猫何寨农村人居环境综合整治项目配套设施工程设计说明_第1页
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文档简介

酉阳县猫何寨农村人居环境综合整治项目市政管网施工图设计一、给排水工程1、工程概况及设计范围1.1项目概况本项目位于酉阳县猫何寨。酉阳县属武陵山区,地势中部高,东西两侧低。北部老灰阡梁子为酉阳县的最高点,海拔1895米;西部董家寨为最低点,海拔263米。全县地形起伏较大,地貌分为中山区,海拔800—1895米;低山区,海拔600—800米;槽谷和平坝区,海拔263—600米。本工程主要建设内容有新建猫何寨内部市政道路配套的给水、污水等附属设施。1.2设计范围本工程专业为新增道路下给水、污水管道以及市政消火栓,新增2个3#污水化粪池,利旧1个污水化粪池,新增1个300t的高位蓄水池。本工程排水体制采用雨、污分流制。雨排水主要利用已建的雨水边沟,污水管为此次新建,污水管主管管径采用De300。2、设计规范2.1设计规范《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)《室外排水设计规范》(GB50014-2016)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)《给水排水工程构筑物设计规范》(GB50069-2002)《公路排水设计规范》(JTG/TD33-2012)《重庆市农村环境连片整治示范实施计划》《重庆市农村环境连片整治项目管理暂行办法》《重庆市农村环境连片整治示范项目技术指南》(试行)《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002);《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016);《给水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GBT13295-2008);《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008);2.3其它依据业主与我公司签定的设计合同;业主提供的相关资料;道路及其它相关专业提供的设计资料;2.4初步设计阶段评审意见执行情况上阶段无需修改的问题。3、设计概况3.1设计标准及参数生活给水设计:根据《室外给水设计规范》及场镇规划,该地区最高日居民生活用水定额为100L/人·d,综合用水定额为240L/人·d。本区域场镇人口约350人,考虑一倍的旅游人口,场镇总人口约700人,综合用水计算可得15.5L/s,选取市政供水主管管径DN100,流速1.797m/s小于1.8m/s满足要求。按照国家标准图集设计07S906-I-28选取300t方形蓄水池1个,设于高位山脊上,由1个蓄水池接出2根管道在场镇成环,DN100给水-消防环网上设置若干个室外消火栓,消火栓保护半径150m,消火栓间距按60m设计。生活排水设计:排水体制采用雨污分流制,本工程只考虑场镇的市政污水管网设计。(3)污水系统设计参数本工程污水量取给水量的80%进行折减,另外,在污水量中计入10%的地下水渗入。最大设计充满度h/D管径或渠高(mm)最大设计充满度200~3000.55350~4500.65500~9000.70≥10000.75污水量总变化系数表平均日流量(l/s)5154070100200500≥1000总变化系数2.32.03.2总体情况本次设计部分道路为新建道路,部分道路利旧。所处地区地形西高东低,本次道路下设计雨水边沟沿道路坡度铺设,不再考虑新建雨水管网。道路下设计污水管道沿道路坡度铺设,通过本次新建的污水主管网,最终排入东侧规划的污水处理厂(站)。3.3平面布置1)给水管道:本次设计主要为给水干管,现有住户支管基本覆盖了所有用户,待本次主管建设完成后可逐步接入。结合该片区地块用地性质及道路路网,本次设计道路给水管线采用单侧布置,管线规模为DN100,主线DN100管径根据计算和前期沟通方案最终确定,本次设计给水管道压力按0.3Mpa进行设计。本次设计给水管道预留接口根据常规进行设置,对于现场有实际需求需要增加给水支管的可根据现场实际情况增加。本工程主管管径为DN100,并预留多处DN100支管,以满足场镇地块需要,具体入户支管衔接方案根据现场情况确定。沿道路方向设置地上式室外消火栓,其间距不超过60米。场镇内部道路不可及处按规范增设部分室外消火栓以保障场镇消防取水需求。在给水管道最高点设置自动排气阀,在最低点设置排泥阀。2)污水管道:沿本次设计道路路面布置污水管道,管径d300,收集、转输周边地块污水后在新建污水管网最东侧排入下游规划污水处理厂内。3.4水力计算(1)污水管道(最大流速按重庆山地规范约束为8m/s),其中各汇水区域污水管段设计流量均小于表格中管道过水设计流量。管段设计管径(mm)充满度h/D设计坡度设计流速(m/s)设计流量(L/s)汇水面积(ha)W-1~W-42000.150.1152.395.220.3W-4~W-122000.200.0281.404.652.2W-12~W-162000.200.1323.0510.084.1W-16~W-21-化粪池2000.200.0652.147.085.2化粪池-W-25~W-442000.200.264.2814.155.6W-44~W-563000.150.1753.9821.4510.8W-56~W-59300724.5912.3W-59~污水处理厂300617.0012.8注意:给水管道主线管顶覆土按照1.2m控制,预留支管按管顶覆土1.2m控制。给水管道局部与其他管线竖向交叉发生冲突时,根据现场情况进行调整。3.5纵断面设计1)管道断面形式本工程的给水、污水管道均采用圆形断面。2)管材给水:给水管主要采用PSP钢丝网骨架复合管和管件,PSP钢丝网骨架复合管管材应符合CJ/T189-2007标准。钢丝网骨架复合管的连接采用电热熔连接和法兰连接两种。电热熔连接是将复合管承插到电热熔管件中,让预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热,先使管件内表面融化而产生熔体,融化膨胀并充满管件间隙,直至管材外表也产生熔体,两种熔体互相融合在一起,冷却成型后,管件与管件紧密连接为一体。污水:管径小于等于d800的污水管道采用钢带增强波纹管。钢带增强波纹管需满足国家标准CJ/T225-2006。钢带增强波纹管主要连接方式有4种,主要包含热熔挤出焊接、电热熔带焊接、热收缩管(带)连接、卡箍连接。人行道下且埋深小于4.5m的波纹管环刚度应不小于4kN/m2,车行道下和人行道下且埋深大于4.5m的不宜小于8kN/m2,管道埋深大于6m时波纹管环刚度应不小于12kN/m2。波纹管质量应符合《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)的相关规定;3)管道基础给水管道:管道沟槽开挖及回填应严格按GB50268-2008标准执行,满足设计及规范要求。管道埋深小于5m时,地基承载力应不低于0.1Mpa,凡图中未注明承载力要求的构筑物,地基承载力应不低于0.1MPa。本次设计排水管道均采用中粗砂垫层基础,做法详上述规程CECS164:2004或QB/T2783-2006。污水管道地基处理承载力的要求应不小于0.1Mpa。管底填方高度不大于3m时,可按道路密实度要求回填到路基标高后,再开挖管槽施工管道。管底填方大于3m时,应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后,再开挖管槽施工管道;且管道基槽应超挖0.5m,再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石,最后施工管道基础。管道施工回填压实后,再分层回填压实至设计路面高程。当开挖沟槽基础为岩石时,槽底应超挖200mm,采用中粗沙回填至设计高程后,再施工管道基础。本次设计排水管道地基承载力应不小于0.1Mpa,当地基承载力不满足设计要求时应及时通知设计人员及业主、监理对不满足承载力段现场进行处理,具体做法现场确定。4)管道接口钢带增强波纹管与混凝土检查井的连接可采用“中介层”作法,详见上述规程CECS164:2004或QB/T2783-2006。3.6附属构筑物(1)给水管道附属构筑物:给水主管上每隔一定距离设有控制阀门,预留支管上设有控制阀门。DN100~DN200阀门采用软密封闸阀,主线给水管上闸阀应带伸缩器。给水管道上的所有阀门均设检查井及井盖,阀门井作法详见标准图集07MS101-2-66页,室外消火栓安装详07MS101-1,21页。(以上图集中砌体砂浆均由M7.5改为M10)。排气阀及检查井做法详07MS101-2-162页,排泥阀及检查井做法详07MS201-2-58页,其井采用钢筋混凝土结构,井做法同07MS101-2-66页。所有井室底部均需按图设置排水坑,就近排入雨水系统。管道在设置弯头、三通处应设置支墩,其具体作法详见标准图集10SS505。90°水平弯管支墩详10S505-53,45度水平弯管支墩详10S505-54,22.5度水平弯管支墩详10S505-55,11.25度水平弯管支墩详10S505-56,水平三通支墩详10S505-57。本次设计采用球墨铸铁防盗检查井井盖,其技术要求参照国家标准《检查井盖》(GB/T23858-2009)。根据承载力的要求,车行道下的井盖选用不应低于第四组(D400),非车行道下的井盖选用不应低于第二组(B125),井盖承载能力应符合《检查井盖》标准的规定。所有检查井顶部均设置预制钢筋砼盖板(具体详见大样),盖板预留有井座孔洞,实际实施时,预留井座的孔洞尺寸需要根据订货井座的尺寸,进行调整。井盖的安装放置应做到井盖上文字与路沿石平行或垂直,不得随意斜向安装放置;矩形井框的设置应与路沿石平行或垂直;除特殊要求外,井盖颜色一律应与车行道或人行道相协调或一致;车行道检查井井盖顶面与井框周边路面高差控制在±5mm以内。(2)检查井污水检查井采用钢筋砼检查井,详见国标图集06MS201-3。管径d400~d600的污水检查井采用d1000圆形混凝土污水检查井,作法详GB06MS201-3-21。检查井砼底板应达到图集06MS201-3的要求。本次设计采用球墨铸铁防盗检查井井盖,其技术要求参照国家标准《检查井盖》(GB/T23858-2009)。根据承载力的要求,车行道下的井盖选用不应低于第四组(D400),非车行道下的井盖选用不应低于第二组(B125),井盖承载能力应符合《检查井盖》标准的规定。所有检查井顶部均设置预制钢筋砼盖板(具体详见大样),盖板预留有井座孔洞,实际实施时,预留井座的孔洞尺寸需要根据订货井座的尺寸,进行调整。井盖的安装放置应做到井盖上文字与路沿石平行或垂直,不得随意斜向安装放置;矩形井框的设置应与路沿石平行或垂直;除特殊要求外,井盖颜色一律应与车行道或人行道相协调或一致;车行道检查井井盖顶面与井框周边路面高差控制在±5mm以内。本次设计须在检查井内设置防坠落措施,即在检查井口设置防坠落网,具体要求按市政管理部门要求安装。本次设计污水检查井盖上须设置“污水”标志。本次设计排水检查井井周80cm范围内采用5%水泥稳定碎石进行回填。本次设计塑料排水管道与检查井连接应采用柔性连接。4、抗震等级及抗震措施本次设计排水管道及其构筑物抗震等级按8度进行设计。根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》给水管道采用承插连接,接口填料采用柔性填料,本次设计给水管道均采用承插连接,接口填料采用柔性填料。5、施工注意事项给水施工:(1)给水管道及检查井在施工时位置可以根据现场实际情况适当调整。(2)本图尺寸标注和管径以毫米计,标高和管道长度以米计。(3)给水管道施工时必须与路桥施工和其他管线施工相配合,统筹安排。(4)管道交叉时应严格按照先下后上的顺序施工,与现状管线交叉时按GB50268-2008规定进行处理。给水管道应敷设在污水管上部,若不可避免需设在污水管下部时,交叉处给水管应设钢套管,套管伸出交叉管长度每边不小于3米,两端采用防水材料封堵。(5)给水管道和各种附属设施,在满足相关规范和不影响其它管线的情况下,施工单位可以根据施工现场情况作适当调整。(6)给水管道工作压力暂按0.3Mpa进行设计,施工前须交由自来水及消防部门进行审批,同意后方可施工。施工验收应根据GB50268-2008规范执行,在管道安装完毕后,应在回填前按规范进行强度、外观、断面及严密性试验,待试验合格,冲洗、消毒后方能回填通水。(7)考虑到道路范围内的绿化浇洒用水及公厕用水,道路给水主管道设计时适当预留了一定的接口,但支管不在本设计范围,新增项目给水支管布置具体详单体设计。(8)当设计的给水管道与规划管道相接时,若规划给水管道近期内不能实施,业主单位应与相关管理部门协商,采取必要措施,以解决末端给水管道由于水流不畅而带来的水质变差的问题。(9)给水管道施工验收应根据GB50268-2008规范执行,在管道安装完毕后,应在回填前进行强度、外观、断面及严密性试验。管道强度及严密性试验应采用水压试验法试验。待试验合格,冲洗、消毒后方能回填通水。(10)管道试压前应充分浸泡,有水泥砂浆衬里不少于48小时,无水泥砂浆衬里不少于24小时。(11)水压试验长度不宜大于1000米,水压试验压力应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)表10.2.10之规定。管材类型工作压力P(MPa)试验压力(MPa)钢管PP+0.5且不应小于0.9球墨管,钢丝网骨架塑料复合管≤0.52P>0.5P+0.5(12)管道分段试压合格后应对整条管道进行冲洗消毒。冲洗水应清洁,浊度应小于5NTU,冲洗流速应大于1m/s,直至冲洗排放水与进水浊度一致。(13)管道冲洗后应进行含氯水浸泡消毒,有效氯浓度不低于20mg/l的清洁水浸泡24小时后,化验合格为止。(14)给水管道施工前必须与当地给水主管部门衔接,确定管径及压力要求满足主管部门要求后方可施工,施工中必须严格满足其技术要求。(15)平面设计图中消火栓仅为示意,施工时按说明、材料表及节点大样实施。(16)因现状管线建设历史较久远,业主单位无法提供建设资料,虽进行了现场勘测调查,但拆除管道工程数量仅能暂估,最终工程数量以实际发生为准。排水施工:(1)排水管道施工前应复核上、下游接管点标高,确定能够顺接方可施工,否则应及时通知设计人员进行调整。(2)施工时应从管道终点处开始施工,便于交叉调整,若因工期原因,在施工时应加强内业及现场监测。(4)图中标注的雨、污水管线长度均为理论平面长度,施工时应以实测为准。若无特别注明,管道及构筑物基础的承载力应不小于100Kpa,若不能满足要求,则应对地基进行处理。(5)混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实,不得出现蜂窝、麻面。(6)施工前应校测已建各种管道的断面、高程和位置,确保满足接入条件后方可施工。若开挖中发现图中未示意的排水管道,应通知业主和监理,并联系设计人员共同研究解决。(7)检查井面标高应根据实际路面标高合理调整,保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时,应及时通知设计人员进行复核。(8)预留支管应尽量设预留检查井,当无条件设置预留检查井时,预留管管端应采用砖块封堵,并作好隐蔽记录,以利起用。(9)道路挖方段坡顶截水沟就近接入道路雨水系统,并应设置沉泥坑。(10)沟槽回填应在水泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的75%后进行,并要求对称进行,其密实度与路基要求一致。回填材料和回填方式应符合上述GB50268-2008规范的要求。(11)排水管道施工过程中需与其它综合管线施工密切配合,确保所有管线平面和竖向布置合理。(12)污水管道及检查井应根据《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规范按无压管道进行严密性试验,应进行带井闭水,全线包括支线均应进行试验。雨水管道应采用3抽1的形式进行闭水试验,满足设计要求。所有管道须闭水试验通过后方可进行回填。(13)凡接入本工程的工业污水应在进行预处理并达到城市污水综合排放标准后方可接入。(14)排水管道施工放线时直线段按道路中心线平行放线连接;曲线段要按检查井坐标定井位,井间直线连接。(15)施工期间排水沟槽排水:沟槽沿线防止地面水流入,雨水要及进抽排,地下水要采取降水措施,保证干槽作业。(16)工程正式开工前,建设或施工单位应组织一次图纸技术交底。希望施工单位全面系统地熟悉图纸,如发现设计中的问题(包括各专业之间的错、漏、碰、缺),请及时通知我公司会同解决。对施工问题的处理,应以书面签署盖章为准。其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。二、电力照明工程1、工程概况及设计范围1.1项目概况本项目位于酉阳县猫何寨。酉阳县属武陵山区,地势中部高,东西两侧低。北部老灰阡梁子为酉阳县的最高点,海拔1895米;西部董家寨为最低点,海拔263米。全县地形起伏较大,地貌分为中山区,海拔800—1895米;低山区,海拔600—800米;槽谷和平坝区,海拔263—600米。1.2设计范围照明设计范围包括:路灯控制柜、路灯设置、照明供配电及道路预埋管线、防雷接地系统。2、设计规范2.1设计规范《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015《供配电系统设计规范》GB50052-2009《低压配电设计规范》GB50054-2011《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T13955-2017《LED城市道路照明应用技术要求》GBT31832-2015《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016年版)2.2施工及验收规范《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052.3其它依据业主与我公司签定的设计合同;业主提供的相关资料;道路及其它相关专业提供的设计资料;2.4初步设计阶段评审意见执行情况上阶段无需修改的问题。3、供配电系统3.1负荷等级及供电电压设计范围内主要用电负荷为路灯照明,负荷等级为三级;各照明回路采用AC380/220V供电,单灯电压AC220V,LED单灯在开关电源后采用DC24V供电。3.2负荷计算1#户外照明配电箱负荷计算详见系统图。3.3供电电源及变压器选择本次设计在K0+620处户外照明配电箱,其电源由就近变压器提供,电源进线由业主协调解决。3.4供电半径及电压降计算新建箱变低压出线供电半径控制在750m以内,低压线路末端电压降控制在10%以内。3.5功率因数补偿本工程道路照明用电主要负荷为LED灯,要求自然功率因数≥0.9,不设单灯无功功率因数补偿,仅在变压器低压侧设置集中电容自动补偿方式为补充,要求补偿后功率因素COSΦ≥0.92。3.6电能计量在变压器低压侧设置集中计量,景观照明、广告照明等分度计量。4、照明系统4.1主要设计标准和参数根据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015),道路部分照明参数计算如下:表一:位置道路等级平均亮度

Lav,cd/m2亮度总

均匀度U0平均照度

Eav,Lx照度

均匀度UELav

规范Lav

计算U0

规范U0

实际Eav

规范Eav

实际UE

规范UE

实际车行道支路0.7510交叉口限制眩光值:在驾驶员观看灯具的方位角上,灯具在90°和80°高度角方向上的光强分别不得超过10cd/1000lm和30cd/1000lm。表二:位置功率密度

LPD,W/m2眩光

TI(%)LPD

规范LPD

实际节能

比例TI

规范TI

计算车行道0.50.3528%15%12%4.2照明布置方式本道路仅设计功能照明。车行道路灯布置详见图纸;路灯距路边0.3米,曲线路段(R<1000m)及加宽段加密布置。4.3灯杆、灯具、光源、电器主要参数要求1)灯杆采用圆锥型,灯采用优质低碳钢Q235A。壁厚5.0mm,上口径70mm,下口径220mm,为圆柱形灯杆。灯杆防腐处理采用内外整体热镀锌,镀锌工艺过程经过酸洗,热镀锌,水洗,磷化,纯化灯过程。表面处理采用静电喷塑工艺(颜色为白色),喷塑前先打磨,以增加附着力,塑层均匀,光滑无气孔。通行机动车的大型桥梁等易发生强烈振动的场所,采用的灯具应符合现行国家标准《灯具第1部分:一般要求与试验》GB7000.1和《灯具第2-3部分:特殊要求道路与街路照明灯具》GB7000.203所规定的防振要求,并应加设防坠落装置。2)灯具选择半截光型常规路灯,防护等级不低于IP65,灯具效率不低于80%,灯具自然功率因数≥0.9。3)灯杆使用寿命应不小于20年。灯具配光曲线参考图如下:4)光源选择:选用LED光源,要求灯具效能≥100Lm/W,显色指数Ra≥70,LED光源色温Tcp=4000k,寿命≥50000h,同类光源的色品容差小于7SDCM。灯具防护等级不低于IP65;并具备0~10V调光功能。LED灯具在正常工作3000h的光通维持率不应低于96%,6000h的光通维持率不应低于92%。采用LED模组化组装工艺,模组电气接线均采用防水接头,模组可插拔技术。4.4照明控制模式及技术要求道路照明要求通过“五遥”控制、时控控制、光控控制等控制手段,实现LED灯定时调光(无级调光)、分组管理、数据采集管理(例如光线、温度、湿度、噪音、用电量)、智能管理、灯具故障检测报警、地理定位等功能。可满足单灯控制,系统调控,防盗报警,参数监控,灯杆倾斜报警等功能;可与市政局现有照明系统兼容。照明控制系统的选择遵循技术先进、实用可靠、成熟稳定、维护方便、造价合理的方针及原则。经综合考虑,本项目路灯照明采用无线通讯路灯照明节能控制技术。4.5照明线缆及敷设照明供电干线采用YJV-0.6/1kV多芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,引至灯具的分支线采用BVV-3x2.5护套绝缘线。本工程各相线、零线按国家相关规范分别加以区分。4.6排管规格及敷设深度设计采用3CPVC110管沿道路布置。照明管线在车行道下的管顶埋深≥0.7m,排管在过车行道时采用混凝土包封保护。照明管道内应预留8#细铁丝。要求车行道下玻璃钢管环刚度≥12kN/㎡。4.7手孔井规格本工程每处灯杆旁均设置400x400手孔井。5、照明节能措施1.选用高光效节能LED光源(灯具效能≥100Lm/W),利用其灯具效率高的特点实现节能。灯具采用蝙蝠翼配光曲线或等亮度配光曲线。2.在满足标准规范对照度、均匀度、眩光、环境比要求的前提下,采用合理选择高度、间距、灯具功率、配光曲线等方式尽量降低单位面积功率密度,以响应国家对节能的宏观要求。3.通过采用智能控制器,加强路灯电压的控制、路灯开关灯时间的精细管理和分级管理实现节能。4.采用单灯控制技术,在不降低道路均匀度的前提下,下半夜下调车行道照度,降低运行功率。5.应制定维护计划,宜定期进行灯具清扫、光源更换及其他设施的维护。6.路灯专用配电变压器应选用符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052规定的节能产品。6、安全措施6.1防雷及过电压保护措施与要求利用金属灯杆作为接闪器和引下线与基础钢筋接地作可靠连接。低压进线总开关处设置电涌保护器,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。6.2接地型式的选择与要求本工程照明接地采用电源端TN-S接地加路灯系统TT接地。箱变中性点应设置专用独立的接地体,且不应与路灯接地扁钢联接,接地电阻≤4Ω。路灯保护接地采用TT接地,采用40x4热镀锌扁钢接地干线沿路灯配电线路通长埋地敷设以及每间隔三盏灯做重复接地,独立的PE接地线与每根路灯钢杆接地螺栓可靠连接,现场设备外露可导电部分,应用PE线连接至接地极上,要求接地电阻≤4Ω。箱变配电系统的路灯配电回路采用三相配电,并应配置300mA的剩余电流保护作为路灯配电回路的接地故障保护。电气装置的下列金属部分,均应与接地装置可靠连接。a变压器等的金属底座和外壳与接地装置可靠连接。b配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等与接地装置可靠连接。c电力电缆的金属接线盒和保护管与接地装置可靠连接。d其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。eⅠ类照明灯具的金属外壳。6.3接触电压的控制与保护在每个照明出线回路设置漏电断路器对回路漏电故障予以隔离;在每个单灯回路相线设置单相熔断器对单灯故障予以隔离。为提高末端单相接地故障电流,满足熔断器灵敏度校验,相线与零线等截面配置。6.4末端短路电流的控制与保护在每个单灯回路相线设置单相熔断器对支线短路故障予以保护;在各照明出线回路设置合适的熔断器以实现干线末端短路电流的保护。6.5电缆分支方式的选择与要求为保证平衡三相负荷,灯具采用L1、L2、L3三相跳跃接线方式。灯具分支线与供电干线的接线方式采用穿刺线夹分线方式。干线在每根灯杆处应留有1.0m余缆长度并引至路灯灯杆检修门处进行分支,保护管内电缆不得有接头。6.6结构安全措施与要求路灯手孔井井盖承载能力为C250,井盖试验允许变形值应符合GB/T23858-2009表4相关要求。要求井座底面支承压强≥7.5N/mm2。手孔井盖选用成品复合材料或钢纤维增强混凝土型井盖时,应满足GB/T23858-2009要求:复合材料井盖井座性能要求详见附录B。地基应作压实处理,要求基础承载力≥150kPa,灯杆基础回填土密实度≥95%,管道回填土密实度≥90%。6.7防盗安全措施与要求设计采用防盗手孔井。手孔井盖、户外路灯配电柜,均应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置和防盗措施。灯杆检修门要求设置合页式防盗绞链,并配用专用钥匙。6.8其它安全措施本工程所有非砼中钢质材料均需采用热镀锌产品,所有金属焊接部位均应进行防腐处理。灯杆施工时应避开高压线,保持净距,水平净距和垂直净距应满足《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016规定。灯杆基础下法兰盘必须水平安装,要求灯杆倾斜度≤3‰。上下法兰盘采用双螺帽配平垫、弹垫固定。灯杆安装校正后,将螺栓打黄油后用塑料薄膜包扎,浇筑在人行道垫层内。安装完毕后螺栓多余部分应切除,固定螺帽顶外留10mm即可。7、其他1.照明、道路、结构及其它专业应配合施工。2.本设计选型的材料和元器件规格型号仅供参考,不作为订货依据,但需满足性能、规格和参数,并符合国家相关产品认证和合格产品即可,本设计不指定品牌和厂家。3.其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。8、电力管网8.1现状概况本次设计电力管线为新建项目,电力管线设计采用电力排管。8.2电力管线总体设计8.2.1平面设计本次设计道路电力排管主管束为3×2排6孔DN150×5CPVC氯化聚乙烯管,过街预埋支管采用3×2排6孔DN150×5CPVC氯化聚乙烯管,过街排管采用混凝土包封保护。本次只做电力排管的的规格和定位设计,具体电力电缆及电缆型号由各相关部门确定。本工程在交叉路口均设置有检查井,方便后期电力电缆敷设。8.2.2管材、基础及接口电力电缆排管采用DN150CPVC氯化聚乙烯电缆保护管,接口采用承插接口,混凝土包封。8.2.3排管材料CPVC氯化聚氯乙烯电力电缆保护管具有如下特

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