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


System Średnioszybkiego Wodnego Spryskiwania (MVWS)

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

WechatIMG1826.jpeg

System MVWS (czyli Średnio Szybki System Spryskiwania Wodą) to system ochrony przed pożarami oparty na wodzie. Systemy MVWS są używane do chłodzenia i/lub kontrolowania pożarów w wielu dużych przemysłowych zastosowaniach, takich jak w elektrowniach cieplnych.

Jak sama nazwa wskazuje, spryskiwacze średniego prędkościowego strumienia wody są zaprojektowane do spryskiwania wody ze średnią prędkością (tzn. siła strumienia jest słabsza niż w systemach HVWS). Systemy MVWS są najlepsze do ochrony zagrożeń związanych z lekkimi olejami – gdzie emulsja z wysokoprędkowych spryskiwarek wodnych (HVWS) jest niemożliwa.

Gdy pożar wystąpi w innym obszarze zakładu, spryskiwacze średniego prędkościowego strumienia są skutecznym sposobem ochrony pobliskich obiektów przed upałem podczas pożaru, zapewniając ciągły strumień chłodzącej wody na narażonych powierzchniach.


Średni Prędkościowy Strumień Wodny (MVWS)


Zastosowania systemu MVWS

Systemy średniego prędkościowego strumienia wodnego są powszechnie stosowane do ochrony wielu urządzeń w zakładzie, w tym:

  1. Kabiny kablowe i rozprowadzające kabiny w głównym obszarze zakładu

  2. Sala kontroli ESP

  3. Sala przełączników

  4. Obszar zakładu obsługi popiołów

  5. Obszar zakładu obsługi węgla

  6. Obszar zakładu oczyszczania wody

  7. Obszar pomp cyrkulacyjnych

  8. Obszar poboru wody morskiej

  9. Budynek pompy paliwowej

  10. Wszystkie galerie taśmociągów węglowych w tunelach/pod ziemią i nad ziemią

  11. Punkty transferu węgla i wieże rozdzielcze

  12. Dom drukarski

  13. Budynek awaryjnego agregatu prądotwórczego

  14. Budynek pompy paliwowej (obszary ładowania i rozładunku)

  15. Zbiorniki magazynowe paliwa płynnego

Różnice między systemem wysokiego prędkościowego strumienia wodnego a systemem średniego prędkościowego strumienia wodnego

System Wysokiego Prędkościowego Strumienia Wodnego (HVWS) to system ochrony przed pożarami oparty na wodzie, który spryskuje wodę z wysoką prędkością – tzn. z większą siłą niż system MVWS.

Można by się spodziewać, że system HVWS jest zawsze lepszy od systemu MVWS, ponieważ ciśnienie wody jest wyższe. Ale to nie zawsze jest prawda.

Systemy HVWS są często używane do ochrony sprzętu zawierającego ciężkie lub średnie oleje. Urządzenia takie jak olejowe przerzutniki i transformatory, silniki Diesla, zbiorniki magazynowe paliwa płynnego, systemy smarowania turbogeneratorów i kotły grzewcze na oleju.

Wysoki prędkościowy strumień wodny tworzy stożek grubego sprysku o jednorodnej gęstości. Ten gruboziarnisty sprysk jest w stanie przeniknąć strefę płomienia i dotrzeć do powierzchni palącego się oleju. Turbulencja generowana przez wysoki prędkościowy sprysk tworzy emulsję oleju w wodzie na powierzchni oleju, która nie będzie palić się. Ta „emulsja” jest głównym sposobem gaszenia pożaru – oprócz chłodzenia i duszenia.

Teraz, gdy zrozumieliśmy, co robią systemy HVWS, podsumujmy główne różnice między systemami MVWS a HVWS:

  • Systemy średniego prędkościowego strumienia wodnego są zaprojektowane do kontrolowania pożarów związanych z lżejszymi olejami, gazami kruszcowymi i innymi łatwopalnymi cieczami o temperaturze błyskowej poniżej 650 C.

  • Systemy wysokiego prędkościowego strumienia wodnego są instalowane do gaszenia pożarów związanych z ciężkimi lub średnimi olejami, oraz innymi łatwopalnymi cieczami o temperaturze błyskowej powyżej 650 C (1500 F).

Wymagania dotyczące projektowania systemu MVWS

Wymagania dotyczące projektowania systemów średniego prędkościowego strumienia wodnego są zaprojektowane zgodnie z regulacjami TAC. System MVWS powinien składać się z sieci otwartych spryskiwarek wyposażonych w specjalny deflektor, aby zapewnić wymagany kąt wypływu wody w określonym obszarze.

Spryskiwarki powinny wypływać stożek sprysku wodnego składający się ze średnich kropel wody. Dostarczanie wody do systemu MVWS powinno polegać na sieci otwartych spryskiwarek wyposażonych w specjalny deflektor, aby zapewnić wymagany kąt wypływu wody w okolicy chronionego obszaru. Dostarczanie wody do systemu MVWS powinno być kontrolowane przez zawór deluge, który powinien działać elektrycznie aktywowanym zaworem solenoidowym przy uwalnianiu ciśnienia wody.



System Średniego Prędkościowego Strumienia Wodnego (System MVWS)



Aby uniknąć całkowitego zalania całego obszaru galerii kablowej/systemu taśmociągu węglowego, obszar do ochrony powinien być podzielony na wiele stref. Każda strefa powinna mieć oddzielne sieci dostarczania wody kontrolowane przez zawór deluge.

System wykrywania pożarów zapewniony dla obszaru chronionego przez system MVWS powinien wykryć pożar i aktywować zawór deluge. W przypadku pożaru w jednej strefie, zawór deluge odpowiedniej strefy oraz stref sąsiednich po obu stronach powinien być otwarty.

System MVWS dla galerii kablowych

Galerie kablowe powinny posiadać wiele rzędów kablowych tac i każdy rząd powinien posiadać wiele poziomów kablowych tac. Każdy rząd kablowych tac powinien być wyposażony w sieć dystrybucji wody i spryskiwarek.

Sieć dystrybucyjna powinna składać się z dystrybucyjnego nagłówka dla każdego rzędu kablowych tac i na tych nagłówkach powinny być zamontowane rury doprowadzające, aby pokryć wszystkie poziomy. W przypadku pożaru w galerii kablowej, do wykrywania pożaru powinien być używany detektor wieloczupek z komplementarnym liniowym czujnikiem ciepła typu cyfrowego.

Po wykryciu pożaru system MVWS powinien być uruchomiony przez automatyczne otwarcie zaworu deluge, który umożliwi projektorom znajdującym się w tym obszarze skierowanie wody w postaci sprysku, który ograniczy dostęp tlenu i ugasi pożar.

Zgodnie z regulacjami TAC, gęstość systemu spryskiwania wodą w galeriach kablowych powinna wynosić 12.2 l/min/m2 powierzchni dla systemu spryskiwania. Ciśnienie w najbardziej oddalonym hydraulicznie projektorze w sieci nie powinno być mniejsze niż 2.8 bar.

System MVWS w górnictwie

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej