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


発電所の火災保護用消火栓システム

Electrical4u
フィールド: 基本電気
0
China

WechatIMG1824.jpeg

発電所火災保護システム(全3部の第2部)

このセクションは、水を基盤とする消火栓システムに関する内容で構成されています。火力発電所において。
典型的な660 MWユニットのフロースキーム

消火栓システム

消火栓システムは、以下の要素を含む配管網から構成されます。

  • 保護対象エリア周辺のRCC台座上に地上に設置された遮断ゲートバルブ。

  • 消火栓バルブ(外部/内部)

  • ホースキャビネット

  • カップリング

  • 枝管

  • ノズルおよび水監視装置とそのすべてのアクセサリー。

  • MS塗装ホースボックスなどの他のアクセサリーはTACに従って提供されます。

  • 外部消火栓ホースハウスまたはホースボックスは建物の周囲に配置され、内部消火栓「ホースボックス」は地上の主幹管を通じて各階の階段の各着陸階に設置されます。

固定式ウォーターモニター(屋外タイプ)は以下のために提供されます:

  • ESPエリア、

  • ボイラー室

  • 高層建築

  • 石炭積み場エリア

  • バンカービルディング

  • ジャンクションタワー/転送塔

  • 石炭コンベヤーの他のエリアで、消火栓システムから水が到達できない場所。

消火栓システム要件

消火栓システム要件は、TAC要件に従って以下の設計側面を考慮して設計されます。

  • 消火栓ネットワークは、約3.5 Kg/cm2の圧力がシステムの最も遠隔地(TACによる)で利用できるようにサイズ設定されます。これは、消火栓ポンプが定格ポンプ容量とヘッドで流量を排出している場合です。

  • 消火栓メインの流速は5.0 m/sを超えてはなりません。

  • 主要プラントには、少なくとも2つの消火栓と独立したリングメインを提供する必要があります。

  • 各屋外消火栓の間隔は45メートルとします。内部消火栓/着陸バルブは、TGホール、ミルベイ、ボイラーおよびその他のエリアでは、各階の床スペースごとに30メートルの間隔で設置します。

  • 建物は、消火栓が建物から15メートル以内にある場合、消火栓によって保護されているとみなされます。

  • 主要プラントに関連する各着陸バルブおよび外部消火栓バルブ(変圧器ヤード、TGビルディング、およびボイラーエリアなど)にはホースボックスを提供します。

  • 各リングメインは、将来の拡張/変更を可能にするために、すべての角に遮断バルブとブラインドフランジで終端される必要があります。

  • 消防用水ブースターシステムポンプヘッドは、ボイラーの最上部の最も遠い点で設計され、その標高で圧力がテストされます。

  • ボイラーステアケース、タービンビルディング、その他の多階建て構造、石炭取扱設備の転送ポイント/ジャンクションタワー、クラッシャーハウス、バンカーフロア、その他の補助建物/非プラント建物のすべての着陸階には、ホースリールを含むホースボックス付きの着陸バルブを設置します。

スプレー・システム

スプレー・システムは自動的に動作します。デルージュバルブは、火災検知装置、つまり石英球検出器または他の火災検知手段によって操作および制御されます。システムはデルージュバルブまで加圧することができます。
システムは、すべての変圧器があるエリア、タービンおよびその補機、すべての油貯蔵タンク、冷却装置、浄化装置をカバーします。システム全体で使用される設備は、スプレーポンプ、圧力制御ユニット、さまざまなバルブ、ストレーナーです。スプレー・システムには2つの方法があります:

  1. 高流速ウォータースプレー・システム (HVWSシステム)

  2. 中流速ウォータースプレー・システム (MVWSシステム)

高流速ウォータースプレー・システム (HVWS)

HVWSはTAC規則に従って設計されます。HVWSは、関連するフィッティング、デルージュバルブ、遮断ゲートバルブ、スプレー・ノズル、石英球検出器、圧力スイッチを含む上記グループ配管から構成されます。HVWSシステムは、火災の発生を自動的に検出し、制御し、消火するための機能を備えています。システムは、デルージュバルブを水圧で開き、プロジェクターノズルを通じて設備/エリアに固体円錐形の乳化スプレーとして水を散布することを可能にします。

デルージュバルブの上流側と下流側には遮断ゲートバルブとY型ストレーナーを設置します。デルージュバルブのバイパスとして高速作用バタフライバルブを設置し、このバルブは閉鎖状態に保ち、デルージュバルブの故障時に手動で操作することができます。
高流速ウォータースプレー・システム
高流速ウォータースプレー・システム
ネットワークの最も遠隔地点での圧力は、TACによれば屋外の変圧器に対して3.5バール以上であることが必要です。
スプレー・ノズルの配置は、それらのスプレー・ノズルのコーンが互いに重なるようにすることが求められます。

HVWSでカバーされるエリアは以下の通りです:

  • すべての油充填ジェネレータ変圧器およびその周辺エリア。

  • ユニット補助変圧器。

  • ユニット変圧器。

  • 駅補助変圧器。

  • 予備メンテナンス変圧器。

  • バスリアクター。

  • CHP補助変圧器。

  • AHP補助変圧器。

  • 駅変圧器(変圧器定格10 MVA以上)。

  • すべての種類の油貯蔵タンク。

  • 油冷却器および浄化装置。

  • ボイラーのバーナーおよびその周辺。

  • タービン潤滑油貯蔵タンクおよびタービン油浄化装置。

  • 清浄および汚染潤滑油タンク。

  • ボイラー給水ポンプ潤滑油タンク、冷却器、コンソール等。

  • 主プラント内のタービン油運搬パイプライン。

  • 燃料油加圧および加熱装置

声明:元の文章を尊重し、良い記事は共有する価値があります。著作権侵害がある場合は削除してください。

著者へのチップと励まし
トピック:

おすすめ

主変圧器の事故と軽ガス運転に関する問題
1. 事故記録 (2019年3月19日)2019年3月19日の16時13分、監視バックグラウンドで第3主変圧器の軽ガス動作が報告されました。電力変圧器運転規程 (DL/T572-2010) に基づき、運用保守 (O&M) 職員は第3主変圧器の現場状況を確認しました。現場での確認:第3主変圧器のWBH非電気保護パネルが変圧器本体のB相軽ガス動作を報告し、リセットが効果的ではありませんでした。O&M職員は第3主変圧器のB相ガス継電器とガスサンプリングボックスを検査し、変圧器本体の鉄心およびクランプ接地電流の試験を行いました。16時36分、変電所監視バックグラウンドで第3主変圧器の重ガス動作トリップが報告され、B相本体が火災に見舞われました。変圧器の固定フォームスプレー消火システムが正しく作動しました(信号画像あり)。この事故に対する対策: 軽ガスからトリップへの変更計画の策定:技術改造案の編集を組織し、その後の停電計画を調整し、改造前のO&M措置を明確にします。 稼働中の変圧器の特別な検査と改造:故障原因に基づいて稼働中の変圧器に対して対象となる検査を行い、改造措置
02/05/2026
10kV配電線路における一相接地障害とその対処
単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
01/30/2026
110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
01/29/2026
変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
01/29/2026
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート