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


System hydrantowy do ochrony przed pożarami w elektrowni

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

WechatIMG1824.jpeg

System Ochrony Przeciwpożarowej Elektrowni (Część II z III)

Ta sekcja obejmuje wodny system ochrony przeciwpożarowej zwany systemem strażackich kranów w elektrowniach cieplnych.
Schemat przepływu dla typowego bloku 660 MW

System Strażackich Kranów

System strażackich kranów składa się z sieci wodnej pierścieniowej rury wraz z:

  • Zaworami izolacyjnymi montowanymi powyżej poziomu gruntu na postumentach RCC wokół obszarów do ochrony.

  • Kranami strażackimi (zewnętrzne/wewnętrzne)

  • Skrzynkami węży

  • Kołnierzami

  • Odgłębnikami

  • Tryskałkami i monitorami wodnymi wraz ze wszystkimi akcesoriami.

  • Inne akcesoria, takie jak pomalowane pudła węży MS, będą dostarczane zgodnie z TAC.

  • Zewnętrzne hydranty, domki węży lub pudła węży będą rozmieszczone wokół obwodu budynków, a wewnętrzne hydranty "pudła węży" będą dostarczane na każdym piętrze schodów przez główną linię powyżej poziomu gruntu.

Stałe monitory wodne (typu zewnętrzne) zostaną dostarczone dla:

  • Obszarów ESP,

  • Domu kotłów

  • Wysokiego budynku

  • Obszaru sterty węgla

  • Budynku bunkra

  • Wież transferowych/połączeń i

  • Innych obszarów w transporcie węgla w miejscach, gdzie woda nie może dotrzeć z systemu strażackich kranów.

Wymagania Systemu Strażackich Kranów

Wymagania systemu strażackich kranów zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem następujących aspektów projektowania zgodnie z wymogami TAC:

  • Sieć strażackich kranów powinna być rozmiarowana tak, aby zapewnić ciśnienie około 3,5 kg/cm2 w najbardziej odległym punkcie hydraulicznym (zgodnie z TAC) w systemie z pompą strażacką wydzielającą przepływ przy nominalnej pojemności i głębokości.

  • Prędkość w głównej linii strażackich kranów nie powinna przekraczać 5,0 m/s.

  • Powinno być co najmniej dwa strażackie kranów z osobną siecią pierścieniową dla głównych zakładów.

  • Odległość między każdym zewnętrznym hydrantem powinna wynosić 45 metrów. Wewnętrzne hydranty/zawory na piętrach powinny być umieszczone co 45 metrów w przypadku hal TG, bays młyna, kotła i innych obszarów 30 metrów na każdej kondygnacji.

  • Budynek będzie uznawany za chroniony przez hydrant, jeśli hydrant znajduje się w odległości 15 metrów od budynku.

  • Każdy z zaworów na piętrach i zewnętrznych zaworów hydrantowych związanych z głównymi zakładami, takimi jak transformator yard, budynek TG i obszar kotła, ma być wyposażony w pudło węża.

  • Każda sieć pierścieniowa powinna być zakończona zaworem izolacyjnym i ślepą flangą we wszystkich rogach, aby umożliwić przyszłe rozszerzenie/modyfikację.

  • Głowica systemu wspomagającego wodę przeciwpożarową powinna być zaprojektowana dla najbardziej odległego najwyższego punktu kotła, a ciśnienie zostanie przetestowane na tej wysokości.

  • Wszystkie piętra schodów kotła, budynki turbin i inne wielopoziomowe konstrukcje, punkty transferu węgla/wież transferowe, domy miażdżarki, podłogi bunkrów i inne budynki pomocnicze/niebędące zakładami, powinny być wyposażone w zawory na piętrach z pudłem węża, w tym z rolkami węża.

System Spryskiwania

System spryskiwania działa automatycznie. Zawory deszczowe są sterowane przez urządzenia wykrywania pożarów, takie jak detektory kwarcytowe lub innymi metodami wykrywania pożaru. System może być zaciśnięty aż do zaworów deszczowych.
Obejmuje wszystkie obszary z transformatorami, turbiną i jej urządzeniami pomocniczymi, wszystkie zbiorniki na olej, jednostki chłodzące i czyszczące. Urządzenia używane w całym systemie to pompy spryskiwania, jednostka kontrolująca ciśnienie, różne zawory i filtry. Istnieją dwie metody systemu spryskiwania:

  1. System wysokoprędkościowego spryskiwania wodą (system HVWS)

  2. System średnio prędkościowego spryskiwania wodą (system MVWS)

System Wysokoprędkościowego Spryskiwania Wodą (HVWS)

HVWS powinien być zaprojektowany zgodnie z regulacjami TAC. HVWS powinien składać się z powyższych rur grupowych, wraz z odpowiednimi elementami, zaworami deszczowymi, izolacyjnymi zaworami przegrodowymi, spryskiwaczami, detektorami kwarcytowymi i przełącznikami ciśnienia. System HVWS powinien być wyposażony w możliwość automatycznego wykrywania, kontroli i gaszenia jakiejkolwiek eksplozji pożaru. System powinien pozwalać na hydrauliczne otwarcie zaworu deszczowego, umożliwiając spryskiwanie wody na urządzenie/obszar poprzez spryskiwacze w formie solidnego stożkowego emulsyjnego sprysku.

Izolacyjny zawór przegrodowy i filtr typu Y powinien być zamontowany na stronie upstream i downstream zaworu deszczowego. Szybko działający zawór motylkowy powinien być dostarczony jako omijak do zaworu deszczowego, aby ten zawór mógł być trzymany zamknięty i mógł być ręcznie obsługiwany w przypadku awarii zaworu deszczowego.
System Wysokoprędkościowego Spryskiwania Wodą
System Wysokoprędkościowego Spryskiwania Wodą
Ciśnienie w najbardziej odległym punkcie hydraulicznym w sieci nie powinno być mniejsze niż 3,5 bara dla zewnętrznych transformatorów zgodnie z TAC.
Ustawienie spryskiwaczy powinno być takie, aby ich stożki spryskiwaczy pokrywały się.

Obszary objęte HVWS to:

  • Wszystkie wypełnione olejem generatory transformatorów i ich otoczenie.

  • Transformatory pomocnicze jednostek.

  • Transformatory jednostek.

  • Transformatory pomocnicze stacji.

  • Transformatory rezerwowe do utrzymania.

  • Reaktory autobusowe.

  • Transformatory pomocnicze CHP.

  • Transformatory pomocnicze AHP.

  • Transformator stacji (moc transformatora 10 MVA i więcej).

  • Wszelkiego rodzaju zbiorniki na olej.

  • Chłodnice i czyszczenie oleju.

  • Spalarki kotła i ich otoczenie.

  • Zbiorniki na olej smarujący turbiny i czyszczarki oleju turbiny.

  • Czyste i brudne zbiorniki na olej smarujący.

  • Zbiorniki na olej smarujący pomp podajników wody do kotła, chłodnice, konsole itp.

  • Rurociągi kanalizacyjne oleju turbiny w głównym zakładzie.

  • Jednostki nacisku i ogrzewania paliwa olejowego

Oświadczenie: Szacunek dla oryginału, dobrych artykułów warto dzielić, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o skasowanie.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej