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本文格式為Word版,下載可任意編輯——光伏施工總結

光伏施工總結

二、支架基礎部分

由于本工程地理地貌為山體結構,故基礎支架基礎采用錨桿混凝土支墩結構??紤]傾斜的角度,在支架和組件自身重力的作用下簡單產生剪切力,因此所用錨桿的數量以2根為宜。具體詳見下圖:

總結:采用兩根錨桿的優(yōu)點是能夠有效的減小山體的剪切力,加強支架的穩(wěn)定性。三、組件排布部分

由于山體的傾斜性,對于現場組件的排布會產生兩個問題:1、為了增加裝機容量勢必采取順勢排布,但是組件的最正確傾角不能保證。傾角過小,組件上簡單形成灰塵積累,增加清洗此數,后續(xù)維護成本增加。2、為了提高發(fā)電效率,就要對組件的傾角做些調整,這樣就會影響電站的整體容量。

這兩個問題相互矛盾,相互制約,具體問題具體分析,綜合考慮找到最優(yōu)方案。

另外,山體上地勢高,上面多為多年生草本植物,生長的高度在50cm左右,由于此工程支架基礎高度偏低,出現草遮蓋電池板的現象,所以建議把基礎做高些。詳見下圖。

順坡排布按一定角度排布四、逆變器室、綜合樓等土建部分1、設備基礎及電纜溝道部分

次工程設備安裝后,到電纜溝側存在空檔,雖然可以加上蓋板,但是從外觀上不好看,建

議加上過梁。具體詳見下圖。

上圖說明:(1)、此圖是設備基礎的平面圖。

(2)、紅線的上方是電氣設備安裝邊沿,下方的電纜溝坐上蓋板后,和設備之間存在空檔,建議施工是加上過梁。

另外,本工程室內的電纜溝采用鋼筋混凝土結構,但是從施工成本考慮,對于不太重要的電纜溝,譬如逆變器室內外的,可以考慮采用轉很結構,理由如下:

(1)逆變器室內外的電纜溝敷設的電纜數量少,重量輕,磚混結構完全滿足使用要求。(2)確保質量。電纜溝壁厚度尋常在15cm-20cm,由于寬度小,鋼筋編織密實,在澆筑時簡單造成內部卡阻,假使震動不到位,拆模后簡單出現蜂窩和麻縫。另外,由于溝壁的寬度小,工人支模困難,平直度不好控制。總之工程質量上不好把控,但是采用磚混結構就不存在這個問題。

(3)施工簡單,節(jié)省成本。鋼筋混凝土結構的電纜溝需要支模、綁扎鋼筋、澆筑混凝土等一些列工序,施工相對繁雜,人力物力使用量大,成本比磚混結構的高。下圖為磚混結構及加過梁的電纜溝

3、室內回填土部分

建筑主體及內部設備基礎施工完畢,需要回填土方做室內基礎,這時重點做好以下工作:回填土做好落實工作。由于開挖的基礎比較深,室內的回填土方要采取分層落實,切記會填到±0.0

后再落實,這樣落實度低,做好地面后簡單出現下沉和地面開裂。施工過程中,嚴

把質量關口,回填的土方用水澆透,分層落實,室內地面才不會出現下沉開裂等問題。4、混凝土澆筑部分

混凝土澆筑過程中注意一下問題:

(1)細心查看圖紙,確保施工部分混凝土標號滿足設計要求。施工過程中,部分不良單位,為了降低成本,尋常采用降低混凝土標號的方法。每種混凝土,都規(guī)定了砂、石、水泥的配比,施工過程中及時做好取樣制快,送檢工作,發(fā)現不合格及時處理。

補充:混凝土協同比是指混凝土中各組成材料(水泥、水、砂、石)之間的比例關系。有兩種表示方法:一種是以1立方米混凝土中各種材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一種是用單位質量的水泥與各種材料用量的比值及混凝土的水灰比來表示,例如前例可寫成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。

混凝土的強度分為C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二個等級。

各等級混凝土配比詳見附件。5、土建施工過程重點監(jiān)控部分

(1)自攪拌混凝土是否滿足要求,具體詳見上面第四條。

(2)鋼筋綁扎是否按圖紙要求。鋼筋綁扎由于其具有特別的性質--屬于隱蔽工程,澆筑完畢不好檢測,施工方為了降低成本,掙趕進度,往往會在鋼筋這塊做些手腳。尋常是使用的鋼筋不符合要求,本該是一級鋼更換為二級鋼,本該是使用螺紋鋼卻使用螺紋鋼,本該使用Φ10鋼卻使用Φ8鋼,鋼筋箍間距本來是20cm,卻是25cm等等。所以,這塊細心嚴抓。各種鋼筋規(guī)格詳見《鋼筋理論重量查詢表》附件。

(3)模板施工即支模是否正確得當,特別是對于大跨距的模板。具體請參考《支模》百科。對于光伏工程的特點,我們特別注意大跨距模板的制作,常出現的問題是:模板支護強度不夠,出現漏模、鼓模、模板不平直的現象?!皩α焊咴?0m以上的深梁模板支撐,由于混凝土側壓力隨高度的增加而加大,為防模板向外爆裂及中間膨脹,宣在梁的中間部位用鐵絲或鐵片穿過橫檔對拉緊,或用螺栓將兩側模板拉緊。〞詳見下圖制作。

說明:圖中綠色為穿過橫檔拉緊用的鋼筋(鐵絲、鐵片),此圖也適用于橫梁的支模。

(4)混凝土澆筑時要震蕩充分,俗語上講“震出漿來〞。這樣才能避免拆模時的蜂窩和麻面。對于石子直徑較大,鋼筋密實的梁、住應當采取適當措施,譬如撬開排列緊湊的鋼筋讓混凝土順利流入。

(5)澆筑混凝土時盡量一氣呵成,中間間隔不能超過2小時,嚴禁隔夜再施工,特別是樓頂澆筑。

(6)拉結筋部分

拉結筋,通過植筋、預埋、綁扎等連接方式,使用HPB300、HRB335等鋼筋依照一定的構造要求將后砌體與混凝土構件拉結在一起的鋼筋。拉結筋使用要求:

《建筑抗震設計規(guī)范》砌體墻應采取措施減少對主體結構的不利影響,并應設置拉結筋、水平系梁、圈梁、構造柱等與主體結構可靠拉結:(1)多層砌體結構中,后砌的非承重隔墻應沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結鋼筋與承重墻或柱拉結,每邊伸入墻內不應少于1m;6、7度時底部三分之一樓層,8度時底部二分之一樓層,9度時全部樓層,墻頂上應與樓板或梁拉結。

(2)鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻,宜與柱脫開或采用柔性連接,并應符合以下要求:1)填充墻在平面和豎向的布置,宜均勻對稱,宜避免形成薄弱層或短柱;2)砌體的砂漿強度等級不應低于M5,墻頂應與框架梁密切結合;

3)填充墻應沿框架柱全高每隔500mm設2φ6拉筋,拉筋伸入墻內的長度,非抗震設計時L不應小于600mm,抗震防裂度為6、7度時不應小于墻長的1/5且不小于700mm,8度時L應沿墻全長貫穿;

4)墻長大于5m時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高明過4m時,墻體半高處或洞口處設置系梁。拉結筋圖如下:

的圖不能有腐蝕性,分層夯實。

根據需要刷黃綠相間的接地漆,間距相等美觀,如下圖:7、電氣設備室依照圖紙做好相關預埋件的埋設。8、水電安裝部分

除了依照圖紙要求外,特別注意一下:

(1)水電施工原則:走頂不走地,頂不能走,考慮走墻,墻也不能走,才考慮走地。原因:走頂的線在吊頂或者石膏線里面,即使出了故障,檢修也便利,損失不大,假使全部走地了,檢修就要把地板掀起來,那損失就大了,還有,地面是混凝土結構,要埋線管,必然會傷害到混凝土層,甚至鋼筋。

(2)線路開槽規(guī)范做法:不允許開橫槽,原因:影響墻的承受力。(3)布線用的線管有冷彎管和PVC管,冷彎管可以彎曲而不斷裂,是布線的最好選擇,由于它的轉角是有弧度的,線可以隨時更換,而不用開墻。

(4)彎管:冷彎管要用彎管工具,弧度應當是線管直徑的10倍,這樣穿線或拆線,才能順利。

(5)布線原則:1)強弱電間距是30-50cm,避免干擾;2)強弱電不可以同管;

3)管內導線總截面面積要小于保護管截面面積的40%4)長距離的線管盡量用整管;

5)線管假使需要連接,要用接頭,接頭和管要用膠粘好。

6)假使有線管在地面上,應馬上保護起來,防止踩裂,影響以后的檢修;

7)當布線長度超過15米或中間有3個彎曲時,在中間應當加裝一個接線盒,由于拆裝電線時,太長或彎曲多了,線從穿線管過不去。

8)一般狀況下,空調插座安裝應離地2米以上電線線路要和煤氣管道相距40公分以上;

9)沒有特別要求的前提下,插座安裝應離地30公分高度;

10)開關、插座面對面板,應當左側零線右側火線開關,簡記:左零右火;11)家里不同區(qū)域的照明、插座、空調、熱水器等電路都要分開分組布線,一旦哪部分需要斷電檢修時,不影響其他電器的正常使用;

12)家庭裝修中,電線只能并頭連接,絕對不是我們平日隨便一接就OK那么簡單;

13)家里不同區(qū)域的照明、插座、空調、熱水器等電路都要分開分組布線,一旦哪部分需要

斷電檢修時,不影響其他電器的正常使用;

14)很關鍵的,在做完電路后,一定要讓施工方給你作一份電路布置圖,一旦以后要檢修或墻面修整或在墻上打釘子,防止電線被打壞。

(6)導線進入線盒必需保證留有一定長度,一般為10-15cm(7)水管距離墻面1.5cm,左熱右冷,間距15cm

(8)電線與水管平行距離不小于30cm,交織過橋距離不小于10cm。(9)配電時相線與零線的顏色應不同,同一住宅相線應一致,零線(N)宜用藍色,接地線(PE)用黃綠色。

(10)照明燈開關距地面高度宜1.3m,開關插座距門口為150-200mm,開關不宜裝在門后

(11)冬季室內不通暖時,各種潔具必需把水放凈,存水彎應無積水,防止凍裂。如下圖:

五、電氣安裝部分1、電纜部分

電力電纜截面選擇條件:1、滿足持續(xù)允許電流;2、滿足短路熱穩(wěn)定性;3、滿足允許電壓降。

電纜敷設要求:

(1)電纜在以下狀況下需要采用夾頭固定。1)垂直敷設在每個支架上;

2)水平敷設在首末兩端、轉彎及接頭處;(2)對電纜最小彎曲半徑的要求:

1)聚氯乙烯絕緣電纜多芯≥10R單芯≥10R2)交聯聚氯乙烯絕緣電纜多芯≥15R單芯≥20R3)橡皮絕緣電纜鋼鎧護套多芯≥20R單芯≥20R

(3)電纜敷設的最大允許高差。聚氯乙烯絕緣(1kV和6kV)和交聯聚氯乙烯絕緣(6-35kV)全部型

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