渔光互补桩基施工方案
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渔光互补光伏打桩,水陆挖掘机打水上光伏桩
随着国家清洁能源的快速发展,渔光互补这种发电模式已经越来越常见,那么渔光互补桩基施工,使用水陆挖掘机是如何进行的呢?
渔光互补光伏打桩
主要有下面几个步骤:
1. 桩序安排
光伏打桩打桩前根据现场环境、桩群密集度,结合运桩、挤土影响等,合理安排好打桩先后顺序,确保打桩速度、质量能满足合同约定标准。
2. 打桩施工
水上打桩机采用卡特360水陆挖掘机改装而成,打桩由2名扶桩工人,配合1名观测员及桩基驾驶员相互配合施工。
具体流程:桩基就位→桩机起吊管桩→对准桩位→调整管桩垂直度→对位插桩→下桩→校核→打桩.
3. 质量保证
预应力桩管施工完成后,由观测员对已完成管桩外观质量进行自检,桩管顶部高程及点位由测量人员复检,并形成书面记录。
对于不合格点位及时报告,根据要求限期整改。
渔光互补施工方案1. 简介渔光互补是一种将光伏发电系统与渔业养殖相结合的新型能源利用模式。
通过在光伏板顶部适当安装渔网,可以利用太阳能发电的同时不影响养殖业的正常运营,实现光伏与渔业的良性互动。
本文将介绍渔光互补施工方案,包括施工准备、施工流程和施工注意事项。
2. 施工准备在进行渔光互补施工之前,需要进行以下准备工作:2.1 材料准备•光伏组件:选择高效的光伏组件,并根据实际需求确定数量。
•支架系统:根据光伏组件的类型和安装位置选择适当的支架系统。
•渔网和渔网支架:选择适合的渔网和渔网支架,确保其能够承受光伏组件的重量。
•所需固定件和工具:包括螺丝、螺栓、电动工具等。
2.2 施工人员招募专业的施工人员,要求其具备一定的光伏和渔业知识,熟悉相关施工流程和安全操作规范。
2.3 施工许可在进行渔光互补施工前,需向相关政府部门申请并取得施工许可,确保施工过程符合相关法规和标准。
3. 施工流程渔光互补施工的流程主要包括以下几个步骤:3.1 安装支架系统根据光伏组件的类型和安装位置,先进行支架系统的安装。
支架系统要牢固稳定,能够承受光伏组件的重量和外部环境的风险。
3.2 安装光伏组件在支架系统安装完成后,将光伏组件按照预定的间距和角度固定在支架上。
确保组件的布置合理,能够最大程度地吸收太阳能。
3.3 固定渔网和渔网支架根据光伏组件的布置情况,在光伏组件的顶部安装渔网和渔网支架,将其固定在支架上。
渔网和渔网支架要牢固可靠,能够承受光伏组件的重量和渔业养殖的各种环境因素。
3.4 系统调试和安全测试完成渔光互补系统的安装后,对整个系统进行调试和安全测试,确保光伏发电系统正常运行并符合安全标准。
4. 施工注意事项在渔光互补施工过程中,需要特别注意以下事项:4.1 安全防护施工人员应佩戴防护用具,如安全帽、安全绳等,确保施工过程中的人身安全。
4.2 施工环境施工过程中,应确保施工区域的环境整洁,防止光伏组件受到污染或损坏。
某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案目录第一章工程概述 (4)一、桩基础施工概述 (4)二、工程现场条件 (4)第二章编制说明 (6)第三章施工平面布置..................................... 错误!未定义书签。
一、陆上管桩运输路线 (6)二、水上管桩运输路线 (7)三、供电 (7)第四章桩基专项施工方案 (10)一、测量施工方案 (10)㈠、测量准备 (10)㈡、光伏阵列桩基、逆变器、变压器平台基础放线 (11)㈢、测量技术标准 (14)㈣、测量保证措施 (15)二、桩基础工程施工方案 (15)㈠、陆上桩基施工方案 (18)㈡、水上桩基施工方案 (21)第五章打桩施工机械配置 (27)第六章施工材料管理 (27)第七章桩基础施工进度计划 (27)第八章打桩技术质量控制措施 (29)一、桩基施工难点 (29)二、打桩技术质量控制措施 (30)三、打桩工程质量通病的预防 (31)第九章打桩施工安全措施 (31)一、安全管理机构及责任制 (31)二、安全教育管理 (32)三、特殊工种安全管理 (33)四、施工用电安全管理 (33)五、机械设备安全管理 (34)第一章工程概述一、桩基础施工概拟建的某县苏桥横溪水库20MW光伏发电项目位于某县苏桥乡横溪水库,占地面积约45万m2。
拟建建筑主要为太阳能光伏板,共采用260Wp多晶硅光伏组件80960块,总容量为21.0496MW;本工程采用260Wp多晶硅电池组件,电池组串单元由44块多晶硅电池组件(1650mm×992mm×40mm)形式组成,分别为横向22列,竖向2行。
电池板竖向布置,每个结构单元由两个组串单元组成,一个结构单元的长×宽=22.24m×3.320m,根据水文专业提供的50年一遇洪水位,板底最小标高高于72.00m。
拟建建筑基础拟采用P300管桩,间距4.9m。
50MWp渔光互补光伏电站项目安装工程施工方案及施工方法1.1施工前期阶段组织项目部进场,进行设计图纸的深化设计工作,熟悉有关施工图纸及相应的施工规范,密切配合土建及其他专业的施工进度,力求做到太阳能光伏工程各项施工工作随土建主体进度施工紧密跟进,不能影响土建的施工进度。
期间做好有关工地临时设施规划、搭设工作。
做好材料、设备的报审、采购的计划和准备工作。
1.2施工安装阶段随着桩基工程分区结束,各区施工逐步铺开,进入太阳能光伏安装期。
在这阶段,技术工人、机具、材料也跟着陆续进场,各方面的措施都能满足施工需要,如技术方面的图纸、规范、交底;现场方面的环境、交叉作业等。
尽量安排流水作业,以尽量充分利用劳动力资源。
1.3系统调试阶段随着工程的进展,太阳能组件、设备、电线、电缆、逆变器等安装完毕,通电、试电;空载试运转;这一阶段,要做好相应的系统方案,指导相应的系统调试工作。
同时,对于调试方面出现的细节问题要重视、及时给予解决。
为一次验收达标创造条件。
1.4系统竣工验收阶段此阶段,经过自检合格后,报业主验收,同时,把工程资料整理好,做好工程的结算方面的资料工作。
针对上所述的四个阶段,联系本工程的专业特点,列出相应的施工方法和技术措施。
1.5安装工程的准备工作本工程的安装工程工期短,施工人员开展施工前,应先熟悉工程的设计方案,针对各分项分部工程结合设计方案、准备好质量技术交底。
图纸一到现场,应立即熟悉图纸、了解现场。
对图纸理解模糊的地方,立即归纳并同设计人员沟通。
然后计算图纸的工程量,出分期材料计划表。
准备材料,根据工程量安排施工劳动力、安装施工进度计划。
大范围展开施工前,应先作样板并通知业主、监理检查认可。
1.6太阳能方阵支架的安装1、前后钢立柱的安装,钢立柱应竖直安装,钢立柱插入地锚孔内的深度不能小于200mmo具体方法如下:先根据图纸把钢支柱分清前后,把钢支柱底部对准地锚螺旋桩的安装孔,插入地锚内,并拧上螺丝,但先不要拧紧(把螺丝拧至六分紧)。
某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案目录第一章工程概述 (4)一、桩基础施工概述 (4)二、工程现场条件 (4)第二章编制说明 (6)第三章施工平面布置..................................... 错误!未定义书签。
一、陆上管桩运输路线 (6)二、水上管桩运输路线 (7)三、供电 (7)第四章桩基专项施工方案 (10)一、测量施工方案 (10)㈠、测量准备 (10)㈡、光伏阵列桩基、逆变器、变压器平台基础放线 (11)㈢、测量技术标准 (14)㈣、测量保证措施 (15)二、桩基础工程施工方案 (15)㈠、陆上桩基施工方案 (18)㈡、水上桩基施工方案 (21)第五章打桩施工机械配置 (27)第六章施工材料管理 (27)第七章桩基础施工进度计划 (27)第八章打桩技术质量控制措施 (29)一、桩基施工难点 (29)二、打桩技术质量控制措施 (30)三、打桩工程质量通病的预防 (31)第九章打桩施工安全措施 (31)一、安全管理机构及责任制 (31)二、安全教育管理 (32)三、特殊工种安全管理 (33)四、施工用电安全管理 (33)五、机械设备安全管理 (34)第一章工程概述一、桩基础施工概拟建的某县苏桥横溪水库20MW光伏发电项目位于某县苏桥乡横溪水库,占地面积约45万m2。
拟建建筑主要为太阳能光伏板,共采用260Wp多晶硅光伏组件80960块,总容量为21.0496MW;本工程采用260Wp多晶硅电池组件,电池组串单元由44块多晶硅电池组件(1650mm×992mm×40mm)形式组成,分别为横向22列,竖向2行。
电池板竖向布置,每个结构单元由两个组串单元组成,一个结构单元的长×宽=22.24m×3.320m,根据水文专业提供的50年一遇洪水位,板底最小标高高于72.00m。
拟建建筑基础拟采用P300管桩,间距4.9m。
渔光互补施工方案渔光互补是指光伏电站和渔业养殖的互相融合,使两者相得益彰。
在实施渔光互补项目时,需考虑多个方面的因素,包括电站布局、光伏设备选型、建筑材料选择、养殖品种选择等。
下面是一份大致的渔光互补施工方案,供参考。
1.项目概述渔光互补项目的目标是在渔场养殖区域建设光伏电站,实现养殖业和新能源发电的双赢。
项目总装机容量为XX兆瓦,光伏电站将通过发电并并网,为周边地区提供清洁能源。
2.渔光互补方案(1)电站布局:根据渔场地形和养殖区域特点,将光伏电站建设在渔场的上方或周边山地等位置。
通过合理规划电站布局,最大限度地减少对养殖环境的影响。
(2)光伏设备选型:根据渔场的日照情况和电站的装机容量需求,选择适合的光伏组件。
建议选择高效的多晶硅太阳能电池板,以提高发电效率。
(3)建筑材料选择:在光伏电站的建设中,采用环保、耐用的建筑材料。
例如,使用钢结构和玻璃幕墙,以提高电站的稳定性和美观性。
(4)养殖品种选择:根据渔场养殖的品种特点,选择适合的鱼类或虾类养殖。
借助光伏电站的遮荫效应,可以有效调节水温,改善养殖环境。
3.施工步骤(1)方案设计:根据项目概述和渔场实际情况,进行详细的方案设计。
方案设计应包括电站布局、光伏设备选型、建筑材料选择、养殖品种选择等内容。
(2)设备安装:根据方案设计中的光伏设备选型,进行设备采购和安装。
同时,安装电站的支架结构,确保设备稳固可靠。
(3)电网连接:将光伏电站的电能输出与周边电网连接。
在连接过程中,需遵守电网接入的相关规范和标准,确保安全可靠。
(4)养殖设施建设:在光伏电站周边建设养殖设施,包括鱼塘、水泵、水处理设备等。
同时,设置光伏设备的遮阳蓬,以提供合适的遮荫效果。
(5)系统调试与运行:在设备安装和养殖设施建设完成后,对整个系统进行调试,确保各项设备正常运行。
同时,建立运维机制,定期对设备进行检修与维护。
4.环保和经济效益(1)环保效益:渔光互补项目将光伏发电与渔业养殖相结合,可以减少二氧化碳的排放和化石能源的消耗,降低对环境的影响。
目录第一章工程概述·····································一. 桩基础施工概述······························二. 工程现场施工条件····························第二章编制说明····································第三章施工平面布置·······························陆上管桩运输线路·····················第四章桩基专项施工方案···························一.测量施工方案·······························(1)测量准备··································(2)光伏阵列桩基、逆变器、变压器平台基础放线··(3)测量技术标准·····························(4)测量保证措施·····························二.桩基础工程施工方案·························桩基施工方案·························第五章打桩施工机械配置························第六章施工材料管理·····························第七章桩基础施工进度计划·······················第八章打桩技术质量控制措施·····················一.桩基施工难点·······························二.打桩技术质量控制措施·······················三.打桩工程质量通病的预防·····················第九章打桩施工安全措施··························一.安全管理机构及责任制·······················二.安全教育管理·······························三.特殊工种安全管理···························四.施工用电安全管理···························机械设备安全管理·······························第一章工程概述一、桩基础施工概述1、拟建的协鑫新能源长沙市东城镇20MWp分布式渔光互补光伏发电站项目位于东城镇位于望城区北端,南邻铜官窑,北抵湘阴,西临湘水,占地629亩。
渔业光伏(渔光互补)工程组织实施方案1. 引言本文档旨在为渔业光伏(渔光互补)工程的组织实施提供指导和方案。
渔业光伏是指将光伏发电系统与渔业产业相结合,以实现能源的可持续利用和渔业产业的发展。
2. 目标本工程的主要目标是在渔业场所中安装光伏发电系统,以提供清洁能源,并实现渔业产业与能源产业的互补发展。
3. 实施步骤3.1 前期准备- 确定合适的渔业场所:选择具备一定规模和条件的渔业场所,如渔港、养殖场等。
- 进行可行性研究:对所选渔业场所进行可行性研究,评估光伏发电系统的适用性和经济效益。
- 获取必要的许可和审批:根据当地法律法规,申请并获取安装光伏发电系统所需的许可和审批。
3.2 设计与采购- 设计光伏发电系统:根据渔业场所的特点和能源需求,设计适合的光伏发电系统方案。
- 采购设备和材料:根据设计方案,采购所需的光伏电池板、逆变器等设备和材料。
3.3 施工与安装- 确定施工方案:制定详细的施工方案,包括安装位置、布线等。
- 进行施工和安装:按照施工方案进行光伏发电系统的安装和调试。
3.4 运行与维护- 系统运行监测:建立系统监测机制,对光伏发电系统的运行情况进行实时监测和数据记录。
- 定期维护与检修:制定定期维护计划,对光伏发电系统进行定期检查和维护,确保其正常运行。
4. 风险与问题在实施渔业光伏工程的过程中,可能会面临以下风险和问题:- 技术风险:光伏发电系统的设计和安装可能存在技术难题和风险。
- 经济风险:投资回报周期可能较长,经济效益不确定。
- 法律风险:需要遵守当地法律法规,并获取必要的许可和审批。
5. 结论渔业光伏(渔光互补)工程的组织实施方案包括前期准备、设计与采购、施工与安装以及运行与维护等步骤。
在实施过程中需要注意技术、经济和法律风险,并及时解决相关问题。
通过有效的组织和实施,渔业光伏工程将为渔业产业提供可持续的清洁能源支持,推动渔业与能源产业的互补发展。
渔光互补工程施工方案概述一、项目背景和目标:本项目旨在通过渔光互补工程,提高沿海地区渔民的收入,确保渔业可持续发展,并为当地提供清洁能源供应。
具体目标包括:提高渔业养殖效率,增加渔民收入,减少化石能源消耗,促进新能源的使用,改善能源结构,提高能源供给的可持续性。
二、项目内容和优势:1.建造光伏渔筏:在海洋上建造渔筏,渔筏上布置光伏板以发电。
渔筏下方设置养殖网箱,将光伏板下方的光能利用起来,提供渔业养殖所需的光照。
2.建造光伏养殖网:在渔业养殖区域建造光伏玻璃或透明光伏膜,将太阳能转化为电能,供给周围的渔船和养殖设备使用。
3.建造光伏深水养殖框架:利用光伏渔业网区域建造光伏深水养殖框架,发电的同时提供光照条件,提高养殖效果。
4.建造光伏海水淡化设施:在光伏养殖区域建造海水淡化设施,利用太阳能提供热能,加速海水蒸发和凝结过程,以供给渔业养殖所需的淡水。
5.建造光伏附属服务设施:建造光伏冷库、压载设施、供水设施、通风设施等配套设施,提供渔业运营所需的基础设施。
该工程的优势如下:1.渔光互补工程充分利用了沿海地区丰富的太阳能资源和海洋资源,提高了光伏发电的利用效率,降低了渔业养殖的成本。
2.工程实施对渔民来说相对简单,不需要大量的技术和人力投入,能够提供更多的就业机会。
3.渔光互补工程可以解决能源供应问题,促进可再生能源的使用,减少对传统能源的依赖,改善能源结构,降低全球变暖风险。
4.该工程有助于提高渔业养殖的生产效率,改善渔业养殖环境,提高水质,减少废水排放,促进渔业健康发展。
三、实施步骤:1.选址和规划:根据沿海地区的渔业养殖情况、太阳能资源分布以及海洋条件,确定渔光互补工程的选址和规划。
2.设计和建造:根据选址和规划,设计和建造渔光互补设施,包括光伏渔筏、光伏养殖网、光伏深水养殖框架等。
3.安装和调试:将光伏设施安装到相应的位置,并进行调试和检测,确保设施正常运行和发电。
4.运营管理:对渔光互补设施进行运营管理,包括日常维护保养、设备升级、监测数据分析等工作。
渔光互补施工方案一、施工前准备工作1.确定渔业养殖场的总面积和有力建设光伏发电设备的区域,充分了解养殖场的电力需求和能源消耗情况。
2.进行田块规划和选址,考虑土壤条件、日照时间等因素,确保光伏发电设备的安装效果和养殖场的正常运行。
3.与当地政府、电力公司等相关部门进行沟通,了解相关政策和法规,确保施工符合规定。
二、光伏发电设备的安装1.根据设计方案,在选定的区域安装光伏组件支架,确保其垂直度和水平度,以提高光伏发电系统的效率。
2.安装光伏组件,每个组件之间应有一定的间距,避免阴影遮挡。
3.连接光伏模块和逆变器,确保电路的连通性和安全性。
4.安装逆变器和电表等设备,进行电路的连接和调试,确保光伏发电系统的正常运行。
5.对系统进行安全检测和维护,确保设备的正常运行和安全使用。
三、渔业养殖与光伏发电的互补利用1.光伏发电系统可以为渔业养殖场提供清洁、可持续的能源,充分利用太阳能资源,降低能源消耗和运营成本。
2.通过光伏发电系统的监测和控制,实现光伏发电系统和养殖设施的智能化管理,提高生产效率和能源利用效率。
3.渔业养殖场的废弃物和养殖污水等可以通过光伏发电系统进行能源转化,通过生物发酵等方式转化为可再生能源,实现资源的最大化利用和循环利用。
4.光伏发电系统可以在养殖场的农作物种植区域提供遮阳效果,降低气温,改善种植环境,增加农作物产量。
四、监测和维护1.建立光伏发电系统的监测和管理系统,实时监测光伏发电系统的运行情况,及时发现和排除故障。
2.定期对光伏组件进行清洁和检查,保持光伏发电系统的高效运行。
3.对逆变器、电表和电缆等设备进行定期的检查和维护,保证设备的正常运行和安全使用。
4.建立健全的防雷、防火和安全管理制度,加强设备的安全防护措施。
五、环境保护和安全措施1.在施工过程中,对土壤和水源进行保护,避免污染。
2.进行施工现场的封闭和围栏设置,确保施工区域的安全。
3.对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识,减少事故发生。
110兆瓦渔光互补光伏项目施工计划
一:桩基基础施工:鉴于目前施工图纸还没有设计完毕,大约计算光伏桩24000根左右,工期1120天,拟投入打桩船5艘,运桩船12-15艘,25吨吊车3台,如塘内遇有浅滩,安排两台水挖机配合施工,拟投入施工及管理人员和安全员40人,每天每条船机按照最低80根计算,每天工程量能完成400根,排除天气及其它原因,70天内完成该工程量。
二:安装施工:在每条打桩船施工至约1500根桩左右,安排施工人员进场,根据项目要求工期120天,拟投入施工班组50组,施工人员及现场管理人员、材料运送人员、安全员,约230人。
鉴于施工现场面积大,施工浮台现场组装120个(尺寸3*6*3米),材料运输机动船25条,计划100天内完成该安装工程量,20天内完成查验、消缺、调试等收尾工作。
渔业光伏(渔光互补)工程组织实施方案1. 背景随着能源需求的增加和环境保护的要求,渔业光伏(渔光互补)工程作为一种新兴的能源发展模式,具有很大的潜力。
通过在渔业水域上建设光伏发电设施,可以实现渔业与光伏发电的互惠共赢,提高能源利用效率和海洋资源的综合利用。
2. 目标本工程组织实施方案的目标是在渔业水域上建设和运营渔业光伏(渔光互补)工程,以提供可持续的清洁能源,并促进渔业经济的发展。
3. 实施策略为了确保实施方案的简单性和避免法律纠纷,我们将采取以下策略:1. 选址:选择合适的渔业水域作为建设渔业光伏工程的地点。
选址应考虑渔业资源、环境影响、土地利用等因素,并遵循相关法律法规的要求。
2. 建设:制定详细的工程建设计划,确保光伏发电设施的稳定运行和安全性。
在建设过程中,要充分考虑渔业活动的需求,并采取措施保护渔业资源和生态环境。
3. 运营管理:建立科学的运营管理机制,确保渔业光伏工程的正常运行和产能发挥。
包括设立专门的管理团队、建立监测系统、制定维护计划等。
4. 渔业发展:与渔业相关的产业链合作,促进渔业经济的发展。
例如,与渔业养殖场合作,为其提供清洁能源,降低能源成本。
4. 实施步骤1. 确定项目需求和目标;2. 选址评估和选择合适的渔业水域;3. 进行环境影响评价,并获得相关审批文件;4. 制定建设和运营管理方案;5. 开展工程建设,并进行监督和验收;6. 建立运营管理机制,并投入运营;7. 与渔业相关产业链合作,促进渔业经济发展;8. 定期进行运营维护和性能评估。
5. 风险管理在实施过程中,需要注意以下风险并采取相应的风险管理措施:1. 环境风险:建设和运营过程中对渔业资源和生态环境的影响。
需进行环境影响评价,并采取措施减少负面影响。
2. 技术风险:光伏发电设施的技术可行性和可靠性。
需进行充分的技术评估和实地考察,选择可信赖的供应商和技术方案。
3. 经济风险:投资回报和经济效益的不确定性。
需进行充分的经济评估和风险分析,制定合理的投资计划和经营模式。
渔业光伏(渔光互补)工程组织实施方案渔业光伏(渔光互补)工程组织实施方案1. 项目背景随着我国经济的快速发展和能源需求的持续增长,光伏发电作为一种清洁、可再生的新能源,得到了国家政策的大力支持。
渔业光伏(渔光互补)工程是将光伏发电与渔业养殖相结合的一种新型模式,既能充分利用水面资源,提高土地利用率,又能实现能源的可持续利用,促进渔业和光伏产业的协调发展。
2. 项目目标1. 充分利用水面资源,提高土地利用率。
2. 降低能源成本,提高养殖效益。
3. 推广光伏发电技术,促进新能源产业发展。
4. 实现渔业和光伏产业的互补发展,提高项目综合效益。
3. 项目组织架构为保证渔业光伏(渔光互补)工程的顺利实施,成立项目领导小组和执行小组,具体职责如下:3.1 项目领导小组1. 组长:负责项目整体策划、组织、协调和监督。
2. 副组长:协助组长开展工作,负责项目实施过程中的技术指导和质量把控。
3. 成员:负责项目相关政策研究、资金筹措、外部协调等工作。
3.2 项目执行小组1. 项目经理:负责项目日常管理工作,组织项目实施。
2. 技术负责人:负责项目技术方案设计、设备选型和技术指导。
3. 施工负责人:负责项目施工组织、现场管理和进度控制。
4. 质量安全员:负责项目质量监督、安全生产和环保工作。
5. 财务人员:负责项目财务管理、成本控制和资金支付。
6. 协调员:负责项目与各方的沟通协调工作。
4. 项目实施流程1. 项目前期:开展项目可行性研究,包括渔业养殖可行性、光伏发电可行性、经济效益分析等。
2. 设计阶段:根据可行性研究结果,编制项目设计方案,包括光伏发电系统设计、渔业养殖方案等。
3. 施工准备:办理项目相关手续,采购设备,组织施工队伍,准备施工材料。
4. 施工阶段:按照设计方案进行施工,确保项目质量、安全和进度。
5. 验收阶段:项目完成后进行验收,确保渔业光伏(渔光互补)工程达到预期效果。
6. 运维阶段:建立项目运维管理体系,确保光伏发电系统和渔业养殖的持续稳定运行。
光伏项目(渔光互补)施工组织设计1. 项目背景光伏项目(渔光互补)是一种新兴的能源利用方式,将光伏发电设备与渔业相结合,以实现能源和渔业的双重效益。
本项目旨在利用水域资源,建设光伏发电设施,同时保留渔业的生产功能。
2. 施工组织设计目标本文档旨在设计光伏项目(渔光互补)的施工组织,确保项目按计划高效进行,同时遵守相关法律法规和环境保护要求。
3. 施工组织设计内容3.1 施工方案制定根据项目要求和施工环境,制定详细的施工方案,包括光伏设备安装、渔业设施保护、电力接入等。
3.2 施工人员组织组织合适的施工团队,包括项目经理、工程师、技术人员和施工工人等。
确保施工人员具备相关资质和经验,能够有效配合完成施工任务。
3.3 施工进度控制制定详细的施工进度计划,并实施有效的进度控制措施,确保项目按时完成。
同时,合理安排施工人员和资源,避免施工过程中的延误和浪费。
3.4 质量控制建立质量控制体系,制定严格的施工工艺和质量标准,监督施工过程中的质量控制,确保光伏设备和渔业设施的安全可靠。
3.5 安全管理制定施工安全管理措施,包括安全培训、施工现场管理、应急预案等,确保施工过程中的安全性,并遵守相关法律法规和安全标准。
3.6 环境保护制定环境保护方案,采取有效的措施减少对水域生态环境的影响,确保项目施工过程符合环境保护要求。
4. 施工组织设计实施步骤1. 分析项目需求和环境特点,确定施工方案的基本框架;2. 组织专业团队,制定详细的施工方案和进度计划;3. 配置必要的施工资源和设备;4. 实施施工方案,控制施工进度和质量;5. 加强安全管理和环境保护措施;6. 定期检查和评估施工进展,及时调整和改进施工组织设计。
5. 总结本文档设计了光伏项目(渔光互补)的施工组织,包括施工方案制定、施工人员组织、施工进度控制、质量控制、安全管理和环境保护等内容。
通过合理的组织和管理,确保项目按计划高效进行,同时遵守相关法律法规和环境保护要求。
本期项目道路为砂石道路,现场采用永临结合的方法进行施工,以确保施工期间道路畅通,按施工图纸铺设碎石路基,并采用压路机压实,主体工程施工结束后,铺设水泥砂面层。
本工程土建仅逆变器及变压器基础。
施工前需根据现场原始坐标及高程点进行测量放线。
钢筋、模板集中加工制作,施工过程中需按施工规范验收钢筋的搭接长度及模板的平整度等。
混凝土采用商品混凝土泵送,确保混凝土的强度达到设计要求。
墙体砌筑采用自拌砂浆,配电房的建筑施工材料需符合国家强制性验收条件。
静压桩施工1、施工准备认真熟悉设计图纸,做好图纸会审工作,及时解决疑难问题;按施工要求及有关规范规定做好施工压桩前的准备工作。
认真查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,计算施压桩的配桩长度,做好桩的预制计划工作。
目测现场实际情况,做好现场场地桩机行走方便的有关工作,确定桩机施工顺序及桩机行走路线。
做好施工前的技术交底及安全交底工作,建立工程交接班制度,制定工程质量目标和安全措施,确保施工有序、安全地进行。
根据现场实际情况编制好静压预制桩施工方案,经审核后方可组织施工。
进场的施工机械设备,应符合设计规范及现场的施工技术规范要求和环境要求,如:有关桩机型号、满载重量、冲程等技术要求和桩机噪音对环境的影响等都必须满足现场施工的要求,并报请监理单位检查确认。
进场的材料必须符合设计要求及有关规范的规定,,使预制成品桩能够满足施工中的要求。
施工现场供水、供电、道路、排水、临设等应满足施工要求.并有足够的防火、安全用电保护措施及防噪音环境保护措施.根据现场目测,场地较为平整,但回填土未经填平压实、并有少量积水,由于桩机自身较重,为了能满足桩机行走,必须将场地局部水排除,并将较松软的地块回填2-4石或砖渣压实,以便满足桩机施工行走。
2、施工流程场地平整一桩位放线一桩机就位一桩机调整一吊桩定位一垂直检查一试桩一静压桩一施桩完毕静力压桩施工工艺流程图:3、确定桩机行走路线为确保桩机行走方便,保证桩位准确控制在规范的偏差范围内,根据场地的实际情况,应编制可行的桩机行走路线图.根据本工程的工期要求及实际情况,以及现场的目测,拟安排20台ZYZ-80型静力压桩机施压固定支架基础工程的预应力桩基础。
渔光互补桩基施工方案一、工程概况本工程场址位于兴化市北侧约25k m处,场址边界东西长度约,南北长度约,场址区域现状为鱼塘,对外交通便利。
场址中心位置的地理坐标约为北纬33° 8'",东经119° 43'" 太阳能电池采用多晶硅电池固定方阵,装机容量为。
根据太阳电池组件支架的形式以及受力特点,再结合现场环境、地质条件等因素本工程采用预应力PHC管桩基础。
考虑到地基持力层深度影响以及受力情况,桩径采用300mm平均桩长约米;局部最长的桩长为米,选用④层粉砂夹粉土作为基础持力层,桩端进入持力层深度约3米。
箱变及逆变器安装平台采用钢筋混凝土现浇结构,平台板标高比相接道路高出300mm 箱变及逆变器安装平台基础采用PHC K基础,基础以第4层或5层粉质粘土为持力层,结合地勘报告描述,桩长。
二、编制依据1、施工合同2、华电兴化太阳能发电有限公司(沙沟)80MW光伏发电项目施工组织设计3、施工图4、工程测量规范5、建筑桩基技术规范6、电力建设工程施工质量验收及评定标准第1部分7、公司相关技术管理程序三、主要工程量四、劳动力、机械装备、材料准备2、主要机械、测量仪器配备直度检查调填与桩机导向杆垂直度检查调直方法相同,即在机架前,侧呈90度的两个方向,各距机架20m左右处,架设的经纬仪,测量检查桩身两个方向的垂直度,并利用桩机将桩身调直。
控制植桩桩身垂直度偏差%以内。
然后方可压沉管桩。
5、打(压)桩将桩身调直,并用经纬仪校正确定无误后,利用桩机自身重量,将桩逐渐压入土中。
压桩应连续施压,当桩机自身重量不足以将桩压入土中时,开启桩机高频振动装置,继续将桩压入土中。
压桩控制原则:以设计桩长控制为主,压力值控制为辅,当桩长达不到设计要求时,终压值应>75瞬桩设计极限承载力值。
6、检验标准八、工程强制性条文1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表(见本部分表)的规定。