与火电厂地基施工相比,变电站地基施工在施工方法、
技术、工期等方面存在较大差别。变电站地基水泥搅拌桩施
工的有效加固深度超过15m,桩径在500mm 以上,固化剂为
普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5。水泥掺拌量与水之比为
O.45~ 0.55最佳,但水泥搅拌桩施工中水泥用量仍需结合工
程实例进行配比。
3.4 树根桩法
所谓树根桩法是利用钻机成孔技术,将钢筋笼或钢筋置
入其中,在压力作用下向孔内注入水泥砂浆,形成钻孔灌注桩。
钻孔灌注桩适用于粉土、粘性土、人工填土、淤泥质土等不
良地基施工中。钻孔灌注桩直径介于150~ 300mm之间,桩
长低于30m,桩身水泥砂浆强度等级在C20以上,与设计桩径
相比,钢筋笼外径要比其小40~ 60mm,主筋数量宜在3根以
上。与其他地基加固施工技术相比较,钻孔灌注桩施工技术
更加简单灵活, 占地面积小、振动小,不会对周边环境产生
较大影响。
4 变电站内不同建筑物不良地基的处理
4.1 变电站内建筑物基础处理
变电站内建筑物类型主要为门卫室、高压配电室、主控
通信楼等,站内布置多以不同电压等级出现方向为依据,其中,
电气布置是建筑物布置的参考标准。变电站内建筑结构不规
则沉降不可避免的会影响站内各设备运行, 因此,在进行基
础型式选择时需优选独立柱基础。
另外,在变电站设计前期,地质勘查工作人员必须对施
工场所进行详细地、整体性勘查,明确建筑物所设区域能否
满足地基承载力设计要求, 以便于制定有效措施对地基进行
加固处理。
4.2 变电站内变压器与构架基础处理
变电站内变压器与构架基础类型多为独立型,但其内部
导线和设备相互连接,因此,必须控制好变压器与构架基础
的沉降范围,按照变电站设计规范要求,其沉降允许范围不
(上接第128页)
根据工程实际应用, 与 相差不大,但是由于管路
中水流量会产生多余的压力△P1P0,这就对供水系统正常运
行产生一定的威胁,特别是用户用水突然增加的情况下,会
突然增加管路的流量。如果采用变频调速恒压供水系统,系
统会随着用户用水量Q的改变,而调整电机泵的转速,调整
g2=n,,该种工况系统耗能为:.
w<nlP2Q2
则节能值为: A 一
节能效率为: ~/=A/
3 变频调速恒压供水应用案例
3.1 工程基本概况
某住宅小区共有10栋住宅楼,且均为多层结构,建筑高
21m,结构层数为7层,居住人口共有558户。小区每栋楼户
型均为三室两厅一厨两卫,卫生间为一大一小。小区为响应
国家环保节能措施,采用变频调速恒压供水方式,且每户生
活热水均由电热水器提供,在厨房内设置一件洗涤盆;在主
卧室的卫生问内设置洗脸盆、浴盆、坐便器;在小卫生间内
设置洗脸盆、淋浴器、坐便器和水龙头,根据对用户用水调
研发现不同配置设施的用户其用水量标准见表1。
表1 用户用水标准
住宅类型 卫生器具 用水量/[m3/(人d)] 变化系数
1 水龙头 o.04-0.08 2.O~2.5
2 给水卫生器具,无淋浴 0.085~o 13 2.0 .5
3 给水卫生器具,有淋浴 0.13~0.19 1.8 .5
4 给水卫生器具,淋浴,集中热水供应 O.17~O.25 1.6~2.0
·l30 ·
得超过]0mm。若构架基础处布置在不良地基层时, 可结合
设备荷载值选择持力层。一般而言,若持力层深度低于4.0m,
可采用扩大基地面积法、片石垫层法等进行施工;若持力层
深度超过4.0m,可选择人工挖孔桩、钻孔灌注桩等施工技术。
4.3 电缆沟、排水管道等的基础处理
条形基础是变电站内电缆沟与排水管道的主要基础形式,
其特点为长度长、自重比小等。为抵抗不均匀沉降,其基础
可利用钢筋混凝土、片石垫层换填等技术进行施工。
4.4 围墙基础处理 ‘
变电站围墙处于挖填土边缘区域,挖土范围内围墙基础
较为稳固;若围墙处于回填土区域,为防止场地碾压达不到
设计指标而降低基础强度,可利用地基梁、桩基础等技术进
行处理。
5 结束语
综合上述分析可知,地基处理技术具有较强的实践性,
在进行变电站设计时,不良地基土处理为隐蔽性工程施工,
其施工质量优劣能够对变电站安全运行产生直接影响。因此,
必须采取有效措施对不良地基进行加固和修缮,以增强地基
稳定性,降低地基沉降发生率,为变电站安全输变电、分配
电流、调节电压等提供基础安全保障。
参考文献
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2011(3).
3.2 设备选型
(1)常规供水系统。根据用户正常供