• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kādas drošības funkcijas elektrības ražošanai jāiedarbina pompās?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Dzēriņu drošības īpašības enerģijas ražošanā

Dzēriņi, kas tiek izmantoti enerģijas ražošanā, īpaši termiskajos elektrumu un kodolieklietu stacijās, kā arī citās enerģijas objektos, jābūt apmierina stingriem drošības standartiem, lai nodrošinātu to uzticamību un drošību. Šie dzēriņi parasti tiek izmantoti kritiskajos sistēmās, piemēram, cirkulācijas ūdens sistēmās, dzesēšanas sistēmās, barošanas ūdens sistēmās utt., kas padara to drošību ārkārtīgi svarīgu. Zemāk ir aprakstītas galvenās drošības īpašības, ko dzēriņi, kas tiek izmantoti enerģijas ražošanā, jāiesaista:

1. Augstā spiediena un temperatūras izturība

  • Materiālu izvēle: Dzēriņos izmantotie materiāli jāspēj izturēt augstu spiedieni un temperatūru. Piemēram, kodolieklietu stacijās galvenie dzesējošie dzēriņi jāiztur ļoti augstas temperatūras un spiedienus, tāpēc bieži tiek izmantoti korozijai pretīgāki, augstas izturības legieris, piemēram, nerūdīgais staļstīb vai nikela balstīti legieris.

  • Caulošanas efektivitāte: Dzēriņa caulojums jāuztver laba caulošanas efektivitāte augsta temperatūra un spiediena apstākļos, lai novērstu mediju izplūšanu. Bieži izmantotie caulošanas metodes ietver mehāniskos cauls un paku cauls, kur mehāniskais cauls ir uzticamāks augstā spiediena vidi.

2. Spreiduma aizsardzības dizains

  • Spreiduma aizsardzības motōri: Ja dzēriņs tiek izmantots vides ar degvielu vai sprādzienveidošiem materiāliem (piemēram, degvielas dzēriņi vai gāzes turbīnu palīgsistēmas), tam jāir pieejams spreiduma aizsardzības motors, lai novērstu elektrospuldzes, kas var izraisīt sprādzienu.

  • Aizsardzības rādītājs: Dzēriņa ķermenis jāpiešķir atbilstošs aizsardzības rādītājs (piemēram, IP65 vai augstāks), lai novērstu pulveri, mitrumu un citas sajaukumu ieplūšanu iekšā, izvairot īsās slodzes vai citus elektrodefektus.

3. Atlikuma dizains

  • Reserve dzēriņi: Lai nodrošinātu nepārtrauktu sistēmas darbību, enerģijas ražošanas dzēriņi parasti ir aprīkoti ar reserve dzēriņiem. Kad primārais dzēriņs noved, reserve dzēriņs var tūlīt sākt strādāt, lai saglabātu sistēmas funkcionalitāti.

  • Vairākas aizsardzības līmeņi: Dzēriņa dizainam jāietver vairāki aizsardzības mehānismi, piemēram, pārmērīgas slodzes aizsardzība, temperatūras aizsardzība un spiediena aizsardzība, lai novērstu dzēriņa bojājumu neveiksmīgos apstākļos.

4. Automātiskās kontrolsistēmas

  • Mainīgās frekvences pārvalde (VFD): Daudzi enerģijas ražošanas dzēriņi ir aprīkoti ar mainīgās frekvences pārvaldes sistēmām, kas pielāgo dzēriņa ātrumu faktiskajam pieprasījumam. VFD optimizē enerģijas efektivitāti un samazina noslāpjanu. Tie arī piedāvā mīkstu startu, samazinot ieplūšanas strāvas laikā starta.

