• 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
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่