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


نظام رذاذ المياه بسرعة متوسطة (MVWS)

Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

WechatIMG1826.jpeg

يُعتبر نظام MVWS (اختصار لنظام رش الماء بسرعة متوسطة) نظامًا لحماية من الحرائق يستخدم الماء. تستخدم أنظمة MVWS لتوفير التبريد والتحكم في الاحتراق في العديد من التطبيقات الصناعية الكبيرة، مثل محطات توليد الطاقة الحرارية.

كما يوحي اسمها، صُممت رشاشات الماء بسرعة متوسطة لرذاذ الماء بسرعة متوسطة (أي أن قوة الرذاذ أضعف من أنظمة HVWS). تناسب أنظمة MVWS بشكل أفضل حماية الأخطار المرتبطة بالزيوت الخفيفة - حيث لا يمكن حدوث التشتت من رشاشات الماء بسرعة عالية (HVWS).

عند حدوث حريق في منطقة أخرى من المصنع، تعد رشاشات الماء بسرعة متوسطة طريقة فعالة لحماية الهياكل المجاورة من الحرارة أثناء الحريق بتوفير رذاذ تبريد مستمر على الأسطح المعرضة.


Medium Velocity Water Spray (MVWS)


تطبيقات نظام MVWS

تُستخدم أنظمة رش الماء بسرعة متوسطة بشكل شائع لحماية الكثير من المعدات داخل المصنع، بما في ذلك:

  1. غرفة الكابلات وغرفة انتشار الكابلات في المنطقة الرئيسية للمصنع

  2. غرفة تحكم ESP

  3. غرفة المحطة الفرعية

  4. منطقة معالجة الرماد

  5. منطقة معالجة الفحم

  6. منطقة محطة المعالجة المائية

  7. منطقة مضخات المياه الدائرية

  8. منطقة استقبال مياه البحر

  9. منزل مضخات الزيت الوقود

  10. جميع ممرات نقل الفحم تحت الأرض وأعلاه

  11. نقاط نقل الفحم وأبراج الوصل

  12. منزل الكسارة

  13. مبنى المولد الطارئ

  14. منزل مضخات الزيت الوقود (مناطق التحميل والتفريغ)

  15. صهاريج تخزين الزيت الوقود

الفرق بين نظام رش الماء بسرعة عالية وأنظمة رش الماء بسرعة متوسطة

يعتبر نظام رش الماء بسرعة عالية (HVWS) نظامًا لحماية من الحرائق يستخدم الماء ويقوم برشه بسرعة عالية - أي بقوة أعلى من نظام MVWS.

يمكن أن تغفر لك فكرة أن نظام HVWS هو دائمًا أفضل من نظام MVWS لأن ضغط الماء أعلى. ولكن، هذا ليس دومًا هو الحال.

أنظمة HVWS غالبًا ما تستخدم لحماية المعدات التي تحتوي على زيوت ثقيلة أو متوسطة. مثل المعدات مثل المفتاح الكهربائي و المحولات، وأجهزة الديزل وأنظمة تخزين زيت الوقود، وأنظمة تزييت التوربينات البديلة، وأفران الزيت.

يشكل التدفق المائي ذو السرعة العالية رذاذًا خشنًا بمعدل كثافة موحد. يتمكن هذا الرذاذ الخشن من اختراق منطقة اللهب والوصول إلى سطح الزيت المحترق. تخلق التدفقات العالية الناتجة عن الرذاذ عامل تشتت على سطح الزيت لن يحترق. يعتبر هذا "التشتت" الطريقة الرئيسية لإطفاء النار - بالإضافة إلى التبريد والتكسير.

لذا بعد أن فهمنا ما تقوم به أنظمة HVWS، دعونا نلخص الاختلافات الرئيسية بين أنظمة MVWS وHVWS:

  • أنظمة رش الماء بسرعة متوسطة صممت لضبط الحرائق المتضمنة للزيوت الخفيفة، والغازات البترولية المسال، والسوائل القابلة للاشتعال ذات نقطة الانفجار أقل من 650 درجة مئوية.

  • أنظمة رش الماء بسرعة عالية تُثبت لإطفاء الحرائق المتضمنة للزيوت الثقيلة والمتوسطة، والسوائل القابلة للاشتعال ذات نقطة الانفجار أعلى من 650 درجة مئوية (1500 درجة فهرنهايت).

متطلبات تصميم نظام MVWS

تم تصميم متطلبات نظام رش الماء بسرعة متوسطة وفقًا لوائح TAC. يجب أن يتكون نظام MVWS من شبكة من رؤوس الرذاذ المفتوحة مزودة بدافع خاص لتقديم الزاوية المطلوبة للتوزيع المائي حول المنطقة المذكورة أعلاه.

يجب أن يطلق الرذاذ مخروطًا من رذاذ الماء يتكون من قطرات متوسطة الحجم. يجب أن تتكون إمدادات الماء لنظام MVWS من شبكة من رؤوس الرذاذ المفتوحة مزودة بدافع خاص لتقديم الزاوية المطلوبة للتوزيع المائي حول المنطقة المحمية. يجب أن يتم التحكم في إمدادات الماء لنظام MVWS بواسطة صمام الغمر الذي يعمل بواسطة صمام سولينويد مفعّل كهربائيًا عند إطلاق الضغط المائي.



نظام رش الماء بسرعة متوسطة (نظام MVWS)



من أجل تجنب الفيضان الكامل للمنطقة بأكملها من معرض الكابلات / نظام ناقل الفحم، سيتم تقسيم المنطقة المحمية إلى عدد من المناطق. يجب أن يكون لكل منطقة شبكة إمداد مائي منفصلة مراقبة بواسطة صمام الغمر.

سيتم توفير نظام كشف الحريق لمعرض الكابلات المحمي بنظام MVWS للكشف عن الحريق وسيقوم بتشغيل صمام الغمر. في حالة حدوث حريق في منطقة واحدة، سيتم فتح صمام الغمر الخاص بتلك المنطقة والأقسام المجاورة لها على الجانبين.

نظام MVWS لمعارض الكابلات

ستحتوي معارض الكابلات على عدد من صفوف أرفف الكابلات وكل صف سيحتوي على عدد من الطوابق من أرفف الكابلات. سيتم توفير شبكة توزيع مائي لكل صف من أرفف الكابلات.

ستتكون الشبكة التوزيعية من رأس توزيع لكل صف من أرفف الكابلات وعلى هذه الرؤوس ستُوفر أنابيب تساقط لتغطية جميع الطوابق. في حالة حدوث حريق في معرض الكابلات، سيتم استخدام كاشف متعدد الاستشعار القابل للعنونة مع كابل كاشف حرارة خطي من النوع الرقمي للكشف عن الحريق.

بعد الكشف عن الحريق، سيتم تشغيل نظام رش الماء بسرعة متوسطة عن طريق فتح صمام الغمر تلقائيًا، مما سيسمح للمشتركين الموجودين في تلك المنطقة بإطلاق الماء على شكل رذاذ، مما سيقطع إمداد الأكسجين وإطفاء النار.

وفقًا لوائح TAC، يجب أن تكون كثافة نظام رش الماء في معارض الكابلات 12.2 لتر/دقيقة/متر مربع من مساحة السطح لنظام الرذاذ. يجب ألا يكون الضغط في المشغل الأكثر بعدًا هيدروليكيًا في الشبكة أقل من 2.8 بار.

نظام MVWS في التعدين

نظام MVWS لنقل الفحم يجب أن يتم توفيره لكل من الناقل العلوي والناقل العائد. سيتم تغطية أبراج الوصل وأبراج النقل وبيت الكسارة والمناطق الأخرى أيضًا. سيتم الكشف عن الحريق في ناقل الفحم بواسطة كابلات كشف الحرارة الخطية وأجهزة الكشف عن الشرارات تحت الأشعة تحت الحمراء والتي ستقدم إشارة للتشغيل الكهربائي لصمام الغمر.

يجب توفير رؤوس رذاذ نظام MVWS في وسط حزام الناقل للناقل

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

حوادث المحولات الرئيسية ومشكلات تشغيل الغاز الخفيف
١. سجل الحادث (١٩ مارس ٢٠١٩)في الساعة ١٦:١٣ من يوم ١٩ مارس ٢٠١٩، أبلغت خلفية المراقبة عن تفعيل غاز خفيف في المحول الرئيسي رقم ٣. ووفقاً لـ«كود تشغيل المحولات الكهربائية» (DL/T572-2010)، قام موظفو التشغيل والصيانة (O&M) بفحص الحالة الميدانية للمحول الرئيسي رقم ٣.التأكيد الميداني: أبلغ لوحة حماية المحول غير الكهربائية WBH الخاصة بالمحول الرئيسي رقم ٣ عن تفعيل الغاز الخفيف في الطور باء للجسم الرئيسي للمحول، وبقيت عملية إعادة التعيين غير فعّالة. وقام موظفو التشغيل والصيانة (O&M) بفحص جهاز تج
02/05/2026
أعطال وإصلاحات التأريض الأحادي الطور في خطوط توزيع 10 كيلوفولت
خصائص أعطال الأرضية أحادية الطور وأجهزة كشفها١. خصائص أعطال الأرضية أحادية الطورإشارات الإنذار المركزية:يُصدر جرس التحذير صوتًا، وتضيء مصباح المؤشر المسمى «عطل أرضي في قسم الحافلة [X] كيلوفولت رقم [Y]». وفي الأنظمة التي يُوصَل فيها نقطة التحييد عبر ملف بيترسن (ملف إخماد القوس الكهربائي)، يضيء مؤشر «تشغيل ملف بيترسن» أيضًا.مؤشرات جهاز مراقبة العزل الفولتمتري:ينخفض جهد الطور المعطّل (في حالة الأرضية غير الصلبة) أو ينعدم تمامًا (في حالة الأرضية الصلبة).يرتفع جهد الطورين الآخرين — فوق جهد الطور الطب
01/30/2026
طريقة تشغيل توصيل نقطة المحايد لمحولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلوفولت إلى 220 كيلوفولت
يجب أن تلبي طرق توصيل نقطة المحايد للأرض في محولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت متطلبات تحمل العزل لنقطة المحايد في المحولات، وأن تسعى جاهدة للحفاظ على ثبات ممانعة التسلسل الصفرية للمحطة تقريباً، مع ضمان ألا تتعدى الممانعة الشاملة للتسلسل الصفرية في أي نقطة قصر في النظام ثلاثة أضعاف الممانعة الشاملة للتسلسل الإيجابي.بالنسبة لمحولات 220 كيلو فولت و110 كيلو فولت في المشاريع الجديدة وإعادة التطوير التقني، يجب أن تلتزم طرق توصيل نقطة المحايد للأرض بما يلي:1. المحولات ذاتية التح
01/29/2026
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الصخور والحصى والرمال والحجارة المكسرة
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الحجارة والرمل والحصى والحجارة المكسرة؟في المحطات الفرعية، تتطلب المعدات مثل محولات الطاقة والتوزيع وخطوط النقل ومحولات الجهد ومحولات التيار ومفاتيح العزل التأريض. وبجانب التأريض، سنستعرض الآن بالتفصيل السبب وراء الاستخدام الشائع للرمل والحجارة المكسرة في المحطات الفرعية. وعلى الرغم من مظهرها العادي، فإن هذه الحجارة تؤدي دورًا حيويًّا من حيث السلامة والوظيفة.وفي تصميم نظام تأريض المحطة الفرعية — لا سيما عند تطبيق عدة طرق للتأريض — تُفرش الحجارة المكسرة أو الرمل عبر س
01/29/2026
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال