组织设计风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工施工组织设计日期:XX年x月x日1风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工目录第一章工程概况及特点 4 工程概述 4 水文气象和工程地质 5 工程概况 8 第二章施工方案 13 施工准备 13 施工工序总体安排 14 第三章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 15 质量目标 15 质量承诺 15 质量管理组织机构及主要职责15 质量管理的措施 18 质量管理及检查标准 19 质量保证措施 20 第四章主要工序和特殊工序的施工方法 28 4 1施工测量控制 28 井点降水、基坑排水 30 土方开挖 30 回填土工程 31 钢筋工程 32 模板工程 33 砼工程 34 基础环安装 38 第五章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 41 安全管理目标 41 安全管理组织机构及主要职责 41 安全管理制度及办法 42 安全组织技术措施 43 重要施工方案和特殊工序的安全过程控制 46 第六章环境保护及文明施工 48 环境保护 48 加强施工管理、严格保护环境 48 文明施工的目标、组织机构和实施方案 51 文明施工考核、管理办法 52 第七章工期承诺及保证措施 54 工期要求 54 工期承诺54 影响工期的因素和预防措施 54 第八章材料供应及主要机械设备 55设备材料供应管理 55 主要机械设备 562风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工第九章施工平面布置 57施工现场临时设施 57 施工现场材料的堆放 57 搅拌站的布置 57 第十章其它施工措施 58 冬雨季施工技术措施 58 工程成本控制措施 59 农民工工资保障措施60 第十一章附表 63 拟投入的主要施工机械设备表 63 劳动力计划表 64 施工进度计划网络图 65 施工平面布置图及临时用地表 663风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工第一章工程概况及特点工程概述本工程为……风电场风力发电机组基础工程,位于云南省………,三县交界的长条形山脊上,地理坐标介于北纬25°26´7"~26°30´9",东经°´25"~°20´46"之间建设规模:风电场总装机容量为,即33台KW风电机组工程名称风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工计划工期总工期52个日历天计划开工时间XX年x月x日,计划竣工时间XX年x月x日招标范围1、风机基础、地基处理:钢筋混凝土浇筑和预埋件埋设、基础观测点的埋设;基础环的卸车、安装及调平等2、箱式变压器基础:钢筋混凝土浇筑、预埋件埋设等3、风电机组地基基础和箱式变压器基础间直埋电缆沟:预制混凝土盖板的制作、埋设等4、接地系统风机及箱变基础本体接地,外引出基础最少mm 资金来源4风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工本工程资金由招标人自筹质量标准达到电力建设优质工程验收标准水文气象和工程地质水文气象由于地处低纬度高海拔地区,大理州形成了低纬底高原型季风气候特点:四季温差小,较接近北回归线,太阳辐射角度较大且变化辐度小,形成年温差小,四季不明显的气候特点,“四时之气,常如初春,寒止于凉,暑止于温”,四季温差不大;干湿季分明大理州冬干夏雨,冬半年干季雨量仅占全年降雨量的5~15%,夏半年雨季降雨量点全年的85~95%;垂直差异显著全州由于地形地貌复杂,海拔增高而增多河谷,坝区暖,山区凉,高山寒,立体气候明显;气象灾害多由于季风环流的不稳定性和不同天气系统的影响,大理州气象灾害较多常见的气象灾害主要有干旱、低温、洪涝、霜冻、冰雹、大风等场区气温会比周边气象站的低场址周边气象站的极端最低温度达到-℃~-℃,场区实测最低气温为-℃,场址海拔比气象站高m左右,根据气温随海拔高程的变化规律:地面至海拔11km的空气中,海拔每升高1km,气温将下降℃,由此推算场区累年5风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工极端最低温度约-13℃工程地质 1、地形地貌风电场场址位于山脊部位,海拔约~mⅡ级剥夷面的高程在~m间,保存较完好,山峰高度较为接近,山顶呈浑圆状,山脊多为猪背形,堆积了较薄的残积层;Ⅲ级剥夷面高程在~m间,山峰的高度较接近、山脊宽缓,山顶浑圆呈“馒头”状,堆积了较厚的残积物场址区地貌上属构造剥蚀中山地貌场址植被发育,多为高大茂密的松林和灌木、杂木2、地震参数根据1:《中国地震参数区划图》,场地地震动反应谱特征周期为,地震动峰值加速度,对应地震基本烈度为Ⅷ度3、地层岩性特征场地内的岩土由中生界白垩系的泥岩、砂岩等及第四系残坡组成现从上到下分述如下:第四系残坡积层粉质粘土:黄、灰绿、灰白色,稍湿,硬塑状态,混大量粉砂岩、细砂岩和砂砾岩角砾、碎石,结构松散表面0~含有植物根系,结构松散,强度低,山脊部位第四系覆盖层较薄,厚度约0~3m整个场地都有分布白垩系层6风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工1)强风化砂岩:紫色、紫红色,灰色,节理、裂隙稍发育,完整性较差,岩石多呈块石、碎块状,少为碎石状2)中等风化砂岩:紫色、紫红色,灰色,灰白色,中~粗粒结构,泥钙质胶结,局部泥质含量高,薄~中厚层状构造为主,岩体较完整,为中等风化;局部地段为石英砂岩、钙质砂岩3)强风化泥岩:灰黄、灰绿、紫红色,节理、裂隙发育,完整性较差,岩石多呈碎石、碎块状,少为角砾和土状4)中等风化砂岩:灰黄、灰绿、紫红色,泥质结构,局部砂质含量高,薄~中厚层状构造,岩体较完整,为中等风化;局部地段为泥岩夹砂岩交通条件骑马山风电场位于大理市、巍山县和弥渡县交界的高山地带,北接五子坡风电场北距大理市下关镇约15km距离场址最近的是位于场址西北的S省道公路经实地勘察和分析后得知,该风场的运输路线为:昆明-大理市-场址西北面的S省道进场交通接入点经分析,该段公路交通状况较好,路面等级较高具体如下:1、昆明~大理市,公路里程为km,高速公路;2、大理市~“J”点,S省道,公路里程约11km,二级公路;3、“J”点~风电场施工主线道路起点为大风坝风电场场内检修道路,里程约11km,四级路面7风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工工程概况风机基础风机采用南车株洲电力车研究有限公司生产的WT/D82/H65, S类高原型风力发电机组基础设计级别为2级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,设计地震基本加速值为,风机基础安全等级为2级1、地质概况及基础地基持力层要求根据地质报告对场内地质情况描述及现场揭露的地质钻孔情况,本工程采用天然地基扩展基础根据钻孔资料,持力层分别这中风化泥岩和中风化砂岩,本风机基础设计时承载力特征值取值大于基础超深部分采用C15素混凝土或砂碎石垫层换填,具体处理方法视各风机基础开挖后的地质情况现场确定基础范围内持力层承载力应均匀,如遇岩土组合不均匀地基现象,应及时通知设计、地质人员进行处理基础开挖后,基底上各部位地基承载力及物理力学性状可能存在较大的差异时,应及时通知设计、地质人员进行处理开挖过程中如遇石芽、孤石、松石、熔槽、溶沟、漏斗、落水洞、峰林等情况,按照以下原则施工:1)若基础遇浅溶沟、浅溶槽,可先将溶沟、溶槽内的粘土等充填物清除,再用毛石混凝土换填至基底标高当溶沟较深时,为减小填方量,保持地下水流的原始流通状况,对溶沟底部抛填块石,接近中上部填碎石,使其形成自然的滤水层,上部填C158风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工混凝土至基底2)若遇基础位于石脊上时,需将石脊尖角削去,斜面凿成台阶,再用C15混凝土垫平即可3)若基础位于溶竖井上面,岩溶竖井直径较大,洞壁竖直且较深时,可首先采取对风机机位进行微调以避让岩溶,当风机机位无法避让岩溶时可底部抛填块石,接近中上部填碎石,使其形成自然的滤水层,上部填C15混凝土至基底4)若基础位于岩土组合地基上时,需根据基坑不同岩土分部情况进行换填地基处理,当基坑区域地基构成大多基岩局部为硬塑状粘性土或软土时,可对硬塑状粘性土哉软土区域进行超挖后用C15混凝土换填至基底;当基坑区域地基构成大多为硬塑状粘性土或软土局部为基岩时,可对基岩区域超挖后用砂碎石褥垫层换填至基底5)地表表面形成大小不等的孤石、松动块石,施工时需将地表的孤石、松动块石清除,使基础置于稳定基岩上开挖过程中应保证边坡稳定,可根据附表一的建议坡比进行开挖,当遇地质条件较差部位可根据现场情况调整坡比或增加支护措施;基础开挖结束后须经地质人员验槽合格后方可进行下一步施工2、基础钢筋混凝土混凝土强度等级:垫层C15基础C35混凝土的细骨料宜选用中粗砂粗骨料宜选用级配连续,最大粒径小于40mm的产品混凝土外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB-、《混凝土外加剂应用9风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工技术规范》GB-等的规定钢筋:,fy=N/mm2 钢筋连接1)基础内直径为18mm及以上的钢筋连接采用搭接焊,其余钢筋可采用绑孔搭接方式搭接焊连接接头应相互错开,连接区段长度在单面焊时不小于10d、双面焊时不小于5d,位于同一连接区段内钢筋接头面积百分率不大于50%;接头宜设置在受力较小处,且在基础环部位不允许有接头,接头应满足现行相关规范要求2)图中1、1a、2、2a、10、10a、11、13、14、27号钢筋不允许焊接,必须采用整根钢筋3)受力钢筋保护层厚度:基础底面:80mm,侧面、顶面:40mm 箱变基础基础抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,设计地震基本加速值为1、地质概况及基础地基根据钻孔资料,持力层分别强风化泥岩和强风化砂岩,本基础承载力特征值不小于,并且箱变基础必须放置在老土上,如遇不能满足承载力的土层,采用C15毛石混凝土超挖换填基础超深部分采用C15素混凝土或砂碎石垫层换填如遇岩土组合不均匀地基,将整个地基超挖,再用配级砂碎石换填,以减少不均匀沉降2、基础钢筋混凝土混凝土强度等级:垫层C15基础C2510风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工混凝土的细骨料宜选用中粗砂粗骨料宜选用级配连续,最大粒径小于40mm的产品混凝土外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB-、《混凝土外加剂应用技术规范》GB-等的规定3、钢筋钢筋等级:fy=N/mm2;fy=N/mm2 钢筋接头应相互错开,连接区段长度取35d,位于同一连接区段内钢筋接头面积百分率不大于50%;接头宜设置在受力较小处,且在基础环部位不允许有接头,接头应满足现行相关规范要求受力钢筋保护层厚度:基础底板、侧壁:30mm 4、基础底部应进行建筑找坡处理:1:2防水砂浆以%坡度从两边向集水坑找坡5、基础内壁及集水坑采用1:2防水砂浆抹面6、箱变电缆孔封堵采用MU10粘土实心砖砌体,M5水泥砂浆砌筑、抹面风机箱变基础接地骑马山风电场装机容量为,共安装33台KW的风力发电机组风机接地装置与箱变接地装置应联合成一个接地系统,本接地系统包括风机及箱变的工作接地、保护接地及防雷接地为降低投资及防止地网间地反击,风机接地装置与箱变接地装置应联合成一个接地系统,本接地系统包括风机及箱变的工作接地、保护接地及防雷,其工频接地电阻值按风机制造商要求小于4Ω,也满足规范要求的低压系统接地装置工频接地电阻不宜超过4Ω的要求11风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工12风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工第二章施工方案施工准备施工准备是工程建设的重要保证,也是施工过程中一个重要环节和阶段施工准备工作是为创造有利的施工条件,保证施工项目目标实现而进行的从技术上、组织上和人力、物力、财力的准备,必须根据所握工程特点、施工条件、合同要求全面考虑,保证开工和施工活动的顺利进行1工程开工前所进行的一系列施工工作主要包括:外部环境方面的施工现场规划:人员、机械、物资调配;内部环境方面的技术准备;施工计划准备;施工劳动力准备;主要物资材料计划,以及临时设施施工准备等工作2工程开工前,由项目总工组织项目经理部有关技术人员认真熟悉图纸,参加由建设单位组织召开的设计交底、图纸会审和轴线桩交接、施工临时水电交接、施工现场勘察;施工技术部门根据投标方案大纲编制实施性的施工组织设计和分项工程施工方案并向施工工长和专业施工队进行技术交底和岗前培训,同时按照施工总进度计划的总体安排编制材料进场计划、设备进场计划、人员进场计划3为了做好施工前的准备工作,按总的材料供应计划、周转材料计划和计量器具配置计划表,在施工前,分期分批组织进场13风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工施工工序总体安排本工程主要由风机基础、箱变基础、基础间直埋电缆沟、接地系统四部分构成,为保证工期,风机基础与箱变基础依次施工,直埋电缆沟与接地系统穿插施工1、我公司将从施工准备开始加强现场管理,从场地的硬化到合理的平面布置的各方面,高标准、严要求的进行现场标化管理在地下室施工完毕后采取有效的措施及时回填,合理的调整施工总平面布置2、基坑清理施工过程中,密切注意边坡的安全稳定,做好边坡坍塌的应急措施3、项目部组织人员成立专门班组负责卫生保洁,重点是现场周围环境现场地面采用砼做成硬地坪,并派专人清扫以控制施工过程中的扬尘尤其在材料进场时,及时进行清理,保证材料卸完,道路清理完施工中做到工完场清4、现场必须采取措施做好基础防水,确保不渗漏5、本工程结构平面定位、标高控制较为复杂,钢筋的安装工艺、模板的支撑系统和砼的浇筑工艺施工要求高,施工中必须对上述重要部位的三道工序编制切实可行的施工方案,以满足要求14风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工第三章质量目标、质量保证体系及技术组织措施质量目标达到电力建设优质工程验收标准质量承诺若因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;按照合同附件质量条款执行,其最高限额为合同价款的10% 质量管理组织机构及主要职责本工程施工过程中,我们将按照规定的质量目标,根据实际情况采取相应的措施,保证优质完成该工程在施工过程中,我们将建立以项目经理为领导、工程师中间控制、质检员基层检查的三级质量管理系统,推行区域责任,对工程施工全过程质量进行监控从而形成一个横向从土建安装、装饰及各分包项目,纵向从项目经理到生产班组的质量管理网络使质量保证体系延伸到各施工班组各专业人员,建立高度灵敏的质量信息反馈系统,以试验、技术管理、质量检查为信息中心,负责搜集、传递质量信息,使决策机构对异常情况迅速作出反映,并将新的指令信息传递到执行机构,调整施工部署,纠正质量偏差,确保质量目标的实现1项目部主要管理人员管理职责项目经理:全面负责工作代表我公司负责与建设单位在经济、材料供应、工期进度等所有方面进行协调并确定具体时间开月进度协调会提出下月进度计划落实甲供材工程进度款听取对进度计15风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工划的改进意见或要求召开周、日协调会,解决每周、每日工程上的进度、质量、材供、劳力及文明施工等事宜项目总工程师:负责整个工程的技术质量工作在项目经理主管下对工程定期检查使各分部分项工程均能符合图纸和设计要求并保证施工质量此外还对所有施工现场平面布置负责负责与设计单位、建设单位、监理单位联系现场的设计变更工作负责对施工负责人所不能及的设计作出解释对工程的重大技术问题提出解决方案在发现有质量、安全隐患时有权停止正在进行的施工作业分段负责人:全面配合项目经理工作保证工程进度质量及施工预算得以实现同时对各种交叉矛盾进行协调协调落实月、周计划进度,提出月、周进度计划落实甲供材进场时间及数量工程进度款的数额,听取建设单位对进度计划的改进意见或要求在项目部内部具体解决每周、每日工程上的进度、质量、材料供应、劳动力协调及文明施工等事宜质量员:在项目经理和项目总工程师的领导下负责对全部工程的施工予以监督、检查和验收,负责现场的各工种作业步序、操作规程、材料质量的评定及建筑物本身的施工质量的评定隐蔽工程的验收和材料试验等均在其监督检查范围之内他有权停止一切有违国家法规或标准的操作行为有权越过项目经理向上级*或有关部门反映质检情况材料员:负责现场所有材料的采购进货、验收及发放负责提交材料质保书,现场材料报表为成本员统计现场材料提供原始数据负责现场材料场地的调配,仓库的调配16风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工试验员:负责现场所有材料复试,按照材料试验规范的要求抽取样品进行送检,负责向资料人员提供试验报告并在开工初期编制试验计划报项目总工程师审核实施原材的试验工作应根据工期进度适度提前,以保证材料经过复试合格后及时使用于本工程施工员:在项目总工程师的领导下负责本工程分部技术工作包括参加图纸会审出具技术核定单及解决其它技术问题同时还将参加隐蔽工程的验收监督检查工程是否符合图纸及规范要求收集整理技术资料安全员:负责编制和贯彻安全计划指导各施工人员采取有效方法确保他们所管辖的工人发生与作业有关的事故减少到最小限度在工程进行中需要进行经常不定期检查并及时将事故隐患向项目经理汇报以求及时采取措施或进行补救负责定期召开现场所有各施工人员班组长的现场安全会议下达安全生产交底卡做好安全日志填报事故报表预算员:负责及时搜集、办理项目的施工核定和设计变更,为竣工结算准备资料,同时配合成本员为项目的成本控制提供分阶段的预控目标计量员:负责项目使用的所有计量器具的检定计划的编制及实施,使用过程中计量器具的及时维修、临时性检定,负责项目使用的计量器具准确性机管员:负责项目使用的机械设备的维修、正常使用,执行项目部制订的机械设备的定期检修、维修计划,协助项目经理做好机械的调配工作17风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工质量保证体系建立如下图所示:项目经理工程管理部施工进度网络综合管理网络控制调整施工图及设计资料管理工程材料及施工用料计划质量管理安全管理技术管理工程管理材料管理机械管理人事管理财务管理总进度计划控制月度施工计划周进度计划对结构安装工程施工工段计划实施检查考核质量管理的措施1各专业工程师要在分项工程施工前认真熟悉施工图纸,掌握设计意图,并合同业主、监理工程师、设计院做好图纸会审工作,编制合理的分部分项工程施工方案,在编制施工方案时,明确提出质量目标和标准要求,并组织实施2无误后,方可进行上部工程轴线、标高的测量,做好复核记录 3在施工过程中,坚持“三检”制度,确保质量体系的有效运行,18风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工每项工程施工过程中,各专业工程师和质监员跟踪检查,发现问题及时整改,工程施工完后,在项目部自检的基础上公司初步验收通过后,通知业主、监理工程师、设计部门进行验收,隐蔽工程做好隐蔽验收记录,合格后,方可进行下道工序的施工质量管理及检查标准1钢筋工程:工程所使用的钢筋进场时检查其出厂合格证,核对批量、规格是否对应,按照60吨/ 批进行取样试验,做拉伸、冷弯试验,一次供应不到一批量的按一批量取样试验钢筋在现场分规格堆放整齐,挂牌标识钢筋制作前,先进行放样,计算好下料尺寸,按放样图制作钢筋,本工程框架梁水平筋采用闪光对焊接头,柱竖向筋采用电渣压力焊接头,接头均要在现场按层次和接头批量做机械性能试验,取样时,采取随机抽样,必要时会同业主、监理工程师一起取样,检验报告送业主和监理各 1 份,以便随时掌握质量情况2砼工程:本工程砼采用预拌砼,浇捣砼前请业主和监理工程师对钢筋、模板进行验收,检查予埋件、予埋洞是否按设计要求埋设砼浇捣前,编制详细的施工方案,计算好砼方量、浇捣方向、浇捣时间,项目部安排好特殊阶段的值班表,劳动力换班等工作,浇捣过程中,派专人在砼搅拌站检查计量情况,要求留下计量检查记录现场配备塌落度筒等检测器具,每班要检查塌落度,要求塌落度在12-18cm 之间,按照每m3/批和一个工作台班做两组试块,一组同条件养护,一组做标准养护,砼28天强度报告出具后,用统计方法对砼强度作出统计评定19风电场风机基础、箱变基础及接地工程施工3回填土工程:回填土要分层回填,分层夯实,每层虚铺厚度控制在25cm内,土质应符合设计要求,施工时配备含水量测定工具及取样,按每层平方米取样一组测定含水率和干容重,当不符合要求时,即需要重新拌土加辗压质量保证措施针对本工程的施工特点,针对以往的实际状况,对可能出现施工质量的薄弱环节进行分析,在工程施工过程中,积极推广新工艺、新技术、促进技术进步,提高经济效益通过技术攻关,深入开展QC小组活动使用工作法,从“人、机、料、法、环”五个方面入手,消除可能出现的质量薄弱点在每道工序施工时,都有详细的施工规范,如果严格执行操作规范,一定会满足质量要求,所以产生质量通病的主要因素就是“人”这个环节在施工过程中,有些薄弱环节很容易产生质量通病,其根本原因是操作人员责任心不强,未按操作规程施工,采取施工措施不得力造成的因此,克服质量通病的有效方法是加强员工的质量教育,提高员工的质量意识,树立操作工人“质量第一”的思想同时做好技术交底工作,将工序及操作规程进行详细的交底,使操作工人能真正理解设计意图、施工方法,从思想上、行动上重视起来,从而消除质量通病的产生为此,我们制定如下防范措施20。

  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)。

风电场基础工程设计
风电作为一种可再生的清洁能源,近年来受到了广泛关注和应用。

而风电场作
为风能转化为电能的重要设施,其基础工程设计对于风电场的安全运行和高效发电起着至关重要的作用。

本文将探讨风电场基础工程设计的相关内容。

一、基础工程设计的重要性
风电场基础工程设计是风电场建设的基础和关键。

其设计质量直接影响到风电
设备的稳定性和安全性,更对风电场的经济效益和发电量产生重要影响。

首先,风电场基础工程设计决定了风力发电机组的安全运行。

风电机组是一个
极其复杂的系统,其承载巨大的机械转动力和风载荷。

良好的基础工程设计可以增强风电机组的稳定性和抗风能力,降低发生故障的风险。

其次,基础工程设计直接关系到风电场的经济效益和发电量。

合理的基础工程
设计可以减少基础材料的使用量,降低工程建设成本,从而提高风电场的经济效益。

同时,科学合理的基础工程设计也能够最大限度地提高风电转化效率,增加风电场的发电量。

二、基础工程设计的要点
1.地质勘测
地质勘测是风电场基础工程设计的首要环节。

通过对地质条件的详细研究和分析,可以得到关于地下岩层、土质、地下水位等信息,为基础工程设计提供科学依据。

地质勘测还可以评估地基的稳定性和承载力,为基础设计提供有效参数。

2.选定基础形式与材料
基础形式与材料的选择是基础工程设计的关键环节。

对于风电机组来说,常见
的基础形式有混凝土基础、钢筋混凝土基础和钢管桩基础等。

根据地质条件、风电
机组类型和工程要求等因素,选择适合的基础形式。

同时,基础材料需要具备足够的强度和耐久性,以确保风电机组的安全运行。

3.积极应对振动和冻融荷载
风电机组在运行过程中会产生较大的振动荷载,对基础工程设计提出了较高的
要求。

设计过程中需要充分考虑风力发电机组的振动特性,采取相应的措施,如增加桩基或增减幅器等,以减少结构损伤。

冻融荷载也是基础工程设计中需要注意的因素。

寒冷地区的风电场基础需要充
分考虑冻融循环对基础的影响,采取隔热保温措施,确保基础的稳定性和耐久性。

三、案例分析
云南某风电场位于高海拔山区,地质条件复杂,同时受到强风和低温的影响。

因此,在基础工程设计中,需要特别注意地质勘测、基础形式与材料的选择以及振动和冻融荷载的应对。

通过详细的地质勘测,发现该地区存在较多的脆弱岩层和地下水位较高的问题。

基于这些情况,设计师选用了增加桩密度和采用高强度钢筋混凝土的方式,以增强基础的稳定性和抗风能力。

同时,为应对低温冻融荷载,还在基础工程设计中加入了保温隔热层。

经过实际运行,该风电场的基础工程设计取得了良好的效果。

风电机组稳定运行,机组故障率低,同时也满足了寒冷环境下的使用要求。

风电场的发电量和经济效益得到了有效提升。

总结:
风电场基础工程设计是风电场建设中至关重要的环节。

合理的基础工程设计能
够保证风电机组的稳定运行和高效发电,进而提高风电场的经济效益。

地质勘测、基础形式与材料的选择以及振动和冻融荷载的应对是基础工程设计中需要重点关注的要点。

通过科学的设计和实际运行验证,可以建立稳定可靠的风电场基础工程。

相关文档
最新文档