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中速水流スプレー(MVWS)システム

Electrical4u
フィールド: 基本電気
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China

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MVWSシステム(Medium Velocity Water Spray Systemの略)は、水を基にした消火システムです。MVWSシステムは、多くの大規模な工業アプリケーションで冷却や燃焼制御のために使用され、例えば熱電廠などでの使用が見られます。

その名前が示すように、中速水流ノズルは中速(つまり、HVWSシステムよりも弱い噴射力)で水を噴射するように設計されています。MVWSシステムは、高速水流スプレーヤー(HVWS)による乳化が不可能な軽油を保護するのに最適です。

工場内の他のエリアで火災が発生した場合、中速スプレーヤーは露出面に連続的な冷却スプレーを提供することで、近隣の構造物を火災時の熱から保護する効果的な方法です。


Medium Velocity Water Spray (MVWS)


MVWSシステムの適用

中速水流スプレーシステムは、以下の設備を保護するために広く使用されています:

  1. ケーブルギャラリーおよび主プラントエリアのケーブルスプレッダールーム

  2. ESP制御室

  3. スイッチヤードルーム

  4. 灰処理プラントエリア

  5. 石炭処理プラントエリア

  6. 水処理プラントエリア

  7. 循環水ポンプエリア

  8. 海水取り込みエリア

  9. 燃料油ポンプハウス

  10. トンネル/地下および地上のすべての石炭コンベアギャラリー

  11. 石炭転送点および接合タワー

  12. クラッシャーハウス

  13. 緊急DGビルディング

  14. 燃料油ポンプハウス(積み下ろしエリア)

  15. 燃料油貯蔵タンク

高速水流スプレーシステムと中速水流スプレーシステムの違い

高速水流スプレーシステム(HVWS)は、水を基にした消火システムで、高速(つまり、MVWSシステムよりも強い噴射力)で水を噴射します。

水圧が高いので、HVWSシステムの方がMVWSシステムよりも常に優れていると考えるのは当然かもしれませんが、必ずしもそうではありません。

HVWSシステムは、重油または中油を含む設備を保護するためによく使用されます。例えば、オイルタイプの遮断器変圧器、ディーゼルエンジン、燃料油貯蔵タンク、ターボジェネレータ潤滑油システム、およびオイル焚きボイラーなどが含まれます。

高速放出水ジェットは、均一な密度の粗いスプレーの円錐を形成します。この粗いスプレーは炎のゾーンを貫通し、燃えている油の表面に到達します。高速スプレーによって生成される乱流は、油の表面に油水中の乳化液を形成します。これは燃えない。この「乳化」が火災を消火する主な方法であり、冷却と窒息効果もあります。

さて、HVWSシステムの機能を理解したところで、MVWSとHVWSシステムの主な違いをまとめましょう:

  • 中速水流スプレーシステム は、軽油、液化石油ガス、および通常650℃以下の閃点を持つ他の可燃性液体に関連する火災を制御するように設計されています。

  • 高速水流スプレーシステム は、通常650℃(1500°F)以上の閃点を持つ重油または中油、および他の可燃性液体に関連する火災を消火するために設置されます。

MVWSシステムの設計要件

中速水流スプレーシステムの設計要件は、TAC規則に基づいて設計されています。MVWSシステムは、特別なデフレクターを装備した開放型スプレー・ノズルのネットワークで構成され、上記のエリア周囲に必要な放水角度を提供します。

スプレーは、中サイズの水滴からなる水スプレーの円錐を放出します。MVWSシステムへの水供給は、特別なデフレクターを装備した開放型スプレー・ノズルのネットワークで構成され、保護すべきエリア周囲に必要な放水角度を提供します。MVWSシステムへの水供給は、電気的に作動するソレノイドバルブによって制御されるデルゲバルブによって制御されます。



Medium Velocity Water Spray System (MVWS System)



ケーブルギャラリーや石炭コンベアシステム全体の完全な浸水を避けるために、保護するエリアは複数のゾーンに分割されます。各ゾーンには、デルゲバルブによって制御される個別の水供給ネットワークがあります。

MVWS保護エリア用の火災検知システムは、火災を感知し、デルゲバルブを動作させます。あるゾーンで火災が発生した場合、対応するゾーンとその両側の隣接ゾーンのデルゲバルブが開きます。

ケーブルギャラリー用のMVWSシステム

ケーブルギャラリーには複数のケーブルトレイの列があり、各列には複数の段階のケーブルトレイがあります。各ケーブル列には、水配管ネットワークとノズルが設置されます。

配管ネットワークは、各ケーブルトレイ列のための分配ヘッダーと、これらのヘッダーからのドロップパイプで構成され、すべての段階をカバーします。ケーブルギャラリーでの火災を検知するには、アドレス可能なマルチセンサ検出器とデジタルタイプの線形熱検知ケーブルを使用します。

火災を検知すると、MVWスプレーシステムは自動的にデルゲバルブを開き、該当エリアのプロジェクターがスプレー形式で水を放出し、酸素供給を切断して火災を消火します。

TAC規則によると、ケーブルギャラリーにおけるスプレー水システムの密度は、スプレー系統の表面積あたり12.2 lpm/m2となります。ハイドロリック的に最も遠隔のプロジェクターのネットワークにおける圧力は、2.8 bar未満であってはなりません。

採掘業におけるMVWSシステム

MVWSは、トップコンベアとリターンコンベアの両方に設置されます。ジャンクションタワー、転送タワー、クラッシャーハウス、およびその他のエリアもカバーされます。石炭コンベアでの火災は、線形熱検知ケーブルと赤外線エンバーディテクターによって検知され、デルゲバルブの電気作動信号を提供します。

MVWSシステムのスプレーノズルは、トップコンベアのベルト中央に設置され、底コンベアの場合は4メートル間隔で両側に設置されます。底コンベアでは、スプレーヤーのスタッガー配置が推奨されます。コンベア歩行道は、MVWSシステムのパイプラインルーティングによって影響を受けません。

TAC規則によると、石炭コンベアにおけるスプレー水システムの密度は、スプレー系統の表面積あたり10.2 lpm/m2となります。ハイドロリ

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