  • Intelligentais uzraudzības: Modernie enerģijas ražošanas dzēriņi parasti ir aprīkoti ar intelligentiem uzraudzības sistēmām, kas var reāllaikā monitorēt dzēriņa darbības statusu (piemēram, plūsmas daudzumu, spiedienus, temperatūru, vibrāciju utt.) un pārraidīt datus centrālajā kontroles istabā ar SCADA sistēmu. Neparedzētos apstākļos sistēma var automātiski aktivizēt trauksmes signālus vai veikt koriģējošus pasākumus.

5. Seismiska dizaina

  • Seismisks struktūra: Zemesgrāvu apdraudētās teritorijās vai augstās drošības vides, piemēram, kodolieklietu stacijās, dzēriņa dizainam jāņem vērā seismiskā izturība. Dzēriņa pamats un atbalstošās struktūras jāspēj izturēt seismiskos slodzes, nodrošinot, ka dzēriņs nevirzās un netiek bojāts zemesgrāva laikā.

  • Elastīgas savienojumi: Lai samazinātu stresu pārnešanu zemesgrāva laikā, starp dzēriņu un caurulem jāizmanto elastīgi savienojumi vai paplašināšanas beļni, ļaujot kustībai bez ietekmes uz dzēriņa normālo darbību.

6. Korozijas izturība

  • Korozijas izturības apklājumi: Dzēriņa ārējie un iekšējie komponenti jāapklāj ar korozijas izturības apklājumiem, īpaši, ja tiek apstrādāta korozijas veidojoši mediji (piemēram, jūras ūdens dzesēšanas sistēmas). Parastie korozijas izturības materiāli ietver epoksidu smaržas un poliuretānu.

  • Ķīmisko vielu izturība: Dzēriņiem, kas apstrādā speciālas ķīmiskas vielas (piemēram, skābekļa vai sālsūknēšanas risinājumi, sāļa ūdens utt.), jāizmanto materiāli ar labu ķīmisko vielu izturību, lai pagarinātu dzēriņa izmantošanas laiku.

7. Zema troksnis dizains

  • Trokšņa samazināšanas pasākumi: Enerģijas ražošanas dzēriņi parasti atrodas trokšņa jūtīgos rajonos, tāpēc trokšņa samazināšanas pasākumi ir nepieciešami. To var sasniegt, optimizējot impelleru dizainu, izmantojot trokšņa nomalējošas kameru vai instalējot trokšņa samazinātājus, lai samazinātu trokšņa līmeni.

  • Vibrāciju samazināšana: Lai samazinātu dzēriņa darbības laikā radītās vibrācijas, dzēriņa pamata var instalēt vibrāciju samazināšanas podus vai springu izolātorus, minimāli samazinot vibrāciju pārnešanu ēkām vai citām ierīcēm.

8. Neskaidra pārtraukšanas funkcija

  • Neskaidrs pārtraukšanas pogas: Dzēriņam jāir pieejama neskaidra pārtraukšanas poga, lai ātri apturētu dzēriņu nopietnu defektu vai bīstamu situāciju gadījumā, novēršot negadījumu pastiprināšanos.

  • Automātiska aizsardzības pārtraukšana: Dzēriņam jāir automātiska aizsardzības pārtraukšanas funkcija, kas automātiski apturēs dzēriņu pārsildīšanās, pārspiediena, nepietiekama spiediena, pārmērīgas slodzes utt. gadījumā, nodrošinot ierīču un personāla drošību.

9. Atbilstība starptautiskajiem standartiem un regulējumiem

  • Sertifikācijas prasības: Enerģijas ražošanas dzēriņi jāievēro atbilstošie starptautiskie standarti un regulējumi, piemēram, ASME (American Society of Mechanical Engineers), API (American Petroleum Institute), ISO (International Organization for Standardization) utt. Šie standarti uzliek stingrus prasības dzēriņu projektēšanai, ražošanai, testēšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu to drošību un uzticamību.

