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


Tulekahjuvaimistik elektrijaama kaitseks

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

WechatIMG1824.jpeg

Elektrijaama tulekahjuvüüti (osa II kolmest osast)

See osa hõlmab vedeliku põhiste tulekahjuvüüt nimetatud hydrant süsteemi termoelektrijaamades.
Tavalise 660 MW ühiku vedelusevoogu skeem

Hydrant süsteem

Hydrant süsteem koosneb tulekahju vee ringmaini tuumverkust koos:

  • Ülalpoole paigutatud isolatsioonilukkevaadetega, mis on paigutatud RCC-pedestaalidele kaitstaavate alade ümber.

  • Hydrant vaadet (sisemised/välised)

  • Voodikabinetid

  • Kuplingud

  • Harrasteputki

  • Tõkke ja veekontrollitega kaasnevad kõik lisavarustus.

  • Muud lisavarustus nagu MS boykatteks märgistatud voodikastid tuleb pakkuda vastavalt TAC-le.

  • Välised hydrant voodimajad või voodikastid tuleb asetada kogu hoone ümber ja sisemised hydrandid "voodikast" tuleb pakkuda igal sildi korrusel ülalpoole peamisel voolul.

Fikseeritud veekontrollid (välismõõdul) tuleb pakkuda järgmistele aladele:

  • ESP alad,

  • Katturahoone

  • Kõrge hoone

  • Söevaru ala

  • Bunkerhoone

  • Junction tower/transfer towers ja

  • Muu ala söevoolukeses, kus vett ei saa jõuda hydrant süsteemist.

Hydrant süsteemi nõuded

Hydrant süsteemi nõuded tuleb disainida järgmistel aspektidel, vastavalt TAC nõuetega:

  • Hydrant võrk tuleb suurustada nii, et umbes 3,5 Kg/cm2 rõhk oleks saadaval süsteemi hüdrauliliselt kõige eemal asuvatel punktidel (vastavalt TAC) hydrant pompe väljastades voolu maksimaalsel pommi võimsusel ja päästena.

  • Hydrant peamises voolu kiirus ei tohi ületada 5,0 m/s.

  • Peamiste elektrijaamade jaoks tuleb pakkuda vähemalt kaks hydranti eraldi ringmainiga.

  • Iga välise hydrandi vaheline vahemaa tuleb olla 45 meetrit. Sisemised hydrandid/korruslikud vaadet tuleb pakkuda 45 meetri vahemikus TG saalides, mill bay, kattur ja muud alad 30 meetri vahemikus igal korrusel.

  • Hoone tuleb pidada kaitstud, kui hydrant on 15 meetri kaugusel hoonest.

  • Iga korrusliku vaadet ja välise hydranti vaadet, mis on seotud peamiste elektrijaamadega, nagu transformaator aiak, TG hoone ja kattura ala, tuleb pakkuda voodikast.

  • Iga ringmain tuleb lõpetada isolatsioonilukkevaatega ja soodase flansiga kõikides nurkades, et lubada tulevast laiendamist/modifikatsiooni.

  • Tulekahju vee tõstmispompi töötasu tuleb disainida kattura kõige kaugemale ülemisele punktile ja rõhk tuleb testida sel tasandil.

  • Kõik kattura treppide, turbiinahoone ja muude mitmekorruslike struktuuride korrused, söevoolukesese ülekandepunktid/junction towers, purgihoidla, bunkerloorid ja muud abivara-/mitteelektrijaamad peaksid olema varustatud korrusliku vaadetega voodikastiga, sealhulgas voodirulliga.

Püstisüsteem

Püstisüsteem töötab automaatselt. Püstivaadet juhib ja kontrollib tuleandur seadmed, näiteks kvartsituuli andurid või mõni muu tuleandur. Süsteem võib olla pressuriseeritud kuni püstivaadete kuni.
Selle katta kõik transformaatoride asuvad alad, turbiinad ja nende abivarad, kõik ölitäidisidemed, külmitsesüsteemid ja puhtendussüsteemid. Kogu süsteemis kasutatav varustus on püstipommid, rõhukesteerimise üksus, mitmesugused vaated ja filtreeringud. On kaks püstisüsteemi meetodit:

  1. Kõrge kiiruseline vee püstisüsteem (HVWS süsteem)

  2. Keskmine kiiruseline vee püstisüsteem (MVWS süsteem)

Kõrge kiiruseline vee püstisüsteem (HVWS)

HVWS tuleb disainida vastavalt TAC reeglitele. HVWS koosneb ülemise rühma joost, koos vastavate varustusega, püstivaadetega, isolatsioonilukkevaadetega, püstitubade, kvartsituuli andurite ja rõhukesteerimise lülitega. HVWS-süsteem peaks olema varustatud võimalusega automaatselt tuvastada, kontrollida ja kustutada mis tahes tulepuhangu. Süsteem peaks lubama hüdrauliliselt avada püstivaadet, lubades vett püstida varustuse/ala projektoritubade kaudu tihe konikaemulsioonipüstina.

Isolatsioonilukkevaadet ja Y-tüübilise filter tuleb pakkuda püstivaade ülevalpool ja allapoole. Kiire tegutseva liblikavaadi tuleb pakkuda püstivaade ümber, nii et seda vaadet saaks hoida suletuna ja seda saaks käsitundlikult operatsioonida püstivaade vigastumisel.
Kõrge kiiruseline vee püstisüsteem
Kõrge kiiruseline vee püstisüsteem
Rõhk hüdrauliliselt kõige kaugemas punktis võrkus ei tohi olla vähem kui 3,5 baari välissõrmelike transformaatoride jaoks vastavalt TAC-le.
Püstituba paigutamine peaks olema selline, et nende püstituba koonused peaksid üksteist katma.

Alad, mida HVWS katab, on:

  • Kõik ölitäidisidemed ja nende ümbruskond.

  • Ühiku abivaradega transformaatorid.

  • Ühiku transformaatorid.

  • Elektrijaama abivaradega transformaatorid.

  • Varuhoidla hooldustransformaatorid.

  • Busireaktorid.

  • CHP abivaradega transformaatorid.

  • AHP abivaradega transformaatorid.

  • Elektrijaama transformaator (transformaatori võimsus 10 MVA ja suurem).

  • Kõik tüüpi ölitäidisidemed.

  • Öljukülmitsed ja puhtendussüsteemid.

  • Kattura polter ja selle ümbruskond.

  • Turbiini ölitäidisidemed ja turbiini öli puhtendussüsteem.

  • Puhast ja must ölitäidisidemed.

  • Kattura söötimispompid, ölitäidisidemed, külmitsed, konsoolid jms.

  • Turbiini öli kanalisüsteemid peamises elektrijaamas.

  • Deklaratsioon: Respecteerige originaali, head artiklid on väärt jagamist, kui on autoriõiguste rikkumist, siis

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut