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


ระบบทางน้ำดับเพลิงสำหรับการป้องกันไฟไหม้ในโรงไฟฟ้า

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1824.jpeg

ระบบป้องกันไฟไหม้ในโรงไฟฟ้า (ส่วนที่ 2 จาก 3 ส่วน)

ส่วนนี้ประกอบด้วยระบบป้องกันไฟไหม้ที่ใช้น้ำเป็นหลักเรียกว่าระบบไฮเดรนต์ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน.
แผนการไหลสำหรับหน่วยขนาด 660 เมกะวัตต์ทั่วไป

ระบบไฮเดรนต์

ระบบไฮเดรนต์ จะประกอบด้วยเครือข่ายท่อวงแหวนสำหรับน้ำดับเพลิงพร้อมด้วย:

  • วาล์วกั้นติดตั้งบนพื้นผิวดินบนฐานคอนกรีตรอบบริเวณที่ต้องการปกป้อง

  • วาล์วไฮเดรนต์ (ภายนอก/ภายใน)

  • ตู้สายยาง

  • ข้อต่อ

  • ท่อแขนง

  • หัวจ่ายและเครื่องมือควบคุมน้ำพร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

  • อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น กล่องเก็บสายยางที่ทาสีตามมาตรฐาน TAC

  • ไฮเดรนต์ภายนอก บ้านเก็บสายยางหรือกล่องเก็บสายยางจะตั้งอยู่รอบขอบอาคาร และไฮเดรนต์ภายใน "กล่องเก็บสายยาง" จะติดตั้งที่แต่ละชั้นของบันไดผ่านท่อหลักบนพื้นผิวดิน

เครื่องมือควบคุมน้ำแบบคงที่ (ประเภทกลางแจ้ง) จะติดตั้งไว้สำหรับ:

  • พื้นที่ ESP,

  • บ้านหม้อไอน้ำ

  • อาคารสูง

  • พื้นที่กองถ่านหิน

  • อาคารบังเกอร์

  • หอเชื่อมต่อ/หอโอนย้ายและ

  • พื้นที่อื่นๆ ในสายลำเลียงถ่านหินที่น้ำไม่สามารถเข้าถึงจาก ระบบไฮเดรนต์.

ข้อกำหนดของระบบไฮเดรนต์

ข้อกำหนดของระบบไฮเดรนต์ จะออกแบบโดยคำนึงถึงด้านการออกแบบต่อไปนี้ตามมาตรฐาน TAC:

  • เครือข่ายไฮเดรนต์จะต้องมีขนาดเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าแรงดันประมาณ 3.5 กก./ซม2 มีอยู่ที่จุดที่ไกลที่สุดทางไฮดรอลิก (ตามมาตรฐาน TAC) ในระบบเมื่อปั๊มไฮเดรนต์กำลังปล่อยน้ำด้วยความจุและความสูงของปั๊มที่กำหนดไว้

  • ความเร็วในท่อหลักไฮเดรนต์ไม่ควรเกิน 5.0 ม./วินาที

  • ควรมีไฮเดรนต์อย่างน้อยสองแห่งพร้อมวงแหวนหลักแยกกันสำหรับโรงงานหลัก

  • ระยะห่างระหว่างไฮเดรนต์ภายนอกแต่ละตัวควรอยู่ที่ 45 เมตร ไฮเดรนต์ภายใน/วาล์วที่ชั้นต่างๆ ควรอยู่ที่ระยะห่าง 45 เมตรในกรณีของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องโม่, หม้อไอน้ำ และพื้นที่อื่นๆ ระยะห่าง 30 เมตรที่แต่ละชั้น

  • อาคารจะถือว่าได้รับการปกป้องด้วยไฮเดรนต์หากไฮเดรนต์อยู่ภายในระยะ 15 เมตรจากอาคาร

  • วาล์วที่ชั้นและไฮเดรนต์ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโรงงานหลัก เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ลานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และพื้นที่หม้อไอน้ำ ควรมีกล่องเก็บสายยาง

  • วงแหวนหลักทุกวงจะต้องมีวาล์วแยกและฝาครอบที่มุมทั้งหมดเพื่อให้สามารถขยายหรือปรับเปลี่ยนในอนาคตได้

  • ระบบปั๊มกระตุ้นแรงดันน้ำดับเพลิงจะต้องออกแบบให้รองรับจุดสูงสุดที่ไกลที่สุดของหม้อไอน้ำและแรงดันจะทดสอบที่ระดับนั้น

  • ทุกชั้นของบันไดหม้อไอน้ำ, อาคารเทอร์ไบน์ และโครงสร้างหลายชั้น, จุดโอนย้าย/หอโอนย้ายในระบบลำเลียงถ่านหิน, บ้านเครื่องโม่, ชั้นบังเกอร์ และอาคารสนับสนุน/อาคารที่ไม่ใช่โรงงาน ควรมีวาล์วที่ชั้นพร้อมกล่องเก็บสายยางรวมถึงวงจรเก็บสายยาง

ระบบสเปรย์

ระบบสเปรย์ทำงานโดยอัตโนมัติ วาล์วสเปรย์จะถูกควบคุมและทำงานโดยอุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม้ เช่น ตัวตรวจจับควอตไซต์บูลบ์หรือโดยวิธีการตรวจจับไฟไหม้อื่นๆ ระบบสามารถถูกทำให้แรงดันจนถึงวาล์วสเปรย์
ระบบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่มีหม้อแปลงไฟฟ้า, เทอร์ไบน์และอุปกรณ์เสริม, แท็งค์เก็บน้ำมัน, หน่วยทำความเย็นและหน่วยทำความสะอาด ชิ้นส่วนที่ใช้ในระบบรวมถึงปั๊มสเปรย์, หน่วยควบคุมแรงดัน, วาล์วหลากหลายชนิดและตัวกรอง มีสองวิธีในการทำงานของระบบสเปรย์:

  1. ระบบสเปรย์น้ำความเร็วสูง (HVWS system)

  2. ระบบสเปรย์น้ำความเร็วปานกลาง (MVWS system)

ระบบสเปรย์น้ำความเร็วสูง (HVWS)

ระบบ HVWS จะออกแบบตามมาตรฐาน TAC ระบบ HVWS จะประกอบด้วยท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, วาล์วสเปรย์, วาล์วกั้น, หัวจ่ายสเปรย์, ตัวตรวจจับควอตไซต์บูลบ์ และสวิตช์แรงดัน ระบบ HVWS จะต้องมีความสามารถในการตรวจจับ, ควบคุม และดับไฟโดยอัตโนมัติ ระบบจะเปิดวาล์วสเปรย์โดยอัตโนมัติเพื่อให้น้ำสเปรย์ลงบนอุปกรณ์/พื้นที่ผ่านหัวจ่ายสเปรย์ในรูปแบบของสเปรย์วงกลมทึบ

วาล์วกั้นและตัวกรอง Y-type จะติดตั้งทั้งด้านบนและด้านล่างของวาล์วสเปรย์ วาล์วผีเสื้อที่ทำงานรวดเร็วจะติดตั้งเป็นทางเลือกของวาล์วสเปรย์ เพื่อให้สามารถปิดและทำงานด้วยมือได้ในกรณีที่วาล์วสเปรย์ทำงานผิดพลาด
ระบบสเปรย์น้ำความเร็วสูง
ระบบสเปรย์น้ำความเร็วสูง
แรงดันที่จุดที่ไกลที่สุดทางไฮดรอลิกในเครือข่ายไม่ควรต่ำกว่า 3.5 บาร์สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าภายนอกตามมาตรฐาน TAC
การวางหัวจ่ายสเปรย์ควรทำให้สเปรย์จากหัวจ่ายสเปรย์ทับซ้อนกัน

พื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยระบบ HVWS คือ:

  • ทุกหม้อแปลงไฟฟ้าที่เติมน้ำมันและพื้นที่โดยรอบ

  • หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมของหน่วย

  • หม้อแปลงไฟฟ้าของหน่วย

  • หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมของสถานี

  • หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับบำรุงรักษาฉุกเฉิน

  • รีแอคเตอร์บัส

  • หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมของ CHP

  • หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมของ AHP

  • หม้อแปลงไฟฟ้าของสถานี (กำลังหม้อแปลง 10 MVA ขึ้นไป)

  • ทุกประเภทของแท็งค์เก็บน้ำมัน

  • หน่วยทำความเย็นและทำความสะอาดน้ำมัน

  • เบอร์เนอร์และพื้นที่โดยรอบของหม้อไอน้ำ

  • แท็งค์เก็บน้ำมันหล่อลื่นของเทอร์ไบน์และหน่วยทำความสะอาดน้ำมันหล่อลื่นของเทอร์ไบน์

  • แท็งค์น้ำมันหล่อลื่นสะอาดและสกปรก

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่