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人工造雪系统施工技术要求【整编】.pdf

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人工造雪系统施工技术要求【整编】.pdf

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人工造雪系统施工技术要求【整编】.pdf

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16、连接造雪机前,造雪给水系统管道必须进行冲洗。
17、雪道造雪水池(箱)补水管与生活给水管道连接处应设置防回流污染措
施。
18、室外给水管道应埋设于赛道所在区域冻土层以下,因现场地势原因不能
埋设于冻土层以下的,应设置电伴热保温或外包加厚保温材料等相应的防冻措
施,保证冬季及赛事运行时管道不冻裂。
(二)造雪电气系统
1、造雪系统电气部分包括:滑雪场雪道的电缆分布、泵房内动力、低压配
电柜。
2、自变配电低压柜引来交流380/220V三相五线制电源沿雪道管沟敷设至
各取水点配电箱,主要采用放射式及树干式供电。
3、电缆敷设方式为直埋,埋深不小于300mm。
4、单台炮式造雪机功率为25~30Kw、抢式造雪机功率为4~6Kw。
5、电缆规格型号依据造雪设备供应商深化要求。
6、雪道和泵房供电均为三相五线制,箱变低压配电柜建议采用GGD柜型,
高压配电柜由箱变安装单位自行选择型号。
7、箱变、泵房设备及取水点配电箱接地方式均采用TN-S方式,具体做法
参考图集03D501-4。
8、造雪泵站电气设备选择应遵循下列原则:
(1)性能良好、可靠性高、寿命长;
(2)优先选用节能、环保型产品;
(3)功能合理,经济适用;
(4)小型、轻型、成套化、占地少;
(5)维护检修方便,不易发生误操作;
(6)确保运行维护人员的人身安全;
(7)便于运输和安装;
(8)对风沙、污秽、腐蚀性气体、潮湿、凝露、冰雪、地震等危害,应由
防护措施;
(9)设备噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87)
的有关规定。
9、造雪系统场地电气设计需造雪设备供应商进行深化,注意以下要点:
(1)用电需求及计算书;
(2)合理的变压器容量需求及位置建议;
(3)采用铜芯或铝芯钢丝铠装电缆,提供规格;
(4)造雪机配电箱的形式;
(5)电伴热图纸;
(6)防雷接地图纸;
(7)泵站的自动化程度及远动化范围应根据泵站调度及运行管理要求确
定。
二、安全系统
(一)雪道安全系统设计时,按照设置时效分为永久性防护系统和临时性防
护系统。
1、雪道永久性防护系统主要指A型防护网系统。
2、雪道临时性防护系统主要包括B型、C型、BC型防护网系统,海绵防
护垫,充气防护垫等。
(二)参照国际滑雪联合会《国际滑雪竞赛规则》2020年7月2日最新版
(ICR_02072020)的要求,高山雪道需要建成和配备完善的雪道安全防护系统和
安全防护方案,才能通过国际滑雪联合会授予的承接各级别高山滑雪比赛的雪道
认证。
(三)雪道安全防护系统的设计方案需要遵循国际滑雪联合会对雪道考察
后的安全报告。国际赛事比赛时的安全系统设置需经过赛事组委会技术代表核
准。
(四)雪道安全系统的制造商、生产商、供应商可以参考国际滑雪联合会提
供的安全设施设备供应商名录。
三、景观恢复
(一)雪道景观修复设计,应遵循“保护优先、恢复并举”的原则,在对雪
道所在地区的自然条件,包括区位位置、气候条件、土壤条件、水文条件、植被
景观资源等充分研究调研的基础上,保护原有生态系统、在不干扰周边环境的基
础上,制定生态及景观恢复规划。
(二)雪道景观恢复设计内容包括:以典型坡体为基底的坡面情况分析(包
括坡度、土壤立地条件、边坡治理工程、排水系统)、在此基础上进行雪道面层
水土保持工程做法、雪道面生态修复工程做法、植被专项设计等。
(三)遵循近自然修复原则,植物物种的选择优先使用本地乡土植物,禁用
外来有危害物种,防止生物入侵。使其与周边自然景观相适应,保证景观的完整
性。可适当增加常绿树种,营造冬季景观。
(四)根据实际情况,可选择建立保护小区及动物通道,保护原有植物与动
物栖息地,维护生态系统结构与功能的完整性。
(五)雪道面层的水土保持工程做法,实施工程包括包括植物纤维毯、一体
化植被纤维毯、土工隔室、生态袋水平阶等。水土保持工程应与雪道的排水系统
(雪道横、纵向、顺接排水沟)、防洪设施相结合,雨洪设施及排水应有专项防
洪设计。
(六)雪道的生态修复工程,在边坡治理工程和水土保持工程基础上,根据
植被选择,进行种植土及草籽、草灌木的修复;生态修复栽植苗木种类包括乔木
苗、灌木苗、种子播撒或喷播。草籽层完成后,要增加放冲刷层,可采用木质纤
维层喷播或者纤维毯苫盖等。
(七)高山雪道一般海拔较高、落差较大,气候变化大、修复点分散、边坡
类型多样,可按照坡向及海拔分布,将植被恢复设计分为阳坡、阴坡,高海拔区、
中海拔区、低海拔区等几类,进行分区设计,制定专项的植被恢复设计。
(八)景观植被恢复苗木选择采用适地适树的原则,雪道的面层修复以草本
植被为主,构建草本植物群落。雪道的边坡修复以草、灌、乔木相结合的方式恢
复。雪道线以上两米边坡范围不宜栽植灌木。
(九)遵循自然演替的规律,可制定近期、中期、远期三个阶段的修复目标。
初期灌草盖度应达到100%,乔灌木初期盖度达到20%-35%,三年达到草灌全覆盖,
乔木覆盖高于20-35%,最终达到50%的乔木覆盖修复效果,为山体的自我修复提
供空间和时间。
(十)植物物种搭配符合就近林班优势物种原则,选择应采用多种草籽与树
种的混合搭配,重建生态系统。混合搭配应考虑先锋物种的选择,在生态恢复初
期达到快速复绿,水土保持的作用,随后1-2年先锋物种退化,主要及伴生物
种稳定生长,达到永久稳定的生态系统重建。
(十一)雪道回填的种植土壤应优先选用表土剥离土壤,或可采用本地生土
优先搭配表土剥离土。表土中富含丰富的种子资源和腐殖质、微生物,将表土作
为基质种子层,有利于雪道植被快速恢复、同时达到资源保护、可持续利用的作
用。
(十二)雪道面层清理后的坡面应平整均匀,应将大石块、碎石、浮土清除,
表面凹凸不超过20cm,生态恢复工程土壤厚度要求:种植土厚度应满足园林植
物生长所必需的最低种植土层厚度。例如,草籽的种植土厚度20-30cm,灌木
40cm,乔木依据土球大小确定。
(十三)雪道边坡工程中种苗选择时可选择栽植容器苗。容器苗能够保持完
整的根系,栽植成活率高。在坡度大于等于35°的土质边坡上必须栽植容器苗。
大于6cm苗木需要打支撑稳固。
(十四)雪道边坡的乔木及灌木呈品字形栽植,可进行3-5丛的片植方式,
模拟近自然式种植群落。,或不小于
3m,种植方向与等高线呈30-60°夹角。如区域内乔木少于两棵时,可不种植在
此区域,而移植在临近乔木群落区域。在景观风景恢复时,宜设计小苗成丛同穴
栽植。
(十五)建议在春季进行种植,或选择植物种植适合季节进行,以确保成活
率。《草坪草种子生产技术规程》GB19368-2016-T,混播草种初期覆盖率达到90%
以上,养护期2年中,草或灌草盖度维持90%。乔灌栽植符合《造林技术规程》
(GB/T1577-2016),混交林小班合格标准:作业施工率在95%以上时,造林成活
率在70%以上。任意造林树种株数占总株数比例低于65%(不含)。
(十六)种植的养护管理遵照《造林作业设计规程》(LY-T1607-2016),进
行灌水、修剪、施肥、除草、间伐。
(十七)高山草甸恢复区域首选草皮回铺方式,脱落地区或土质较薄地区应
用撒播草籽方法。
四、附属设施
(一)挡雪板
1、雪道挡雪板作为雪道附属设施之一,主要用于雪道存雪的保持,多用于
雪道A型防护网系统和雪道下边坡。
2、雪道挡雪板采用经防锈处理的钢材料支撑杆和经防腐防虫处理的木板构
成。
3、雪道挡雪板设计中,支撑杆形式宜采用无混凝土地埋基础方式,安装包
含地埋基础部分和地上部分。
4、雪道挡雪板木板宜选用弹性密度适中的木材,单块厚度应不少于40mm。
5、雪道挡雪板的设计需要配合雪道A型防护网系统的方案,以满足A网挂
网锚点(临时雪下锚点或者下挂网钢缆)的安装。
6、雪道挡雪板在设计时,要根据实际地形、地势、地况和实际覆雪厚度,
选择不同的形式。
(二)压雪车锚点
1、通常的压雪车锚点类型:直立型,高度10-15m,可以允许在压雪车在锚
点固定钢缆下行驶,而不用封闭连接道路。三角支架型,中等高度3-5m,通常
设立在雪道两侧地势较高的位置;地面型,高度与地面一致,通常位于高点或更
注重安全性的位置。
2、标准参数:压雪机锚点能够承受的净重不小于压雪机自身重量,如果设
计要求在同一个锚点同时使用多台压雪机,则锚点的承重应不小于所有压雪机的
自重总和。
3、压雪机锚点的构成:地埋基础部分和地上与压雪车绞盘连接部分。
4、地上锚点(直立型和三脚架型)需在顶端装配可以360度旋转的万向吊
环。
5、用于锚点的所有配件,包括不限于万向吊环、连接板、连接卸扣、挂钩、
钢制链条、地下锚杆等,都应满足承载压雪车自重和压雪车随车绞盘的强度设计
要求。
6、压雪车锚点的制造商、生产商、供应商可以参考国际滑雪联合会提供的
安全设施设备供应商名录。