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


نظام رذاذ المياه بسرعة متوسطة (MVWS)

Electrical4u
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
معايير خطأ قياس التوافقيات الكلية لنظم الطاقة
معايير خطأ قياس التوافقيات الكلية لنظم الطاقة
تسامح الخطأ في التشوه التوافقي الكلي (THD): تحليل شامل بناءً على سيناريوهات التطبيق ودقة المعدات ومعايير الصناعةيجب تقييم نطاق الخطأ القابل للقبول لتشوه التوافقي الكلي (THD) بناءً على السياقات التطبيقية الخاصة، ودقة معدات القياس، ومعايير الصناعة المعمول بها. فيما يلي تحليل مفصل للمؤشرات الرئيسية للأداء في أنظمة الطاقة والمعدات الصناعية وتطبيقات القياس العامة.1. معايير خطأ التوافقي في أنظمة الطاقة1.1 متطلبات المعايير الوطنية (GB/T 14549-1993) تشوه التوافقي الكلي للجهد (THDv):لشبكات الطاقة العامة،
Edwiin
11/03/2025
توصيل الأرضية على جانب الحافلة لوحدات RMU الصديقة للبيئة بـ 24 كيلوفولت: لماذا وكيف
توصيل الأرضية على جانب الحافلة لوحدات RMU الصديقة للبيئة بـ 24 كيلوفولت: لماذا وكيف
يعتبر الجمع بين العزل الصلب والهواء الجاف كاتجاه تطوير للوحدات الرئيسية الدائرية بجهد 24 كيلو فولت. من خلال موازنة أداء العزل والحجم الصغير، يسمح استخدام العزل المساعد الصلب بإجراء اختبارات العزل دون زيادة كبيرة في الأبعاد بين الأطوار أو بين الطور والأرض. يمكن أن يحل التغليف حول القطب مشكلة عزل الفاصل الفراغي وأجزائه الموصلة.بالنسبة لحافلة الجهد الخارجيه بـ 24 كيلو فولت، مع الحفاظ على المسافة بين الأطوار عند 110 مم، يمكن أن يقلل تطبيق السُلك المطاطي على سطح الحافلة من شدة المجال الكهربائي ومعامل
Dyson
11/03/2025
كيف تحل تقنية الفراغ محل SF6 في الوحدات الرئيسية الدائرية الحديثة
كيف تحل تقنية الفراغ محل SF6 في الوحدات الرئيسية الدائرية الحديثة
تُستخدم وحدات الحلقة الرئيسية (RMUs) في التوزيع الثانوي للطاقة، حيث تربط مباشرة بمستخدمي النهاية مثل المجتمعات السكنية، مواقع البناء، المباني التجارية، الطرق السريعة، وغيرها.في محطة التحويل السكنية، تقوم RMU بتزويد الجهد المتوسط ​​12 كيلوفولت، والذي يتم بعد ذلك خفضه إلى جهد منخفض 380 فولت عبر المحولات. يقوم معدات التوزيع ذات الجهد المنخفض بتوزيع الطاقة الكهربائية على مختلف الوحدات المستخدمة. بالنسبة لمحول التوزيع بقدرة 1250 كيلو فولت أمبير في المجتمع السكني، عادةً ما تعتمد وحدة الحلقة الرئيسية ذ
James
11/03/2025
ما هو THD؟ وكيف يؤثر على جودة الطاقة والمعدات
ما هو THD؟ وكيف يؤثر على جودة الطاقة والمعدات
في مجال الهندسة الكهربائية، تعتبر الاستقرار والموثوقية لنظم الطاقة من أهم الأولويات. مع تقدم تقنية الإلكترونيات القوية، أصبح استخدام الأحمال غير الخطية على نطاق واسع مما أدى إلى مشكلة متزايدة من التشوه التوافقي في نظم الطاقة.تعريف THDيُعرف التشوه التوافقي الكلي (THD) بأنه نسبة قيمة الجذر التربيعي الوسطي (RMS) لجميع المكونات التوافقية إلى قيمة الجذر التربيعي الوسطي للمكون الأساسي في الإشارة الدورية. إنه كمية بلا بعد، عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. يشير THD الأقل إلى تشوه توافقي أقل في الإش
Encyclopedia
11/01/2025
إرسال الاستفسار
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