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


Přípojka pro hasicí stánky v elektrárnách

Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

WechatIMG1824.jpeg

Systém ochrany proti požáru v elektrárně (část II z III)

Tato část se týká vodního systému ochrany proti požáru zvaného hydrantový systém v termoel. elektrárnách.
Schéma toku pro typickou jednotku o výkonu 660 MW

Hydrantový systém

Hydrantový systém bude sestávat z kruhové síťové trubkové sítě spolu s:

  • Odvaděcí bránové ventilace nainstalované nad zemí na betonových podstavcích kolem chráněných oblastí.

  • Hydrantové ventily (venkovní/vnitřní)

  • Šlauchové skříně

  • Spojky

  • Větve trubek

  • Trychtýře a vodní monitory spolu se všemi příslušenstvím.

  • Další příslušenství jako např. plechové šlauchové skříně budou poskytnuty podle TAC.

  • Externí hydranty, šlauchové domy nebo šlauchové skříně budou umístěny kolem okrajů budov a interní hydranty „šlauchové skříň“ budou poskytnuty na každém patře schodišť přes nadzemní hlavní trubku.

Pevné vodní monitory (venkovní typ) budou poskytnuty pro:

  • Oblasti ESP,

  • Kotelovna

  • Vysoké budovy

  • Oblast uskladnění uhlí

  • Bunkerová budova

  • Junction tower/transfer towers a

  • Další oblasti v uhlímovém dopravníku na místech, kde voda nedosáhne z hydrantového systému.

Požadavky na hydrantový systém

Požadavky na hydrantový systém budou navrženy s ohledem na následující aspekty návrhu v souladu s požadavky TAC:

  • Síť hydrantu bude rozměrována tak, aby bylo zajištěno, že tlak asi 3,5 kg/cm2 je dostupný v hydraulicky nejdál vzdáleném bodu (podle TAC) v systému, když pumpa hydrantu vybírá průtok za nominálního výkonu a výškového rozdílu.

  • Rychlost v hlavní trubce hydrantu nesmí překročit 5,0 m/s.

  • Pro hlavní závody budou poskytnuty alespoň dva hydranty s samostatnou kruhovou sítí.

  • Vzdálenost mezi každým venkovním hydrantem bude 45 metrů. Vnitřní hydranty/přistávací ventily budou poskytnuty ve vzdálenosti 45 metrů v případě TG sálů, mlýnových ploch, kotle a dalších oblastí 30 metrů na každém podlaží.

  • Budova bude považována za chráněnou hydrantem, pokud je hydrant do 15 metrů od budovy.

  • Každý z přistávacích ventilů a externích hydrantových ventilů spojených s hlavním závodem, jako je transformátor, TG budova a oblast kotle, bude vybaven šlauchovou skříní.

  • Každá kruhová síť bude ukončena izolačním ventilem a slepou flangou na všech rohových částech, aby bylo možné budoucí rozšíření/modifikaci.

  • Hlava pumpního systému pro posílení vody bude navržena pro nejdál vzdálený vrchní bod kotle a tlak bude testován na této výšce.

  • Všechna patra schodišť kotle, turbínových budov a jiných vícepatrových struktur, převodní body/junction towers uhlímového dopravníku, drtičovna, bunkerová podlahy a další pomocné budovy/neprodukční budovy budou vybaveny přistávacími ventily s šlauchovou skříní, včetně šlauchových válců.

Správkový systém

Správkový systém pracuje automaticky. Deluge ventily jsou ovládány a řízeny detektory požáru, tedy kvartsovými detektory nebo jinými prostředky detekce požáru. Systém může být stlačen až k deluge ventilům.
Zahrnuje všechny transformátory, turbíny a jejich pomocné zařízení, všechny nádrže na olej, chladicí jednotky a čističe. Zařízení použité v celém systému jsou správkové pumpy, jednotka pro řízení tlaku, různé ventily a filtry. Existují dvě metody správkového systému:

  1. Systém s vysokou rychlostí vodního správu (HVWS systém)

  2. Systém se střední rychlostí vodního správu (MVWS systém)

Systém s vysokou rychlostí vodního správu (HVWS)

HVWS bude navržen podle předpisů TAC. HVWS bude sestávat z horní skupiny trubek, spolu s relevantními příslušenstvím, deluge ventily, odvaděcími bránovými ventily, správkovými trychtýři, kvartsovými detektory a tlakovými spínacími čidly. Systém HVWS bude vybaven možností automatické detekce, kontroly a hasení jakékoli výbuchové situace. Systém umožní hydraulicky otevřít deluge ventil, což umožní vodu spráskovat na zařízení/oblast projekčními trychtýři ve formě tuhého konického emulgovaného sprásku.

Odvaděcí bránový ventil a Y-tvarový filtr budou poskytnuty na straně před a za deluge ventilem. Rychloúčinný motýlkový ventil bude poskytnut jako obezřetná cesta kolem deluge ventilu, aby tento ventil mohl být uchován uzavřený a ručně ovládán v případě selhání deluge ventilu.
Systém s vysokou rychlostí vodního správu
Systém s vysokou rychlostí vodního správu
Tlak v nejdál vzdáleném bodu v síti nemusí být nižší než 3,5 bar pro venkovní transformátory podle TAC.
Umístění správkových trychtýřů bude takové, aby jejich správkové trychtýře se překrývaly.

Oblasti pokryté systémem HVWS jsou:

  • Všechny olejové generátory, transformátory a jejich okolí.

  • Jednotkové pomocné transformátory.

  • Jednotkové transformátory.

  • Transformátory stanice.

  • Náhradní údržbové transformátory.

  • Bus reaktory.

  • CHP pomocné transformátory.

  • AHP pomocné transformátory.

  • Transformátor stanice (s výkonem 10 MVA a více).

  • Všechny typy nádrží na olej.

  • Chladicí a čisticí jednotky oleje.

  • Hořáky kotlů a jejich okolí.

  • Úložné nádrže na olej pro turbíny a čističe oleje pro turbíny.

  • Čisté a špinavé nádrže na olej.

  • Nádrže na olej, chladiče a konzole pro kotlové čerpadlo.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu