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


ระบบทางน้ำดับเพลิงสำหรับการป้องกันไฟไหม้ในโรงไฟฟ้า

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
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่