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文档简介
1 工程概况高能同步辐射光源(HEPS)项目总建筑面积124780.37 m²,地上建筑面积123736.33 m²,地下建筑面积1044.04 m²。建筑层数为一层,局部两层。建筑高度13.01 m,建筑主要由1号装置区,2号环外低温厅及综合动力站,3号技术安全楼,4~8号环境监测站及人防工程组成,其中1号装置区为项目建设的核心部分。2 重点和难点分析工程为国家重点科学试验项目,工程设计标准高,在微振动、微沉降、精密温控、超低电阻、防辐射等方面均已超过目前建筑施工规范标准及施工工艺要求,社会影响较大,备受各方瞩目。本工程现场对水量、电量消耗较大,对此项目部实行动态监管,对前期施工策划、施工准备、材料采购、现场安全文明施工、工程验收等各阶段加强管理与监督。3 项目安全文明施工管理3.1 确定安全文明绿色工地的管理目标创建“北京市绿色安全样板工地”;创建“北京市建筑业新技术应用示范工程”;创建住建部“绿色施工科技示范工程”;创建“建设工程项目施工安全生产标准化工地”。3.2 制度完善在工程之初,根据相关安全管理规定和上级主管部门的要求,并结合工程的实际情况和施工特点建立相关管理制度,如教育培训制度、隐患排查制度、例会制度、领导带班制度、分包单位管理制度、危大工程管理制度、绿色施工管理制度等。3.3 安全制度落实(1)全面开展创建绿色安全工地活动。加强施工人员文明施工意识,对职工进行安全文明施工教育,并由专职人员定期开展安全月宣传、咨询日活动等安全活动,对安全文明施工准则进行宣传,使员工安全文明施工意识得到了提高。(2)安全生产检查。项目部每周组织两次安全生产检查;对检查出的隐患问题,及时下发隐患整改通知单,并消除隐患。(3)安全教育。针对本工程施工的特点及工种的多样性,项目部从安全防护、机械、临时用电、消防保卫、文明施工、环境保护等方面全面对施工及管理人员进行定期不定期安全教育,教育分工种、阶段、分项工程进行。在教育的同时进行施工交底。新工人进场或工种转换时,必须接受入场教育或转换工作的安全教育工作,并根据教育及交底的内容进行考核,考核合格后方可上岗。考核不合格者必须进行补考,补考合格才可以上岗。补考再不合格者,不得进入本工地施工。项目部通过教育讲课、知识竞答、幻灯片、安全宣传片、宣传画册、宣传橱窗等多渠道、多途径进行安全知识普及,以提高员工的安全思想意识及安全生产知识,并根据各专项进行应知应会学习及考试。(4)施工现场全封闭管理,推行农民工实名制管理制度,人员出入口均设闸机,以人脸识别系统进出。项目部完成劳务人员的用工手续后,农民工实名制备案系统通过互联网连接,完成农民工实名制的备案工作。实名制备案系统可应用于门禁、考勤、技能培训等工作。(5)为进一步强化施工现场安全生产责任的落实,切实提高施工现场安全管理水平,真正把人人管安全、一岗双责和企业安全生产主体责任的原则和理念落到实处,促进工程项目充分调动全部管理资源,把安全管理的网织严、织密,有效消除施工现场安全隐患,遏制各类安全事故的发生。项目部制定考核办法,定期考核相关人员责任落实情况。(6)建立健全的应急救援机制。工程开工伊始即制订并下发了生产安全事故应急救援综合预案、火灾事故应急救援预案等20余项专项应急预案,供智慧工地安全巡查应用。本工程应用数字项目管理平台,其安全巡检模块可在发现问题、解决问题的同时进行数据统计和提炼,通过内置表格生成整改通知单,可根据项目特点定制不同的表格样式,可推广性极强,简化了安全管理流程,丰富了项目管理大数据,可追溯,可分析。3.4 绿色施工创新项目部成立绿色施工BIM创新小组,在绿色施工创新的工作上取得了一些成果。(1)通过BIM技术辅助施工方案中复杂施工工艺三维交底(图1)简单明了,避免因交底不到位、工人操作失误造成返工、浪费材料的现象。(2)本工程土方开挖、回填工程体量大,利用现场场地土方平衡,通过BIM模型应用提供准确的预算量及实物量(图2),场内存土,原土回填,经实际对比将工程量误差控制在1 %以内,避免浪费,节约成本。图1 BIM可视化模拟演示交底(截图)图2 土方填挖工程量统计(截图)4 节地技术(1)项目部结合绿色施工的永久与临时结合技术,在满足施工道路需要的前提下,施工总平面布置将永久道路与临时道路设计统一。(2)项目部办公区、生活区充分利用原有建筑物、道路、管线。(3)在施工现场的闲置土地种植蔬菜、瓜果等农作物,既可补充一部分食堂日常所用,又起到了绿化的效果。5 节水技术5.1 提高用水效率(1)项目部签订标段分包或劳务合同时,将节水指标纳入合同条款,在施工的各阶段定期计量考核,并留存计量考核记录。(2)根据用水量设计布置施工现场供水管网,采用合理的管径、简捷的管路,有效减少了管网和用水器具的漏损。(3)洗车池设置沉淀池(图3)。机具、设备、车辆冲洗用水实现循环使用。(4)生活区、办公区的节水器具使用率达100 %。(5)施工现场对生活用水与工程用水确定定额指标,并分别对其进行计量管理。图3 洗车池设置沉淀池,实现水循环利用5.2 非传统水源利用施工现场设置雨水循环利用收集系统(图4),充分收集自然降水用于洗车、绿化、养护用水、防扬尘用水。通过对非传统水源利用,提高用水效率,减少自来水消耗。图4 雨水收集池6 节材技术(1)本工程1号装置区储存环隧道墙体为锯齿形,模板选型、设计等方面成为节材的重点。锯齿墙使用全钢定型大模板(图5),在确保施工质量的前提下,加大了钢模使用率,减少了成本。(2)本工程工程量大,避免材料浪费尤为重要,项目部通过BIm技术应用,对工程进行数字化建模。项目部建立主体结构建模、机电管线建模、机电管线碰撞检查、优化机电综合布线的建模顺序,有效减免了不同专业间碰撞、返工等问题的发生,避免了浪费,加快了施工进度。(3)现场办公和生活用房均采用可拆迁、可回收、重复利用的定型化房屋。(4)钢筋废料制作成马凳、预埋件、定位钢筋、排水沟篦子等。(5)利用废旧模板用于结构预留孔洞的防护、阳角保护条、二次结构钢筋保护等。图5 锯齿墙全钢大模板7 节能技术(1)编制临时用电方案,施工过程中严格按照方案执行。对施工现场的主要能耗施工设备和生活、办公均设节能的控制措施,分别计量办公区、生活区和施工现场的用电。(2)道路、加工区、生活区及办公区等重要部位的照明,以及施工现场警示灯均采用太阳能灯照明设备。白天太阳能储存的电能在晚上释放出来,供场区内照明使用,加强对太阳能的转化利用,节约现场能源消耗。(3)办公区、生活区室内照明使用LED光源节能灯具,如在楼梯间安装声控开关、宿舍安装低压USB充电插座。(4)合理利用可再生能源,办公区、生活区使用空气能热水系统(图6)。(5)项目部应用数字资产管理平台,实现远程操控、移动办公、数据储存、分析,方便随时查看以及追溯历史数据。移动端集成了工程土建及管综模型、施工图纸、施工方案、施工规范等重要数据,方便管理人员随时查阅,极大地方便了沟通,提高了工作效率,减少了办公材料浪费。图6 空气能热水系统8 环境保护8.1 扬尘污染控制(1)在施工现场大门口安装扬尘在线监测设备(图7),对空气中颗粒物浓度、气象参数(温度、湿度、风压、风向、风速)实时显示,服务器通过无线网络实时上传数据,经分析处理,提供超标报警数据并自动生成报表,项目专职人员通过报表对数据进行监测,并对超标项目进行重点防治。(2)在施工现场入口处设置洗车池、沉淀池、循环水源,确保车辆出入现场100 %清洁。(3)施工现场道路旁设置喷水雾降尘系统,现场配备降尘雾炮。(4)进行土方作业施工时,道路及施工区域采取洒水、设置雾炮等措施降尘,土方开挖到位及堆放区域,使用防尘网苫盖,覆盖率达100 %。采用全封闭斗车运输土方,保证土方不遗撒、外露。(5)预拌砂浆采用封闭式砂浆罐存放。(6)建筑垃圾采用封闭垃圾站存放。图7 扬尘在线监测系统8.2 有害气体排放控制(1)食堂使用电灶,设置油烟净化装置,并定期维护保养。(2)现场焊接作业采用绿色焊条,焊接烟尘排放符合GB 16297—1996《大气污染物综合排放标准》。同时加强个人防护措施。操作人员使用相应的防护眼镜、面罩等,以防止焊接过程中产生有毒气体和粉尘危害。8.3 水土污染的控制(1)施工现场设置沉淀池,废水经过沉淀并检测达标后进行集中排放。(2)办公区、生活区厕所设置的化粪池及食堂设置的隔油池,均进行沉淀且达到排放标准后排放。8.4 噪声与震动控制(1)现场设置噪声监测点(图8),通过噪声在线监测系统及购置Gm 1357+型声级计5台对施工现场噪声进行实时监测。一旦发现噪声超标,立即对现场进行调整与处理,夜间将噪声控制在55 dB以内,白天将噪声控制在70 dB以内。(2)现场设置封闭隔音木工棚。图8 施工场地边界及测点位置8.5 光污染控制(1)施工现场夜间室外照明采用LED带可调角度灯罩式灯具,透光方向集中在施工范围,保证强光线不射出工地外。(2)电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。8.6 废弃物控制(1)办公区和工人生活区设置垃圾分类回收
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