中海油大厦绿色施工方案

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中海油大厦绿色施工方案

1.1. 编制依据 1

2.1. 工程建设概况 2

某技术产业开发区厂房施工组织设计2.2. 工程建筑设计概况 3

2.3. 工程结构设计概况 3

2.4. 工程机电节能设计概况 3

2.4.1. 暖通空调 3

2.4.2. 给排水 4

2.5. 工程周边环境及现场条件 5

2.5.1. 工程周边环境 5

2.6. 工程特点、重难点及对策 6

第3章 绿色施工节能降耗目标 8

3.1. 能源、资源指标 8

3.2. 其他指标 8

3.3. 主体结构阶段绿色施工过程要求 8

第4章 绿色施工部署及进度计划 10

4.1. 绿色施工部署 10

4.1.1. 绿色施工概述 10

4.1.2. 绿色施工管理目标 10

4.1.5. 前期准备 17

4.1.6. 宣传、教育及培训 17

4.1.7. 管理区域划分及责任划分原则 18

4.1.8. 实施过程的控制 22

4.2. 结构工程施工进度计划 23

第5章 绿色施工措施 24

5.1. 技术措施 24

5.1.1. 总承包深化设计协调管理 25

5.1.2. BIM技术在深化设计中的运用 26

5.1.3. 四方平台应用 27

5.1.5. 现场临水临电节能运用 28

5.1.6. 空气源热泵 31

5.1.7. 管网供水系统 31

5.1.8. 模架体系 31

5.1.9. 脚手架 32

5.1.10. 膨润土防水毯 32

5.1.11. 泡沫玻璃保温系统 32

5.1.12. 混凝土 32

5.1.13. 钢材 33

5.1.14. 低压手机充电器 33

5.1.15. 建筑设备监控系统 34

5.2. 绿色施工管理 34

5.2.1. 组织管理 34

5.2.2. 规划管理 34

5.2.3. 实施管理 35

5.2.4. 评价管理 35

5.2.5. 人员安全与健康管理 35

5.3. 绿色施工目标保证措施 35

5.3.1. 专项环境保护措施 35

5.3.2. 能源节约主要措施 45

5.3.3. 节材与材料资源利用 46

5.3.4. 水资源节约措施 48

5.3.5. 节地与施工用地保护 49

第6章 检查与纠正 50

6.2. 纠正与预防控制措施 50

《绿色建筑评价标准》GB50378

建设部建质(2007)223号文《绿色施工导则》

沪建安质监(2010)88号文

美国环保署文件《施工通用许可》第三章(2003EPAConstructionGeneralPermit,Chaper3)

上海分公司“十二五”期间节能降耗总体规划

中海油大厦(上海)建设项目

中海油基建管理(上海)有限责任公司

中国建筑第八工程局有限公司

上海结建民防建筑设计有限公司

上海现代建筑设计集团上海申元岩土工程有限公司

中海油田服务股份有限公司

上海建科工程咨询有限公司

地下1~2层车库;地上为商业、办公

地下:2层;地上:9层。

3+4厚SBS改性沥青防水卷材

3+4厚SBS改性沥青防水卷材

3+4mm厚APP防水卷材

1.5厚聚氨酯防水涂膜

75厚A级复合防火酚醛泡沫保温板

钢筋混凝土框架—剪力墙结构,现浇钢筋混凝土粱板

混凝土强度等级、抗渗等级

C60、C50、C40、C35、

HRB335、HRB400、HPB235、HPB300

1200mm、1500mm、1800mm

450mm、550mm、

250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm

150、250、350

采用可再生能源(太阳能、浅层地能等)利用的装机容量和技术措施:本工程低区生活热水热源为太阳能热水器+燃气锅炉方式,同时燃气锅炉能够作为100%热量备用。太阳能集热器设置在9层屋顶。太阳能系统设计小时热水量≥1.16m3/h,供热≥74.2kW。太阳能系统及设备表详见给排水专业相关系统图。能量回收、再利用和能源梯级利用等措施:地下部分区域采用热回收新风机组。

运行管理方面空调系统采用低温送风空调系统,降低系统输配能耗。高大空间采用分层空调的气流组织形式,提高通风效率,减少供冷量和送风量。空调系统过渡季采用70%全新风方式运行或自然通风方式,节省空调能耗。办公室部分的新风系统采用室内CO2浓度传感器控制新风量,节省新风能耗。地下停车库的通风系统风机根据CO浓度进行启停控制,节省风机能耗。

Q绿化浇洒=0.28×16619/1000=4653.32m3/a=19.80m3/d

道路及广场冲洗用水指标按0.3L/m2次计,每天冲洗2次,每年浇洒235天计,本项目道路、广场等室外地面面积约为9590m2,则浇洒用水量Q道路冲洗为:

Q道路冲洗=0.3?9590x2/1000=5.75m3/d=1351.25m3/a

地下车库冲洗用水指标按2L/m2/次,每12天冲洗1次,本项目地下车库总面积为39058m2,其中仅80%的地下场所考虑冲洗,则地下室实际冲洗面积为31246m2,则地下车库冲洗用水量Q地下车库冲洗为:

Q地下车库冲洗=2?31246/1000/12=5.20m3/d=1900.80m3/a

汽车冲洗用水量定额按20L/辆?次计,洗车辆按50辆?次计,则汽车冲洗用水量Q汽车冲洗为:

Q汽车冲洗=20?50/1000=1m3/d=365m3/a

Q绿化浇洒+Q道路冲洗+Q地下车库冲洗+Q汽车冲洗=31.75m3/d

以上海逐月降雨量为基础数据,本项目主要收集裙楼和主楼屋面雨水,收集的雨水经处理后用于项目的绿化浇洒、道路和地下车库冲洗和汽车冲洗,则全年雨水收集量基本满足用水需求量,全年有2个月的时间不需补水,全年室外杂用水需水量8267.3m3,全年补水量为3679m3,全年雨水实际用量为5021.3m3,也就是室外杂用水需水量中的雨水替代量可达60.74%,达到了雨洪利用的目的。

工程周边环境及现场条件

北侧:基坑北侧为朱家浜,围护内边线距防汛通道约11.5~45.9m,防汛墙结构形式为“主体结构础+承台+浆砌块石”。在西北角处用地红线外有110KV变电站,面积1900㎡。

东侧:基坑东侧为协和路,围护内边线距离用地红线约14.5~21m,最近处仅9.5m。协和路下有大量地下管线,其中给水铸铁DN300距基坑边最近处仅约13米左右,是重点保护对象。

南侧:基坑南侧为通协路,围护内边线距离用地红线约13~21m,在靠近金轮路侧拐角处围护距用地红线仅有3米。通协路下有大量地下管线,其中DN200煤气管道距基坑最近处约11m,DN300给水管道距基坑最近处约9m,是重点保护对象。

西侧:基坑西侧为金轮路,围护内边线距离用地红线约8~18.0m,在靠近基坑北侧位置有约35m长围护结构贴近用地红线,无法形成施工环路。金轮路下有大量地下管线,其中DN200煤气管道距基坑边线最近处仅7m,是重点保护对象。

工程特点、重难点及对策

施工技术方面特点、重难点及对策

基坑施工场地狭小,施工困难。

(1)、协和路在靠近基坑北侧有约74长的围护墙距现用地红线仅有约9.5m。

(2)金轮路在靠近基坑北侧位置有约35m长围护结构贴近用地红线,道路也无法形成环路,施工场地更为紧张。

(3)通协路在靠近金轮路侧拐角处围护结构向外扩,距地红线仅有3m。

综上所述,本工程的场地面积虽大,但基坑面积所占比例很高,土方量及地下结构工程量大,在地下施工期间,场内材料堆场紧张,交通运输困难,尤其是在地下结构施工期间此问题显得更加突出。

(1)、合理设置栈桥:在第一道钢筋混凝土支撑上合理布置栈桥,整个基坑设计成井字形的情况下,合理增加基坑转角处的栈桥板,对与不能与现有大门正对的栈桥入口也适当增加栈桥,并将所增加的栈桥板标高设计成与现在地面相同。

(2)、合理设置塔吊:只有协和路靠近通协路侧有约20米宽的场地,且靠近4号大门,可以作主材的堆放和加工区。为解决材料吊运的问题,在此位置设一台ST6015塔式起重机,在告近金轮路侧设一台ST6015的塔式起重机缓解材料材料运输的问题。选用2台STT239进行屋面钢结构的安装。

详见附图2~5“施工现场平面布置图”。

基坑面积大基坑变形控制及环境保护要求高。

本工程基坑面积大,工程基地面积约32200m2,基坑周边长度约814m,基本上接近红线周长约870m,大面挖深10.8m,深坑和承台位置局部深坑挖深达15.65m,总出土量达39万m³。周边紧邻市政管线和市政道路及防汛墙,对周边环境保护要求高。

(1)应用“时空效应”原理,严格实行“分层、分块、留土护壁、限时对称平衡开挖支撑”的原则,采用盆式开挖法,先开挖盆中土施工盆中支撑,然后分块对称开挖盆边护壁土,严格控制基坑变形。

(2)实施信息化施工确保基坑及周边环境变形量控制在预设目标范围内。

(3)制订应急预案,建立应急组织及沟通机制,制保证基坑及周边环境万无一失。

综合机电深化设计协调难度高。

本工程建筑面积大,结构复杂,机电系统多,使用功能特殊,技术要求高,各专业协调难度大。

(1)运用BIM技术代替传统的深化设计模式,现场设置BIM工作小组,完成各专业深化设计工作。

(2)根据施工进度计划,排布深化图出图计划,以计划为主线,推进各专业设计协调进度和质量。

(3)综合图、大样图、设备机房详图等图纸采用BIM技术利用机电三维设计软件进行设计制作,确保所绘制的深化设计图纸准确、科学合理。

总承包管理方面特点、重难点分析及对策

工程管理目标要求高:争创“白玉兰”奖,绿色建筑论证目标为LEED金奖认证和绿色建筑评价二星级。

工程规模、体量大、功能复杂,总承包管理涵盖范围广,涉及专业分包多,深化设计量大,现场施工交叉频繁,总承包协调工作量大。这需要总承包管理团队具备强有力的技术集成能力与管理集成能力,并且熟悉建设过程,能够协调参与建设的各方关系。

(1)我们将组建具有类似的项目管理班子,选派具有很强能力和丰富同类工程经验的项目经理。

(2)为保证混凝土结构外观尺寸及质量,采用工具式模板,其中墙体采用定型钢框木模板,柱采用可调钢模板,为创“白玉兰奖”的创造条件。

(3)另外专门针对LEED认证和绿色施工相关要求单独设一个绿色建筑管理小组,针对BIM实施及相关要求单独设一个BIM小组进行整体管理和协调。

(4)项目组织机构中设深化设计协调部,专门负责协调各专业分包深化设计工作。

工程大型设备多,系统复杂,机电系统调试技术要求高,调试工作量大。由于各系统之间相互关联,联动调试的组织实施难度大。

(1)、调试工作由总包牵头,成立调试管理小组,将各专业综合在一起,形成一个有机的整体,互相配合、互相协调,来完成整个机电系统的调试工作。

(2)、制定各专业专项调试方案以及系统联动调试方案,报经批准后才能实施。

(3)、合理编排调试进度计划以及各项保障措施计划如人力、设备、物资计划等。

(4).为确保联合调试正常、安全的进行,针对系统联动调试中可能出现意外断电、管道漏水、等制定相应的应急预案,确保系统联合调试的顺利进行。

≤0.0320吨标准煤/万元

≤0.0308吨标准煤/万元

≤0.0296吨标准煤/万元

每年的能源资源均比上一年度消耗比值下降3.89%。

比当期施工预算定额损耗率降低30%,钢材损耗率≤1.75%,商品混凝土损耗率≤1.05%,木材损耗率≦3.5%。

非传统水源和循环水的再利用量≥10%;工地用房、临时围挡材料的可重复使用率≥70%。

节能设备和施工节能照明工具配置率达95%。

节水型产品及计量装置配置率达95%。

光、声、污水、固体废弃物达标排放。

主体结构阶段绿色施工过程要求

绿色建筑对施工过程的要求(结构工程施工阶段)

国家绿色建筑在结构工程阶段的具体要求

施工单位向建设单位(监理单位)提交包含环境保护等绿色施工技术措施专项内容的施工组织的内容的施工组织设计方案

施工单位应保留切实履行环境保护技术措施的过程控制文件,包括职能部门对环境影响因子如扬尘、噪声、污水排放和光污染评价的达标证明

施工中挖出的弃土回填利用,或对邻近施工场地间的土方资源进行合理调配,并完成施工弃土回填利用记录

建筑施工弃土堆放应采取避免水土流失措施

施工组织设计方案应体现施工规划中考虑施工道路和建成后运营道路保持续性

应在混凝土工程总用量清单及混凝土搅拌站提供的预拌的混凝土供货单中明确预拌混凝土使用量

JCT2093-2011 后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂.pdf制定建筑施工废弃物管理规划

保留施工现场废弃物回收利用记录,钢材、木材、保温材料、玻璃、混凝土等可回收利用的废弃物的回收率应达30%以上

施工阶段统计进场建筑材料信息,应包含建筑材料重量、生产厂家的名称、地址,以便统计500KM以内的建筑材料的总量比例。500KM以内的建筑材料的总量占工程施工使用的建材总量的60%以上.

美国LEED认证在结构工程阶段的具体要求

临时或永久绿化植被,以防尘网覆盖土壤,筑堤开沟排水及雨水沉淀池等

按照当地相关规定及要求,在建设工程的工地设置连续、通畅的排水设施和其它应急设施建筑节能施工方案范例,防止雨水、泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道、市政管道和排水河道

施工产生的泥浆或其它废弃物,未经沉淀不得排放

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