  • Regulāra pārbaude: Dzēriņi jāveic regulāras pārbaudes un uzturēšanas, lai nodrošinātu to labo stāvokli. Augstā riska vides, piemēram, kodolieklietu stacijās, pārbaudes un uzturēšanas cikli ir vēl stingrāki, parasti tos veic profesionāli trešās puses aģentūras.

10. Ilgā ilgums un augsta uzticamība

  • Augstas kvalitātes komponenti: Galvenie dzēriņa komponenti (piemēram, impellers, ass, guļņi utt.) jāizgatavo no augstas kvalitātes materiāliem un procesiem, lai nodrošinātu stabila un ilggadēja darbību.

  • Preventīvā uzturēšana: Lai pagarinātu dzēriņa izmantošanas laiku, enerģijas ražošanas objekti parasti ievieš preventīvās uzturēšanas programmas, regulāri pārbaudot un aizstājot nospēlējušos daļas, un tūlītēji risinājot potenciālas problēmas.

Kopsavilkums

Enerģijas ražošanā izmantotie dzēriņi ir enerģijas objektu svarīgi komponenti, un to drošība tieši ietekmē veselā enerģijas sistēmas stabilitāti un personāla drošību. Tāpēc šiem dzēriņiem jābūt īpašībām, piemēram, augsta spiediena un temperatūras izturība, spreiduma aizsardzības dizains, atlikuma, automātiskā kontrole, seismiska izturība, korozijas izturība, zems troksnis, neskaidra pārtraukšana un atbilstība starptautiskajiem standartiem. Ievērojot stingrus atlasi, dizainu, ražošanu un uzturēšanu, var nodrošināt dzēriņu drošu un uzticamu darbību dažādos darbības apstākļos.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Elektroaizsardzība: Apgabalošanas transformātori un šķidrainsēšana
1. Augstā pretestība dzelmeņa sistēmāAugsta pretestība var ierobežot dzelmeņa strāvas defektu strāvu un piemēroti samazināt pārstrāvas spriegumu. Tomēr nav nepieciešams tieši pieslēgt lielu augstu vērtību pretestību starp ģeneratora neitrālo punktu un zemi. Lai gan var izmantot mazu pretestību kopā ar dzelmeņa transformatoru. Transformatora primārā vikla tiek savienota starp neitrālo punktu un zemi, bet sekundārā vikla tiek savienota ar mazu pretestību. Pēc formulas, pretestība, kas redzama prim
12/17/2025
Nogļūdošās aizsardzības mehānismu detaļēta analīze ģeneratora līknes izbeidzējiem
1.Ievads1.1 Pamatfunkcija un fons GCBĢeneratora šķēršķītājs (GCB), kā atzīts kritiskais mezgls starp ģeneratoru un paaugstinātāja transformatoru, ir atbildīgs par strāvas pārtraukšanu gan normālajās, gan neparedzētajās situācijās. Atšķirībā no parastiem apgaismojuma staciju šķēršķītājiem, GCB tieši iztur masīvu īsosavas strāvu no ģeneratora, ar nominalo īsosavas pārtraukšanas strāvas rādītāju, kas sasniedz simtiem kiloamperes. Lielos ražošanas vienumbos GCB droša darbība tieši saistīta ar paša ģ
11/27/2025
Pētījumi un prakse par dzēriņa līnijas izolētāka intelektuālās monitoringsistēmas
Dzēriņa izolētāja pārtraukis ir kritisks sastāvdaļa enerģijas sistēmās, un tā uzticamība tieši ietekmē veselās enerģijas sistēmas stabila darbība. Pētniecības un praktiskās lietojuma rezultātā intelligenta monitorēšanas sistēmas ļauj uzraudzīt pārtraukļu reālo darbības stāvokli, lai varētu agrīni identificēt potenciālas kļūdas un riskus, tādējādi palielinot vispārējo enerģijas sistēmas uzticamību.Tradicionālais pārtraukļu apskate bieži vien balstās uz periodiskiem pārbaudēm un pieredzes pamatoti
11/27/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību