厦门筼筜湖清淤综合重点工程综合标准施工组织设计.doc
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1、第一章 工程概述一、编制依据1厦门筼筜湖清淤工程施工招标文件2交通部疏浚工程技术规范(JTJ319-99)3交通部水运工程测量规范(JTJ203-)4交通部疏浚工程检验评定标准(JT/T320-96)5国家和地域颁布其它相关法规二、编制标准我们服务宗旨是“不仅让业主满意,更让业主成功”,为此我们编制施工组织设计遵照以下标准。1质量标准“百年大计,质量第一”,质量是企业生命,我们本着对国家、对业主高度负责责任心和使命感,严格根据设计文件,遵照相关技术规范、造价人才网技术标准及质量检验标准组织施工,大力加强质量管理,服从业主和监理工程师指导和监督,本工程质量目标时达成规范要求优良等级。2工期控制标
2、准我企业充足认识到本工程工期紧迫性,在施工中将采取项目法施工,建立健全项目内部各级承包责任制,做到层层分解、责任到人、奖惩分明,充足调动全体职员主动性。加强现场人、机、料科学调度,关键保障关键线路上各工序施工进度。在疏浚工程中,投入合理数量机高效率绞吸式挖泥船,确保整个工程在业关键求总工期内完成。3文明施工标准“坚持文明生产,发明文明工地”是我们一贯追求,在本工程施工中,我们将使文明生产伴随施工生产全过程。确保严格实施当地政府相关法律、监理工程师论坛法规,加强各项规章制度管理,在场容场貌、工地卫生、精神文明建设等方面做出表率,创建文明施工,达成标准化工地要求。4发挥企业优势标准我企业在疏浚施工
3、,尤其是河湖整改、堤防工程等方面施工有丰富施工经验,本工程假如有我企业施工,我们将抽调精兵强将组建强有力项目经理部负责组织实施,同时抽调精良施工设备投入施工,真正做到人力和设备优化组合。总企业是项目经理部坚强后盾,各职能部门均将给予本项目最大支持,同时设专门组织机构负责协调、处理本工程实施中碰到问题,我们将充足发挥优势,确保工程顺利实施,全方面推行承包协议。5“四新”标准技术创新是企业发展源泉。在本工程实施过程中,我们在重视传统工艺同时加强创新和改造,针对施工中存在具体问题,以科学严谨态度和求真务实精神,主动探索,勇于实践,坚持四新标准,最大程度采取新工艺、新方法、新材料、新技术,提升工程经济
4、效益,加紧工程施工进度。三、工程概况筼筜湖在厦门岛西南部,是厦门市关键城市水系,湖区面面积约1.6平方公里,汇流面积约37平方公里。湖底淤泥厚度很不均匀,最厚淤泥可达2.6米以上,平均淤泥厚度0.6米左右,淤泥关键为粘土和细砂组成,淤泥中含有超量重金属成份和有机质,是造成湖区污染关键污染源。筼筜湖严重淤积同时对防汛排涝造成威胁,因为筼筜湖及松柏湖大量淤积,造成湖水变浅,使得筼筜湖有效容积显著降低,按湖水0。00水位计算,整个库容约降低83万m3。使得筼筜湖现有防洪方法难以满足50年一遇防洪标准要求。依据6月17日19日和8月5日7日台风大雨所产生湖水位、海水位、降雨量、排涝系统运行情况来看,假
5、如台风暴雨正值厦门海域小潮,西堤闸门和排洪泵站自排水量会快速降低,湖水水位轻易超出1.00。假如筼筜湖起调水位没能深入降低,其后果将十分严重。筼筜湖是厦门岛关键风景区,湖内有白鹭洲公园和南湖公园,湖区周围有厦门市建筑物、政府机关和花园式住宅小区。因为长久以来,大量生活污水和工业废水向湖区排放,造成湖区严重污染,湖区底泥淤积严重和重金属、有机质含量严重超标,致使湖区生态环境发生改变,厦门市政府为改变城市居住环境、提升城市地位,改善投资和旅游环境决定近期对筼筜湖进行综合整改。清淤工程是湖区综合整改一项关键工作内容。因为清淤工程量很大,弃土方法受当地自然条件限制,使整个清淤施工难度加大,厦门市市政工
6、程局为确保工程顺利进行,做了大量调研工作,以寻求一个既经济,又实用实施清淤施工方法。2厦门市气象资料厦门市属亚热带海洋性气候,整年雨量充沛,气候温和、干湿分明、冬无严寒,夏无酷暑,温度适中,气候宜人。5-9月是厦门雨季,多年平均雨量1183.5MM,历史最高年降雨量为1771.8MM,最低为839.6MM,年降雨天数为120天,4月至9月份雨量约占整年雨量75,5-6月份为梅雨季节。10月至第二年2月为少雨季节。平均每十二个月台风5-6次,多集中在7-9月份,风力可达8级以上,10分钟平均风速38M/S。厦门基础无冰雪气象,冰雹亦少见。年平均气压1007.3毫巴,年平均绝对湿度20.4毫巴,年
7、平均降水量1183.4MM,年平均蒸发量MM,关键风向为东风,频率高达20.5,其次为ENE和NE风。平均风速为3.4M/S,每十二个月在厦门登陆台风有1-3次,7-9月份是台风活动最频繁季节。年平均气温在20.9度,一、二月份平均气温12.6度,绝对最低气温2度(1957.2.15)。七、八月份平均气温28.2-28.4度,绝对最高气温38.5度。3水文基础资料筼筜湖在厦门岛中心,由外湖、内湖、干渠三部分组成,水域 面积1.6KM2,其流域面积达37KM2,占岛内面积30,服务着岛内人口50(约60万人)。湖西岸距厦门西海域约300M,湖和海之间由一条30M宽明渠及一条20M宽箱涵连通。筼筜
8、湖湖面水位经过明渠上双向排纳水闸控制在海拔+0.00-0.70M之间,当湖面水位+0.00市,湖容为303万m。4、潮汐厦门港为规则半日潮,各设计频率潮位以下(黄海高程):50年一遇高潮位:+4.36m1一遇高潮位:+4.53m平均高潮位:+2.44m平均海平面:+0.33m平均低潮位:-1.55m5、地质依据清淤工程特点,湖区地质情况和工程相关关键是土质类别及其污染程度,可参见厦门市筼筜湖综合整改(清淤泥维护)工程内湖、外湖及干渠工程地质勘察汇报和厦门市筼筜湖综合整改(清淤泥维护)工程松柏湖工程地质勘查汇报6、地震厦门为一相对稳定断块岛屿,不存在活动性断裂。依据国家地震局同意,确定厦门市地震
9、基础烈度为7度,设计地震动峰值加速度为0.15g。四、工程特点 1、施工区域在市中心位置,因为施工过程中产生对环境、景观、交通等影响,所以采取施工方法必需是将这些影响降低到最低程度。2、筼筜湖含有城市防洪、防涝功效,在施工期间要确保筼筜湖泄水河排水。3、湖底泥成份复杂,初淤泥外还有大量杂物和生活垃圾、建筑垃圾。4、淤泥厚度改变很大,采取施工方法不妥时将造成淤泥质量不能得到确保后果。5、依据计划阶段设计要求,淤泥清除弃置地点距湖区约16公里,输泥距离较远,途中需经过厦门市中心地带,采取管道运输,必需采取对应方法,确保输泥管所经过道路正常通畅。五、交通条件本工程在厦门岛,海陆空交通极为便利。六、关
10、键工程量清淤土方约133万m3.六、施工工期4月1月第二章施工平面部署一、施工部署标准本着便于管理、安全生产和经济合理标准进行部署。在满足工程施工地前提下,尽可能利用现场条件,降低资源浪费。合理应用发挥我企业机械设备及人员技术优势。在充足考虑环境保护要求下,严格根据建设单位要求对环境保护、文明、安全施工要求进行部署。二、生产及生活用水用电生活用水用电拟采取民用水电。施工用电搭接当地电网,柴油机发电只能作为合适补充。 三、通讯 为便于施工管理及对外联络,项目部配置程控电话一部,电台一个,移动电话、对讲机多部。四、施工平面部署1、清淤区段划分依据本工程特点和现场踏勘实际情况,拟将清淤区段分为 4个
11、大区段(筼筜湖外湖、筼筜湖内湖、干渠、松柏湖):(见施工平面部署示意图).每个大区中在分为若干个单元,每个小单元控制面积为100*100m或500米一个断面。2、线布设及接力泵站设置依据现场踏勘实际情况及该项目可行性汇报要求,本工程管线走向布设考虑以下:筼筜湖外湖筼筜湖内湖干渠松柏湖嘉禾路仙岳路湖西路吕岭路何厝盐场3、排泥场设置 本工程施工拟将排泥场设在何厝盐场,该盐场在厦门东南部。经人工围埂有足够容量,适合堆放淤泥.盐场内现成围埂将其分为多个区块,对淤泥排放及泥浆沉淀十分有利.第三章施工方案一、 清淤范围筼筜湖清淤范围包含筼筜外湖、筼筜内湖、干渠和松柏湖区域。其水面面积共1.6km,其中,筼
12、筜外湖面积0.78km,筼筜内湖面积0.55km,干渠面积0.16km,松柏湖面积0.11km。其中松柏湖关键水域分四个部分:松柏湖(东至嘉禾路江头桥,西至莲岳路桥闸,北至仙岳路,南至湖滨北路);松柏湖东北侧暗涵(天地湖横穿江头北路禾山镇政府东侧暗涵横穿台湾街台湾街东侧商品房区间小路和“新区福音堂”绿化带中医院二部);松柏湖西侧涵洞(横穿莲岳路新区开发企业南侧涵洞湖滨北路干渠);莲坂西区水域(松柏湖南侧)。为确保筼筜湖周围驳岸、土坡及其它建筑物安全,清淤时要预留足够宽度护脚平台,依据现实状况,按岸坡形式不一样分别确定预留护脚宽度,从而确定了具体清淤范围。筼筜湖护岸前沿预留10m平台,松柏湖护岸
13、前沿预留5m平台,顶高程均为-1.5m,水下放坡坡比为1:5,导流堤前沿清淤界限距导流基准线35m。导流渠清淤部分和桂林院计算边界一致,其它部分详见筼筜湖和松柏湖清淤设计平面图。二、 清淤标准1、清淤范围为筼筜外湖、筼筜内湖、干渠和松柏湖区域。 2、清淤湖底标高(黄海高程)通常为:筼筜外湖、内湖和干渠-2.50m,松柏湖-2.00m。3、筼筜外湖、内湖和干渠标高(黄海高程)-2.50m以下泥坑污泥全部清除,初估等厚清淤1.00m。4、松柏湖标高(黄海高程)-2.00m以下泥坑污泥全部清除,初估等厚清淤1.00m。5、筼筜外湖导流堤和内湖导流堤其南侧坡脚线线内为严禁清淤开挖区。该范围内清淤量扣除
14、。6、本工程清淤和护岸维护,均不得损坏外湖、内湖、干渠和松柏湖各护岸压载抛石(包含压载平台和护脚斜坡段)。7、本设计在筼筜外湖和内湖护岸前沿线外侧设置抛石压载平台6.00m宽,外接1:2抛石斜坡。平台标高为-1.50m(黄海高程)。当原护岸抛石压载平台标高为-1.50m以上或平台宽大于6.00m,(如中山医院护岸外侧)该段维持原状。当原护岸抛石压载平台标高低于设计标高或平台宽度小于设计尺寸。三、清淤工程量1、10月8日桂林水文工程地质勘察院,对筼筜湖水下地形进行了测量,(详见该院厦门市筼筜湖、外湖和松柏湖水下地形测量及浅地层探测量汇报)。11月14日,该院又对筼筜清淤量采取SUREFER7.0
15、程序进行了计算(详见厦门市筼筜湖清淤方量计算书)。计算时将湖区分为筼筜湖湖区(包含内、外湖干渠及导流渠)和松柏湖湖区两部分,同时将这两个部分边界确定下来。然后使用确定边界及测区数据进行网格化处理,并按湖区和泥层层次分为四部分进行计算,结果以下:(1)、筼筜湖(内、外湖、干渠和导流渠)等厚清淤1.00m:清淤数量为1411903.11m;(2)、松柏湖等厚清淤1.00m:清淤数量为63519.21m;(3)、筼筜湖(内、外湖、干渠和导流渠)距湖岸10.00m以外清淤至湖底标高-2.5m(黄海高程):清淤数量为27747.60m;(4)、松柏湖距湖岸5.00m以外,清淤至湖底标高-2.50m(黄海
16、高程):清淤数量为32634.06m。以上4个部分清淤数量为1535804m。因为松柏湖距湖岸5.00m以外,清淤改为至湖底标高-2.00m(黄海高程),同时周围护岸预留护脚,清淤数量降低32780m;筼筜湖周围岸线长9390m预留护脚及导流堤南侧不清淤,清淤数量降低168900m。所以实际清淤数量为1334123.98m。2、7月厦门海洋开发院对筼筜湖和松柏湖沉积物取样分析,得出筼筜湖和松柏湖污泥平均厚度0.55m,土方量约为71.5万m。当平均疏浚1m深,清淤量约160万m。3、清淤工程量:依据以上计算和本项设计清淤标准,清淤工程量初估为115万m。施工单位进场后重新测量。三、 清淤分区因
17、清淤过程产生噪音、臭气将会影响临近区域居民生活,为了降低这些影响,并为缩短工期,应分区清淤以降低对周围护岸和环境影响。施工清淤总共分三个大区,其中又分若干个小区,详见区域划分图。分区标准:筼筜外湖距离湖边50米范围考虑用泥浆泵和水下清淤机械施工。湖中间依据绞吸船开挖半径为50米,分条施工。筼筜内湖南北两侧各50米内采取泥浆泵和水下清淤机械施工,东侧和干渠交界出设储浆池,该池在内外湖结束后拆除。用于内外湖绞吸式挖泥船泥浆浓缩,以降低管道输送工程量而降低成本。四、 清淤前期工程及清淤工艺1、 疏浚前期工程清淤施工前进行扫床工作。利用机动工作船分条拖底法扫床,发觉小木桩等小型障碍物当场清除。如发觉较
18、大障碍物(尤其沉船和礁石等障碍物)则统计好位置,并在现场作显著标识方便进行清障。湖床扫床后,对礁石进行水下爆破,沉船进行清理。对边角部位,能够使用我企业从加拿大引进环境保护式两栖挖泥船进行捞杂,对和松柏湖和干渠直接在施工时人工捡拾。2、 清淤施工工艺以绞吸式挖泥船绞吸、管道输送(泵加压)疏浚方法为主,辅以泥浆泵干湖清淤方案。其中,绞吸式挖泥船绞吸作为筼筜湖外湖和内湖关键疏浚方法;松柏湖和干渠采取小型绞吸式挖泥船清淤或“干湖清淤”。(1)、环境保护绞吸式挖泥船清淤本工程施工按区、块、单元划分成多个疏浚单元,每个疏浚单元又分条施工。在水上浮管所及范围内完成临各单元施工区域后,移接管线进行下一域各单
19、元区施工。依据各单元区底层淤泥分布厚度,经过挖深控制仪确定绞刀下放深度。横断面采取左右往复开挖,达成设计深度后施工船再往前移动,以确保疏浚后施工质量能够满足设计要求,依据本工程特定要求,欠挖小于10cm,超挖不超出15cm。清淤时需配有精度较高定位系统,以确保清淤有较高正确度,这么既能够有效清除污染底泥,又能够降低废弃土方量。本项目配置了比较完善电子监控系统,如挖泥工况监测系统、浓度计、流量计、水体腐蚀度等监测仪,有效地对清淤过程进行全方位地监控。本项目拟投入地绞吸式挖泥船是中国比较优异,包含对噪音控制均在国家标准控制范围内。挖至边线时,依据浓度显示仪合适增加定吸时间,以确保将边线外流动泥土清
20、除洁净,并控制好定位桩台车每次向前移动距离,方便做到疏浚泥迹相重合,避免漏挖现象出现。清淤次序应优先考虑由高到低清淤方法施工。当流速大于0.5m/s时,采取顺流开挖,大流速小于0.5m/s时,采取逆流开挖。因为本工程底泥中含有高浓度污染物,在筼筜内外湖施工时已经充足考虑清除表层淤泥时又不致交混水体,预防悬浮状流体又回到已清界面。本工程挖泥船采取是环境保护型绞刀逐层往复开挖,平面控制采取GPS定位系统。能有效控制挖宽和定位精度,避免因衔接误差造成漏挖、欠挖和损坏堤岸护脚。本项目投入关键绞吸船为:其性能参数以下:本项目输泥管由水上浮管(排泥管、浮体及橡胶软管)、水下潜管及陆管组成。挖深控制方法:挖
21、泥船配置了桥梁深度测量系统,可正确落实绞刀下放深度,指导操作人员作业。确保环境保护施工质量。工艺步骤以下:环境保护绞吸式挖泥船 泥浆泵吸浆 管道输送 接力泵 接力管道输送 弃土区。(2)、干湖排水清淤施工方法首先依据现场具体情况,利用交通较为方便地方间距在500米左右打设土围堰,能够用草包或编织袋装土或砂,然后用泥浆泵向两侧抽水,待底泥露出后就开始清淤。沿湖区四面暴露滩面布设机组,逐步向中间施工,采取逆向拉行冲挖方法清淤(即冲挖水流方向和输泥方向相反),使冲挖过程中杂质滞留,用人工捡拾。泥浆泵就位后,用水枪将泥浆泵降至设计深度,相对形成坑塘,在泥浆泵前方挖一条深槽,将深槽四面土体扇形开挖、粉碎
22、成泥浆沿槽流向泥浆泵吸口,吸送到排泥场,待此工作面完成后,再用此方法开挖下一个工作面,完成后扫除2个工作面之间土埂,使湖底平整,如此反复进行施工。在特殊地段依据要求挖清淤,严格控制好冲挖深度,做到不欠挖,不超挖,不漏挖,达成设计要求。干湖清淤工艺步骤以下:高压泵形成高压水流 冲挖土体 泥浆泵吸浆 管道输送 接力泵 接力管道输送 弃土区。干湖清淤工艺系采取水力挖塘机组在干湖状态下将土体经水力冲挖、粉碎成泥浆,流入湖中沟槽后,用泵和管道输送到弃泥库方法,这种清淤方法设备轻便、操作简单、质量易于控制,也不会造成湖内二次污染,尤其是松柏湖处于居民密集区湖内杂物多、湖岸曲折,采取干湖状态下清淤清得根本。
23、同时这种清淤方法对堤岸得修复、加固能够提供良好得施工条件。另外,采取这种清淤工艺对降低清淤投资也有好处。不过,这种工艺在清淤过程中对周围环境影响相当大些,尤其是在夏季清淤对周围环境影响将会更大。所以,本设计将开工日期选在年初,并要求工程施工投标必需尽可能缩短清淤周期、分区分块施工,同时还要求相关单位要做好“协调、理顺湖边居民关系”工作。本工程工可评定论证会部分教授意见:“干湖清淤工艺”施工组织适当,对周围环境影响不大。干湖清淤施工工艺和一般绞吸式挖泥船清淤有部分无法替换优势,表现在以下多个方面:机动灵活、投资少水力冲挖机组是由一台泥浆泵、一台高压泵和一台配电箱组成,拆、装、运、移全部很方便,在
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