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


ระบบสเปรย์น้ำความเร็วปานกลาง (MVWS)

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1826.jpeg

ระบบ MVWS (ย่อมาจาก Medium Velocity Water Spray System) เป็นระบบป้องกันไฟที่ใช้น้ำเป็นฐาน ระบบ MVWS ถูกใช้เพื่อให้ความเย็นและ/หรือควบคุมการเผาไหม้ในหลายแอปพลิเคชันทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ในโรงไฟฟ้าความร้อน

ตามชื่อของมันเอง หัวฉีดน้ำความเร็วกลางถูกออกแบบมาเพื่อฉีดน้ำด้วยความเร็วกลาง (นั่นคือ ความแรงของการฉีดน้ำน้อยกว่าระบบ HVWS) ระบบ MVWS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องอันตรายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเบาร์ที่ไม่สามารถทำให้เกิดการผสมผสานจากหัวฉีดน้ำความเร็วสูง (HVWS)

เมื่อมีไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ของโรงงาน หัวฉีดน้ำความเร็วกลางเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องโครงสร้างใกล้เคียงจากการร้อนโดยการให้การฉีดน้ำแบบต่อเนื่องบนพื้นผิวที่ได้รับผลกระทบ


Medium Velocity Water Spray (MVWS)


การใช้งานระบบ MVWS

ระบบฉีดน้ำความเร็วกลางถูกใช้เพื่อปกป้องอุปกรณ์จำนวนมากภายในโรงงาน รวมถึง:

  1. สายไฟ และห้องกระจายสายไฟในพื้นที่หลักของโรงงาน

  2. ห้องควบคุม ESP

  3. ห้องสวิตช์ยาร์ด

  4. พื้นที่โรงกำจัดเถ้า

  5. พื้นที่โรงกำจัดถ่านหิน

  6. พื้นที่โรงบำบัดน้ำ

  7. พื้นที่ปั๊มน้ำหมุนเวียน

  8. พื้นที่ดึงน้ำทะเล

  9. บ้านปั๊มน้ำเชื้อเพลิง

  10. ทุกแกลเลอรีลำเลียงถ่านหินในอุโมงค์/ใต้ดินและเหนือดิน

  11. จุดโอนถ่ายถ่านหินและหอส่งถ่านหิน

  12. บ้านเครื่องบด

  13. อาคาร DG ฉุกเฉิน

  14. บ้านปั๊มน้ำเชื้อเพลิง (พื้นที่โหลดและปลดโหลด)

  15. ถังเก็บน้ำเชื้อเพลิง

ความแตกต่างระหว่างระบบฉีดน้ำความเร็วสูงและระบบฉีดน้ำความเร็วกลาง

ระบบ High Velocity Water Spray (HVWS) เป็นระบบป้องกันไฟที่ใช้น้ำเป็นฐานที่ฉีดน้ำด้วยความเร็วสูง - นั่นคือ ความแรงมากกว่าระบบ MVWS

คุณอาจคิดว่าระบบ HVWS ดีกว่าระบบ MVWS เพราะแรงดันน้ำสูงกว่า แต่ไม่เสมอไป

ระบบ HVWS มักถูกใช้เพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่มีน้ำมันหนักหรือน้ำมันกลาง อุปกรณ์เช่น วงจรตัดกระแสประเภทน้ำมันและหม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องยนต์ดีเซล และถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง, ระบบหล่อลื่นเทอร์โบอัลเทอร์เนเตอร์ และหม้อไอน้ำชนิดน้ำมัน

น้ำที่ฉีดออกด้วยความเร็วสูงจะสร้างเป็นกรวยของละอองน้ำที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ ละอองน้ำหยาบสามารถทะลุเข้าไปในเขตเปลวไฟและเข้าถึงพื้นผิวน้ำมันที่กำลังไหม้ การกระทำของละอองน้ำความเร็วสูงสร้างการผสมผสานของน้ำและน้ำมันบนพื้นผิวน้ำมัน ซึ่งไม่สามารถไหม้ได้ การ "ผสมผสาน" นี้เป็นวิธีหลักในการดับไฟ พร้อมกับการลดความร้อนและการปิดกั้นออกซิเจน

ตอนนี้เราเข้าใจการทำงานของระบบ HVWS แล้ว ลองสรุปความแตกต่างหลักระหว่างระบบ MVWS กับระบบ HVWS:

  • ระบบฉีดน้ำความเร็วกลาง ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมไฟที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเบาร์ แก๊สเหลวปิโตรเลียม และของเหลวไวไฟอื่นๆ ที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 650 C

  • ระบบฉีดน้ำความเร็วสูง ถูกติดตั้งเพื่อดับไฟที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหนักหรือน้ำมันกลาง และของเหลวไวไฟอื่นๆ ที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 650 C (1500 F)

ข้อกำหนดการออกแบบระบบ MVWS

ข้อกำหนดการออกแบบระบบฉีดน้ำความเร็วกลางถูกออกแบบตามกฎระเบียบ TAC ระบบ MVWS จะประกอบด้วยเครือข่ายหัวฉีดน้ำเปิดที่ติดตั้งด้วยแผ่นสะท้อนพิเศษเพื่อให้มุมการฉีดน้ำรอบพื้นที่ที่ระบุไว้ข้างต้น

หัวฉีดน้ำจะฉีดเป็นกรวยของละอองน้ำที่มีขนาดหยดกลาง แหล่งน้ำสำหรับระบบ MVWS จะประกอบด้วยเครือข่ายหัวฉีดน้ำเปิดที่ติดตั้งด้วยแผ่นสะท้อนพิเศษเพื่อให้มุมการฉีดน้ำรอบพื้นที่ที่ต้องการปกป้อง แหล่งน้ำสำหรับระบบ MVWS จะถูกควบคุมโดยวาล์วดัมที่จะทำงานโดยวาล์วโซลินอยด์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าเมื่อปล่อยแรงดันน้ำ



Medium Velocity Water Spray System (MVWS System)



เพื่อหลีกเลี่ยงการท่วมทั้งหมดของพื้นที่แกลเลอรีสายไฟ/ระบบลำเลียงถ่านหิน พื้นที่ที่ต้องการปกป้องจะถูกแบ่งออกเป็นหลายโซน แต่ละโซนจะมีเครือข่ายน้ำแยกต่างหากที่ควบคุมโดยวาล์วดัม

ระบบตรวจจับไฟที่ให้สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องโดยระบบ MVWS จะตรวจจับไฟและจะเปิดวาล์วดัม ในกรณีที่มีไฟไหม้ในโซนใดโซนหนึ่ง วาล์วดัมของโซนที่เกิดเหตุและโซนข้างเคียงจะถูกเปิด

ระบบ MVWS สำหรับแกลเลอรีสายไฟ

แกลเลอรีสายไฟจะมีแถวของถาดสายไฟหลายแถว และแต่ละแถวจะมีชั้นของถาดสายไฟ แต่ละแถวของสายไฟจะมีเครือข่ายท่อจ่ายน้ำและหัวฉีดน้ำ

เครือข่ายการแจกแจงจะประกอบด้วยหัวแจกแจงสำหรับแต่ละแถวของถาดสายไฟ และบนหัวแจกแจงเหล่านี้จะมีท่อลงเพื่อครอบคลุมทุกชั้น ในกรณีที่มีไฟไหม้ในแกลเลอรีสายไฟ ตัวตรวจจับแบบหลายเซ็นเซอร์ที่มีที่อยู่จะเสริมด้วยสายตรวจจับความร้อนแบบเส้นตรงที่เป็นแบบดิจิทัลเพื่อตรวจจับไฟ

เมื่อมีการตรวจจับไฟ ระบบฉีดน้ำความเร็วกลางจะถูกนำมาใช้งานโดยการเปิดวาล์วดัมอัตโนมัติ ซึ่งจะอนุญาตให้โปรเจ็กเตอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ทำการฉีดน้ำในรูปแบบของละอองน้ำ ซึ่งจะตัดการจ่ายออกซิเจนและดับไฟ

ตามกฎระเบียบ TAC ความหนาแน่นของระบบฉีดน้ำในแกลเลอรีสายไฟจะเป็น 12.2 ลิตรต่อนาทีต่อตารางเมตรของพื้นที่ผิวสำหรับระบบฉีดน้ำ แรงดันที่โปรเจ็กเตอร์ที่ไกลที่สุดทางไฮดรอลิกในเครือข่ายจะไม่น้อยกว่า 2.8 บาร์

ระบบ MVWS ในเหมืองแร่

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่