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


Sistema de Proteção Contra Incêndio para Centrais Elétricas

Electrical4u
Campo: Eletricidade Básica
0
China

WechatIMG1822.jpeg

Com o advento da industrialização, a demanda por energia também está em alta como nunca antes. No entanto, aumentar sem dar a devida consideração ao sistema de proteção e detecção contra incêndios seria prejudicial e não deve ser feito.
As usinas termelétricas são classificadas como ocupações de risco comum conforme o Comitê Consultivo de Tarifas (TAC) da Índia. O projeto e a instalação do sistema completo de proteção contra incêndio devem estar em conformidade com as regulamentações do TAC. Na ausência das regulamentações do TAC, o padrão da National Fire Protection Association (NFPA) deve ser adotado. O sistema deve ser projetado de tal maneira que seja aceito pelo órgão estatutário aprovador (como o TAC) para as seguradoras da Índia e permita ao proprietário obter o máximo desconto na sua prêmio de seguro.

As usinas termelétricas são caracterizadas por seu sistema geral complexo composto por uma variedade de módulos operacionais diferentes. Além dessas condições, elementos como superfícies extremamente quentes, óleos lubrificantes e carvão e poeira de carvão representam grandes riscos de incêndio. Os elementos do Sistema de Proteção Contra Incêndio são abordados nesta parte da Parte I.
Esta seção inclui os seguintes elementos, que são, em geral, componentes do sistema de proteção contra incêndio:

Reservatório de Água para Incêndio ou Casa de Bombas de Água para Incêndio

A casa de bombas de água desempenha um papel importante no sistema de proteção contra incêndio, portanto, a configuração completa das bombas de incêndio deve estar em conformidade com os requisitos do TAC. É necessário um tanque de armazenamento de água para o armazenamento de água, que será retirada conforme necessário para a proteção contra incêndio. Todas as bombas de incêndio devem funcionar automaticamente através de interruptores de pressão; no entanto, a parada de todas as bombas de incêndio deve ser manual apenas.
As possíveis fontes de fornecimento de água para o tanque de armazenamento serão de duas fontes diferentes:

  • Do cabeçote de descarga da bomba de água bruta.

  • Do sistema de purga da água de refrigeração (CW).

O tanque de armazenamento de água para incêndio deve ser fornecido com dois compartimentos iguais e ambos os compartimentos devem ser interconectados através de válvulas de isolamento separadas, e cada compartimento deve estar conectado a um cabeçote de sucção comum das bombas de água para incêndio, de modo que qualquer bomba de incêndio possa ser alimentada por qualquer compartimento de armazenamento de água para incêndio, conforme as regulamentações do TAC.
Pelo menos dois (2) cabeçotes devem ser retirados da casa de bombas para formar loops em torno de vários riscos. Cada loop deve estar interconectado para maior confiabilidade do sistema. Para isolar o sistema devido a danos/reparos, devem ser fornecidas válvulas de porta adequadas.

Bombas Instaladas na Casa de Bombas de Água para Incêndio

Deve ser fornecida bombas de água para incêndio dedicadas para o hidrante e o sistema de aspersão. Deve ser fornecida uma flange cega com conexão de válvula para expansão futura na rede de hidrantes e sistema de aspersão. A capacidade e a altura instaladas das bombas de água para incêndio devem ser projetadas conforme a exigência do sistema/recomendações do TAC.

As seguintes bombas de água para incêndio estão instaladas na casa de bombas de água para incêndio:

  1. Bombas principais de água para incêndio acionadas por motor elétrico.

  2. Bombas acionadas por motor diesel.

  3. Todas as bombas acionadas por motor diesel devem ser fornecidas com 2 × 100% carregadores de bateria e baterias.

  4. Bombas jockey de água para incêndio acionadas por motor elétrico (uma em operação e uma de reserva).

  5. Compressor de ar para pressurizar o tanque hidropneumático.

Ficha Técnica das Bombas de Água para Incêndio

Para a seleção da capacidade nominal, rpm e material de construção são:

1.4

Aprovação do TAC necessária

sim

sim

sim

1.5

Usado para serviços como

Hidrante e sistema de aspersão

Hidrante e sistema de aspersão

Comum para hidrante e sistema de aspersão

2.0

Material de construção




2.1

Carcasa

SS304

SS304

SS304

2.2

Impelidor

Aço inoxidável

Aço inoxidável

Dê uma gorjeta e incentive o autor!

Recomendado

Acidentes de Transformador Principal e Problemas de Operação com Gás Leve
1. Registro de Acidente (19 de março de 2019)Às 16:13 do dia 19 de março de 2019, o sistema de monitoramento reportou uma ação de gás leve no transformador principal número 3. Conforme o Código para Operação de Transformadores de Potência (DL/T572-2010), os funcionários de operação e manutenção (O&M) inspecionaram a condição local do transformador principal número 3.Confirmação no local: O painel de proteção não-elétrica WBH do transformador principal número 3 reportou uma ação de gás leve n
02/05/2026
Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
01/30/2026
Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
01/29/2026
Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia