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


Система среднескоростного водяного распыления (MVWS)

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

WechatIMG1826.jpeg

Система MVWS (сокращение от среднеструйной водяной системы) - это система пожаротушения на основе воды. Системы MVWS используются для охлаждения и/или контроля горения во многих крупных промышленных применениях, таких как в тепловых электростанциях.

Как следует из названия, сопла среднеструйной водяной системы спроектированы для распыления воды со средней скоростью (то есть сила струи слабее, чем у систем HVWS). Системы MVWS лучше всего подходят для защиты объектов, связанных с легкими маслами, где эмульгирование при помощи высокоскоростных водяных систем (HVWS) невозможно.

Когда происходит пожар в другой части завода, среднеструйные распылители являются эффективным методом защиты близлежащих конструкций от тепла во время пожара, обеспечивая непрерывное охлаждение открытых поверхностей.


Medium Velocity Water Spray (MVWS)


Применение систем MVWS

Среднеструйные водяные системы часто используются для защиты большого количества оборудования на заводе, включая:

  1. Кабельная галерея и кабельный разводящий зал в главной производственной зоне

  2. Управляющая комната ЭСП

  3. Коммутационная подстанция

  4. Зона установки обработки золы

  5. Зона установки обработки угля

  6. Зона установки очистки воды

  7. Зона насосов циркуляционной воды

  8. Зона забора морской воды

  9. Насосная станция топливного масла

  10. Все кабельные галереи конвейеров угля в туннелях/под землей и над землей

  11. Точки переноса угля и переходные башни

  12. Дробильная установка

  13. Здание аварийного дизель-генератора

  14. Насосная станция топливного масла (зоны загрузки и выгрузки)

  15. Резервуары для хранения топливного масла

Разница между системами высокоскоростного и среднеструйного водяного распыления

Система высокоскоростного водяного распыления (HVWS) - это система пожаротушения на основе воды, которая распыляет воду с высокой скоростью - то есть с большей силой, чем система MVWS.

Можно было бы подумать, что система HVWS строго лучше, чем система MVWS, поскольку давление воды выше. Однако это не всегда так.

Системы HVWS часто используются для защиты оборудования, которое включает тяжелые или средние масла. Оборудование, такое как масляные выключатели и трансформаторы, дизельные двигатели, резервуары для хранения топливного масла, системы смазки турбоагрегатов и маслонаполненные котлы.

Высокоскоростная струя воды формирует конус крупнодисперсного распыления равномерной плотности. Это крупнодисперсное распыление способно проникнуть в зону пламени и достичь поверхности горящего масла. Турбулентность, создаваемая высокоскоростным распылением, образует эмульсию масло-в-воде на поверхности масла, которая не горит. Этот процесс "эмульгирования" является основным способом тушения пожара, вместе с охлаждением и задушением.

Теперь, когда мы понимаем, что делают системы HVWS, давайте подведем итоги основных различий между системами MVWS и HVWS:

  • Системы среднеструйного водяного распыления разработаны для контроля пожаров, связанных с легкими маслами, сжиженными нефтяными газами и другими легковоспламеняющимися жидкостями с температурой вспышки, обычно ниже 650 C.

  • Системы высокоскоростного водяного распыления устанавливаются для тушения пожаров, связанных с тяжелыми или средними маслами, и другими легковоспламеняющимися жидкостями с температурой вспышки, обычно выше 650 C (1500 F).

Требования к проектированию систем MVWS

Требования к проектированию систем среднеструйного водяного распыления разрабатываются в соответствии с правилами TAC. Система MVWS должна состоять из сети открытых распылителей, оснащенных специальным дефлектором, который обеспечивает необходимый угол распыления воды вокруг указанной области.

Распылители должны выпускать конус водяного распыления, состоящий из капель среднего размера. Водоснабжение системы MVWS должно состоять из сети открытых распылителей, оснащенных специальным дефлектором, который обеспечивает необходимый угол распыления воды вокруг защищаемой области. Водоснабжение системы MVWS должно контролироваться дренажным клапаном, который работает с помощью электрического соленоидного клапана, открывающегося при снижении давления воды.



Medium Velocity Water Spray System (MVWS System)



Чтобы избежать полного затопления всей области кабельной галереи/системы конвейеров угля, область, защищаемая системой, должна быть разделена на несколько зон. Каждая зона должна иметь отдельную сеть водоснабжения, управляемую дренажным клапаном.

Система обнаружения пожара, установленная для защищаемой области системы MVWS, должна обнаруживать пожар и открывать дренажный клапан. В случае пожара в одной зоне, дренажные клапаны соответствующей зоны и соседних зон по обе стороны должны быть открыты.

Система MVWS для кабельных галерей

Кабельные галереи должны иметь несколько рядов кабельных лотков, и каждый ряд будет иметь несколько ярусов кабельных лотков. Каждый ряд кабельных лотков должен быть оснащен сетью трубопроводов и распылителей для распределения воды.

Сеть распределения должна включать распределительные штуцеры для каждого ряда кабельного лотка, и на этих штуцерах должны быть установлены вертикальные трубы, чтобы покрыть все ярусы. В случае пожара в кабельной галерее для обнаружения пожара должны использоваться адресные многодатчиковые детекторы, дополненные цифровыми линейными термодетекторами.

При обнаружении пожара система MVWS должна автоматически включиться, открыв дренажный клапан, который позволит распылителям, расположенным в этой области, направить воду в виде распыления, что приведет к прекращению подачи кислорода и потушению пожара.

Согласно правилам TAC, плотность распыления воды в кабельных галереях должна составлять 12.2 л/мин/м2 поверхности для системы распыления. Давление в гидравлически наиболее удалённом распылителе в сети не должно быть менее 2.8 бар.

Система MVWS в горнодобывающей промышленности

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Сочетание твердой изоляции с воздушной изоляцией является направлением развития для ячеек кольцевых распределительных устройств на 24 кВ. Балансируя между изоляционными характеристиками и компактностью, использование вспомогательной твердой изоляции позволяет проходить испытания на изоляцию без значительного увеличения размеров между фазами или между фазой и землей. Заключение полюса в оболочку решает проблему изоляции вакуумного прерывателя и его соединенных проводников.Для исходящего шинопрово
Dyson
11/03/2025
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Кольцевые распределительные устройства (КРУ) используются в вторичном распределении электроэнергии, непосредственно подключаясь к конечным пользователям, таким как жилые комплексы, строительные площадки, коммерческие здания, автомагистрали и т. д.В жилой подстанции КРУ вводит среднее напряжение 12 кВ, которое затем понижается до низкого напряжения 380 В через трансформаторы. Низковольтное распределительное устройство распределяет электроэнергию на различные пользовательские единицы. Для распреде
James
11/03/2025
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
В области электротехники стабильность и надежность энергетических систем имеют первостепенное значение. С развитием технологии силовой электроники широкое использование нелинейных нагрузок привело к все более серьезной проблеме гармонических искажений в энергетических системах.Определение THDОбщая гармоническая дисторсия (THD) определяется как отношение среднеквадратического (RMS) значения всех гармонических составляющих к RMS значению основной компоненты в периодическом сигнале. Это безразмерна
Encyclopedia
11/01/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса