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關(guān)鍵詞:火災(zāi)自動報警 消防聯(lián)動控制系統(tǒng) 電氣設(shè)計
火災(zāi)自動報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)的設(shè)計及設(shè)備選型是電氣設(shè)計的一個重要組成部分。為了早期發(fā)現(xiàn)和通報火災(zāi),防止和減少變電站火災(zāi)且也直接關(guān)系到各種消防設(shè)施能否真正發(fā)揮作用。因此,自動報警及消防聯(lián)動的設(shè)計及設(shè)備選型顯得尤為重要。
火災(zāi)自動報警系統(tǒng)是觸發(fā)器件、火災(zāi)警報裝置以及具有其他輔助功能的裝置組成的火災(zāi)報警系統(tǒng),是人們?yōu)榱嗽缙诎l(fā)現(xiàn)通報火災(zāi)、并及時采取有效措施,控制和撲滅火災(zāi)而設(shè)置在建筑中或其他場所的一種自動消防設(shè)施,是人們同火災(zāi)作斗爭的有力工具。
1.1系統(tǒng)確定
危害,確保變電站安全運行,電氣工程設(shè)計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到變電站的消防安全而
火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的組成形式多種多樣。在66kV變電站工程設(shè)計中,根據(jù)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》3.1節(jié)規(guī)定,變電站按規(guī)模屬二級工業(yè)建筑丙類廠房保護對象。按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》3.1節(jié)規(guī)定變電站火災(zāi)危險性為丙類,耐火等級為二級。系統(tǒng)形式選擇采用區(qū)域報警系統(tǒng),簡單實用且能夠滿足運行功能要求。
1.2系統(tǒng)供電及接地要求
火災(zāi)報警系統(tǒng)應(yīng)采用單獨的供電回路。由主控室交流屏消防專用電源引至報警控制器,且將報警信號返回至變電站后臺綜自系統(tǒng)并上傳遠(yuǎn)方監(jiān)控中心。直流備用電源宜采用火災(zāi)報警控制器的專用蓄電池或集中設(shè)置的蓄電池。
火災(zāi)自動報警系統(tǒng)接地裝置的接地電阻應(yīng)符合規(guī)范要求。與變電站共用接地裝置,接地電阻不應(yīng)大于1歐姆。
1.3系統(tǒng)功能要求
報警主機可顯示報警狀態(tài)(火警或故障)、報警點具置,可以在主機上對每一個探測器根據(jù)不同位置進行靈敏度設(shè)定。主電源斷電時,資料不會丟失,并能發(fā)出電源異常信號。具備報警信息的遠(yuǎn)程傳遞功能,通過接點或數(shù)字通信接口接入變電站綜合自動化監(jiān)控系統(tǒng),并遙信控制中心報警。
2 火災(zāi)自動報警裝置
我國目前生產(chǎn)的火災(zāi)自動報警裝置是包括報警顯示、故障顯示和發(fā)出控制指令的自動化成套裝置。多采用多線制,分為區(qū)域報警控制器、集中報警控制器和智能型火災(zāi)報警控制器。本文僅介紹變電站常用的區(qū)域報警控制器。
區(qū)域報警器是一種由電子電路組成的自動報警和監(jiān)視裝置。它聯(lián)結(jié)一個區(qū)域內(nèi)的所有火災(zāi)探測器,準(zhǔn)確、及時的進行火災(zāi)自動報警。
各類報警信號至區(qū)域報警器,經(jīng)信號選擇電路處理后,進行火災(zāi)、短路、開路判斷。報警器首先發(fā)出火災(zāi)報警信號,指示具體著火部位,發(fā)出火警音響,記憶火警信號、開路、短路故障信號;通過通訊接口電路將三類信號送至集控中心。區(qū)域報警控制器將接收到的探測器火警信號進行“與”“或”邏輯組合,控制繼電器動用聯(lián)動外部設(shè)備,如通風(fēng)設(shè)施、排煙閥、送風(fēng)閥、防火門等。
3 探測區(qū)域的劃分
根據(jù)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》第4節(jié)報警區(qū)域和探測區(qū)域的劃分原則,將變電站按電氣設(shè)備布置房間劃分為若干防火區(qū)域,每個防火區(qū)域即為一個單獨探測區(qū)域。這樣,變電站依規(guī)模劃分為變壓器室、66kV配電裝置室、10kV配電裝置室、電容器室、消弧線圈室、電纜溝、隧道等探測區(qū)域。
4 火災(zāi)探測器的選擇
火災(zāi)探測器是整個報警系統(tǒng)的檢測元件。它的工作穩(wěn)定性、可靠性和靈敏度等技術(shù)指標(biāo)直接影響著整個消防系統(tǒng)的運行。
設(shè)計中應(yīng)結(jié)合各電氣設(shè)備房間層高及設(shè)備布置情況選擇適合的探測器。主控室、電容器室層高一般為4.2米或4.5米,通常選用光電感煙探測器;10kV配電裝置室因布置開關(guān)柜所以房間橫向較長,多在18米左右,有的甚至更長,縱向一般布置兩排開關(guān)柜,房間層高一般為4.5米或5米,所以采用感煙探測器頂棚布置,紅外光束感煙探測器墻壁布置的組合方式進行保護;變壓器室、66kV配電裝置室因?qū)痈邽?米左右,空間大且電氣設(shè)備體量大,故常選用紅外光束感煙探測器,便于施工安裝與維護,對于電纜溝及隧道、電纜豎井等敷設(shè)電纜的部位則選擇纜式定溫探測器。
5 火災(zāi)探測器的設(shè)置
5.1火災(zāi)探測器設(shè)置數(shù)量
探測區(qū)域內(nèi)的每個房間應(yīng)至少設(shè)置一只火災(zāi)探測器。一個探測區(qū)域內(nèi)所需設(shè)置的探測器數(shù)量不應(yīng)小于下式計算值:N=■,
式中 N—探測器數(shù)量(只);S—該探測區(qū)域面積(m2 );A—該探測區(qū)域面積(m2 )
K——修正系數(shù),特級保護對象宜取0.7~0.8,一級保護對象宜取0.8~0.9,二級保護對象宜取0.9~1.0。
5.2火災(zāi)探測器布置
當(dāng)梁突出頂棚的高度小于200mm時,可不計梁對探測器保護面積的影響;當(dāng)梁突出頂棚的高度200~600mm,應(yīng)按規(guī)范要求確定梁對探測器保護面積的影響和一只探測器能夠保護的梁間區(qū)域的個數(shù);當(dāng)梁突出頂棚的高度超過600mm時,被梁隔斷的每個梁間區(qū)域至少應(yīng)設(shè)置一只探測器。
探測器至墻壁、梁邊的水平距離不應(yīng)小于0.5m。探測器周圍0.5m范圍內(nèi)不應(yīng)有遮擋物。
紅外光束感煙探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離適宜為0.3~1.0m,距地面不宜超過20m。探測器至側(cè)墻水平距離不應(yīng)大于7m,且不應(yīng)小于0.5m。探測器的發(fā)射器與接收器之間的距離不宜超過100m。
纜式定溫探測器在電纜支架上設(shè)置時,宜采用接觸式布置,沿電纜表面正弦波式敷設(shè),保證與電纜的嚴(yán)密貼合。
6 消防聯(lián)動控制系統(tǒng)
消防控制設(shè)備的聯(lián)動控制方式應(yīng)根據(jù)建筑的形式、工程規(guī)模、管理體制及功能綜合確定。66千伏變電站建筑規(guī)模較小,需要消防聯(lián)動控制的設(shè)備很少,只考慮了火災(zāi)報警系統(tǒng)與事故通風(fēng)系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)動。當(dāng)防火區(qū)域內(nèi)有報警信號時自動切斷防區(qū)內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)電源。
火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)置與通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)動的控制模塊,以實現(xiàn)設(shè)備的就地控制,而設(shè)備動作的回饋信號送到集控中心。
7 結(jié)束語
火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的設(shè)計,須遵循國家有關(guān)政策、規(guī)范和公安消防部門的有關(guān)法規(guī),針對保護對象的特點,做到安全可靠、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、使用方便。
歸根結(jié)底,對于變電站選擇何種方式報警,選用何種消防報警設(shè)備應(yīng)根據(jù)變電站的建筑規(guī)模、綜合自動化系統(tǒng)要求及需要滿足的使用功能等具體情況進行設(shè)計。
參考文獻:
[1]《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB50016-2006.
但是,在加快電力建設(shè)的同時,也存在著電力工程建設(shè)質(zhì)量下降,安全事故增多的問題,這些問題的存在,將直接或間接引發(fā)電力設(shè)備投運后,運行不穩(wěn)定和可靠性差等安全隱患。為此,國家頒布了《建筑工程質(zhì)量管理條例》和一系列有關(guān)提高工程質(zhì)量的強制性條文,在由設(shè)計到施工等各個環(huán)節(jié)中,從技術(shù)和材料上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。在整個變電站的設(shè)計工作中,土建設(shè)計和工程建設(shè)的質(zhì)量直接影響到變電站建設(shè)的整體質(zhì)量,土建設(shè)計是整個變電站設(shè)計的領(lǐng)軍力量和重要組成部分。本文筆者主要結(jié)合實踐經(jīng)驗,對變電站的土建設(shè)計三個階段的設(shè)計要點加以總結(jié)和分析,在此基礎(chǔ)上再對變電站土建的優(yōu)化策略提出了幾點意見,以期為變電站提高工程建設(shè)質(zhì)量提供有利借鑒。
關(guān)鍵詞:變電站;土建設(shè)計;要點;優(yōu)化措施
中圖分類號:TM63文獻標(biāo)識碼: A
前言
隨著我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,供電網(wǎng)絡(luò)的不斷優(yōu)化,對變電站建設(shè)的要求也逐步由傳統(tǒng)型向多元化、智能型方向轉(zhuǎn)化,土建設(shè)計作為變電站設(shè)計的先遣軍,更以其合理化、人性化、和科學(xué)化的最優(yōu)化組合,向人們提供一個安全、高效、舒適、便利的建筑環(huán)境。下文主要從設(shè)計要點及優(yōu)化措施等方面對變電站土建設(shè)計進行探析,以實踐經(jīng)驗和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計相結(jié)合的方法,實現(xiàn)變電站、人、環(huán)境的相互和諧。
一、變電站土建設(shè)計要點分析
變電站的土建設(shè)計主要包括:方案設(shè)計階段、初步設(shè)計階段、施工圖設(shè)計階段。下面對這三個階段的設(shè)計內(nèi)容及要點進行分析和總結(jié)。
1.變電站土建設(shè)計前期準(zhǔn)備工作要點分析
(1)選址:①變電站地址的選取首先要滿足功能性要求即靠近負(fù)荷中心;進出線方便;交通便利,滿足大件運輸條件;②了解站址范圍內(nèi)規(guī)劃、土地、環(huán)保等部門的相關(guān)要求;③該站址處地勢如何,是否滿足50年一遇或100年一遇的洪水位和內(nèi)澇水位要求;④站址應(yīng)嚴(yán)禁選在四類場地建設(shè)(如斷層、滑坡、坍塌區(qū)或山區(qū)風(fēng)口地帶)等,盡量避開不良地質(zhì)地帶建設(shè);⑤詳細(xì)了解站址周圍環(huán)境情況(如是否有軍事設(shè)施,采礦區(qū)),污染級別,如位于污染較嚴(yán)重的地區(qū),應(yīng)設(shè)在當(dāng)?shù)刈钚★L(fēng)頻的上風(fēng)側(cè),確保污染影響的最小化??傊局芬诉x在進出線開闊的走廊地帶,便于埋設(shè)電線和進出線的架空。
(2)選址可行性分析
對進行變電站可行性進行研究分析,并對批復(fù)站址的建設(shè)進行詳細(xì)的方案論述,解決可行性為主要目標(biāo)。與選址相比,批復(fù)站址的可行性研究必需重在論證隱蔽設(shè)施及地基處理,占地大小,經(jīng)濟作物、拆遷賠償或林業(yè)賠償?shù)确矫?。①隱蔽設(shè)施及地基處理:評價站址的穩(wěn)定性,分析站址附近有無溶洞、滑坡、不良地質(zhì)情況等,并對存在的威脅提粗防范方案。②占地大?。喊凑瘴覈冸娬镜臉?biāo)準(zhǔn)化設(shè)計方案進行平面設(shè)計,再依據(jù)我國土地資源有限、緊缺的實際情況,根據(jù)具體優(yōu)化設(shè)計方案,有助于規(guī)范設(shè)計及運營后的維護管理。③經(jīng)濟作物、拆遷賠償或林業(yè)賠償:對建設(shè)變電站所需的經(jīng)濟作物、林業(yè)、拆遷賠償?shù)荣M用,進行詳細(xì)分析,并在后續(xù)的工作中計算費用。
2.土建初步設(shè)計要點
(1)總平面設(shè)計
按照國家設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)以及電力系統(tǒng)規(guī)程,少占用地,提高土地利用系數(shù),并將道路的運輸、進出線位置、道路引接、安全距離等作為設(shè)計重點。
(2)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計要點
依據(jù)規(guī)范規(guī)定,平立面布置:在滿足功能性要求的前提下,盡量采用平面規(guī)整,體型簡單的結(jié)構(gòu)方式布置,建筑物高度 以3.6m為界,小于3.6m 可采用磚混結(jié)構(gòu),大于3.6m 則必須使用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),提高抗震及承載力指數(shù)。
(3)豎向設(shè)計要點
平坡式和階梯式是豎向布置的主要模式。這兩種布置設(shè)計均應(yīng)對填挖方量進行平衡,盡量減少平整填挖方量。
(4)地基處理要點
綜合考慮施工難度和經(jīng)濟效益,選擇最優(yōu)的地基處理方式。
3.施工圖設(shè)計要點
初步設(shè)計完成后就是施工圖設(shè)計階段。這個階段是指實際應(yīng)用已經(jīng)審查批準(zhǔn),根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和初步設(shè)計審查通過的設(shè)計進行設(shè)計的階段。為提高施工圖設(shè)計質(zhì)量和施工效率,可通過以下幾點達到目標(biāo):①設(shè)計前認(rèn)真核實相關(guān)的資料和尺寸等 ②以標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計為參考進行設(shè)計;③各專業(yè)間銜接資料互提,避免溝通不暢出現(xiàn)問題;④建立施工反饋機制,以便及時解決問題。
二、變電站土建設(shè)計優(yōu)化策略分析
1.擇優(yōu)選擇變電站站址方案
一般站址的選擇方案不止一個,對比多個站址方案擇優(yōu)選擇。并由相關(guān)專家對選擇的站址方案的可行性進行分析。重視專家的相關(guān)建議,選擇最優(yōu)的的施工圖設(shè)計方案,并選出備用方案。
2.構(gòu)建方案的設(shè)計優(yōu)化
在變電站的建構(gòu)方案設(shè)計中包括有結(jié)構(gòu)方案設(shè)計、暖通風(fēng)和水工設(shè)計方案、平立面設(shè)計方案、地基處理等方面。為減少占地面積,對變電站構(gòu)建設(shè)計采取聯(lián)合布置方式。①結(jié)構(gòu)方案設(shè)計:以鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)為主,在支架和構(gòu)架上采用鋼結(jié)構(gòu),并綜合考慮抗震防裂程度;②暖通風(fēng)和水工設(shè)計方案:主要滿足消防和設(shè)備的運行需求;③平立面方案設(shè)計:主要達到各功能房間空間充足和立面美觀大方的要求;④地基處理方案設(shè)計:若所需填土較厚則采用強夯法;地址好則可采用天然地基處理技術(shù);淤泥較厚的情況則可采用灌注樁管樁法、水泥土攪拌樁和預(yù)壓法。
3.站區(qū)消防和排水系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化策略
詳細(xì)分析站址周邊的公共設(shè)施情況,消防給水和生活給排水盡可能利用市政供排水管網(wǎng),滿足供排水需求。變電站的消防系統(tǒng)設(shè)計,可根據(jù)建筑物間的距離,衡量是否滿足消防規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)間距要求,若未達標(biāo),則設(shè)置防火窗或防火墻。對于變電站的排水系統(tǒng)也可采取分流排放的方式。
4.屋外構(gòu)支架的設(shè)計優(yōu)化策略
根據(jù)電氣主接線方式選擇屋外構(gòu)支架結(jié)構(gòu)類型以及布置方法。采用聯(lián)合構(gòu)架方法減少占地面積和縱向尺寸,對于一些間隔還可設(shè)置兩個間隔為一跨,在構(gòu)架縱向的中段可設(shè)置單端支撐。對于屋外的構(gòu)支架材料,如鋼管桿和水泥桿,使用 LCC全壽命比較分析法進行分析。選用與變電站使用周期相一致的材料,能有效降低成本。
5.電纜溝、圍墻、暖通系統(tǒng)的設(shè)計優(yōu)化策略
電纜溝盡量采用現(xiàn)場裝配的方法,并結(jié)合數(shù)字化變電站工程施工的特點,使用預(yù)制電纜溝與預(yù)制電纜槽盒相結(jié)合、電纜埋管等方式,直接取消或者減少地下電纜溝的數(shù)目。對于圍墻的設(shè)計則實施現(xiàn)場裝配方式,可提高施工效率。對于變電站暖通系統(tǒng)設(shè)計,則可設(shè)置為節(jié)能變頻空調(diào)或者節(jié)能型排風(fēng)機。能夠有效降低總能耗,降低運營成本。
6.暖通系統(tǒng)設(shè)計的優(yōu)化策略
在土建工程建設(shè)過程中,為了實現(xiàn)水資源的節(jié)約,通常在建設(shè)變電站內(nèi)的衛(wèi)生間時,采用智能環(huán)保的衛(wèi)生間。因此,技術(shù)人員在設(shè)計暖通系統(tǒng)時,通常都會設(shè)置節(jié)能型的變頻空調(diào)以及排風(fēng)機,以便降低整個變電站全年的能源總消耗量。
7.綠色電網(wǎng)設(shè)計的優(yōu)化策略
現(xiàn)在國家提倡建設(shè)綠色電網(wǎng)建設(shè)的口號,設(shè)計人員在設(shè)計中要充分考慮采用節(jié)能環(huán)保的建筑材料,同時要考慮它經(jīng)濟實惠政策在不超出初步設(shè)計批復(fù)投資的情況下,盡量用國家允許采用的節(jié)能環(huán)保材料,努力建設(shè)安全、可靠、綠色節(jié)能的變電站,是我們共同的奮斗目標(biāo)。
結(jié)語
變電站的土建設(shè)計在實際進行中,會受多種條件制約,因此,在設(shè)計中有著很大差別。變電站土建設(shè)計人員應(yīng)結(jié)合實際情況,做到因地制宜,靈活變動。做好土建設(shè)計三個階段的工作,并優(yōu)化設(shè)計方案,合計出科學(xué)合理的變電站土建工程設(shè)計方案,為建立高質(zhì)量的變電站打下堅實的基礎(chǔ)。
參考文獻:
[1]李勇.關(guān)于變電站土建設(shè)計要點的分析[J]. 廣東科技,2011(24):132+134.
[2]史繼寧.變電站土建設(shè)計要點及優(yōu)化策略研究 .[J]. 科學(xué)之友,201(209).
[3]許永安.淺談變電站土建設(shè)計中的幾個問題[J]. 山西建筑,2011(07) :7-9.
[4]郭琳容.變電站土建設(shè)計要點及優(yōu)化策略研究[J].中國高新技術(shù)企業(yè), 2012.
關(guān)鍵詞:110kV變電站;直流系統(tǒng);接線方式
中圖分類號:S611 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:
變電站直流系統(tǒng)是變電站二次系統(tǒng)中主要的組成部分,它主要提供繼電保護、自動控制 測量、信號等控制負(fù)荷以及斷路器儲能電源,交流不停電裝置電源、事故照明電源等動力負(fù)荷。近年來,隨著電力技術(shù)的發(fā)展,國家相關(guān)部門明確規(guī)定新、擴建或者改造的變電站直流系統(tǒng)的饋出線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該采用輻射式供電方式,不應(yīng)采用環(huán)狀式供電。因此,本文結(jié)合筆者的工作實踐,提出了某廠新建110kV變電站直流系統(tǒng)的優(yōu)化方案。
一、工程概況
某廠新建110kV 變電站投入使用。變電站進線來自電網(wǎng)公司某變電站的110KV I回和II回。主變壓器配置3臺63000kVA,運行方式為:2用1備;110kV 主接線采用擴大外橋接線方式;35kV 設(shè)計出線回路12 回,35 kV為雙母線分段接線方式 110kV 回路正常運行為分列運行,最大運行方式為110 kV 單回路帶2 臺主變,工作電流最大可達661A,供電能力達到115MW。
二、變電站接入系統(tǒng)現(xiàn)狀
站內(nèi)裝設(shè)2臺100 kVA 35/0. 4kV干式曲折型變壓器,作為站用低壓電源,分別掛35kV I 段、II段母線,由PLC 控制備用電源自投完成備自投功能,另外從下級35kV降壓站引入一回380V電源作為第3備用應(yīng)急電源。該站采用直流系統(tǒng)接入,電壓采用220V,配置2套100A?h 免維護鉛酸蓄電池作為直流電源,供變電站的操作電源及事故照明。
三、變電站接入系統(tǒng)設(shè)計
3.1 直流系統(tǒng)的配置
本站直流系統(tǒng)配備有2套,1用1備,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)采用環(huán)網(wǎng)式供電方式,每套直流系統(tǒng)配置饋線屏一面,饋出線共16回,其中5個回路為備用回路,16個回路中有10個回路采用額定電流為32A的小型斷路器,6個回路采用額定電流63A的斷路器。直流回路空氣開關(guān)配置如表1。
饋線回路直流系統(tǒng)配置中I段、II段直流母線上帶有主控制室保護計量裝置屏(深圳中電)直流電源I、II路、逆變裝置直流電源I、II路、1#、2#消弧線圈自動消諧裝置電源 110 kV-Compass 組合電氣控制電源、1#、2#站用變及母聯(lián)斷路器控制電源、35kV保護測控裝置電源、1#、2#、3#主變消防系統(tǒng)電源、110kV 線路保護裝置電源、110kV-Compass 組合電氣儲能電源、35kV斷路器儲能電源、充電機出口開關(guān)。
3.2 直流系統(tǒng)分析
因該站最初設(shè)計方案建設(shè)工期較長,所以在施工時候沒有提出方案的修改工作。筆者曾參與整個站的工程建設(shè),在施工中發(fā)現(xiàn)了變電站直流系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)存在缺陷:當(dāng)直流饋線支路中某控制回路產(chǎn)生故障時,其它控制回路將斷開供電回路,導(dǎo)致無法進行設(shè)備使用及操作,所以必須對直流系統(tǒng)接線方式進行優(yōu)化。實際上,從各電壓等級變電站分析,輻射式供電和環(huán)網(wǎng)式供電并不相互矛盾,應(yīng)該對其進行優(yōu)化,將兩者有機地結(jié)合統(tǒng)一起來。
3.3 直流系統(tǒng)優(yōu)化方案
考慮到110kV 電壓等級側(cè)的直流饋線網(wǎng)絡(luò),主控室保護計量裝置屏(深圳中電)中未將110kV側(cè)以及主變裝置電源相互獨立。按設(shè)計分析,直流系統(tǒng)預(yù)留備用回路不夠,因此需要進行整合,取消主控室中電裝置直流電源饋線回路,3臺主變保護測控電源、外橋保護測控電源分別從直流母線上取,設(shè)置獨立空氣開關(guān)饋線回路。改造直流回路空氣開關(guān)配置如表2。
從配置表可以看出主變控制屏電源單獨從直流母線上取,主變保護、差動、高低后備、非電量可以從主變保護測控裝置電源處,分接出2路電源,電壓切換裝置電源又分接1路電源,形成整屏的輻射。
35kV高壓配電室各出線柜的保護裝置,由于單元數(shù)量較多,與設(shè)置在主控室的直流屏距離較遠(yuǎn),饋線網(wǎng)絡(luò)宜保留現(xiàn)有環(huán)網(wǎng)式直流供電,如改為輻射式,需要增加大量電纜數(shù)量及空開數(shù)量,必要時還要增加饋線屏,投資較大。此外35kV斷路器儲能電源已經(jīng)與控制保護電源相互獨立,所以不需要進行優(yōu)化。
直流母線分段開關(guān)在正常運行時斷開,優(yōu)化后的直流系統(tǒng)空開必須配置專用直流空開,不采用交直流兩用型空氣開關(guān),上下級空開配置應(yīng)保證2~4級級差,電源端選擇上限,網(wǎng)絡(luò)末端選擇下限。
3.4 優(yōu)化后的直流系統(tǒng)
優(yōu)化后的直流系統(tǒng)饋線減少了許多公用部分,每個重要負(fù)荷回路相互獨立,完全進行了電氣隔離,當(dāng)某個回路發(fā)生接地短路故障,不會影響其他回路供電情況,可以快速準(zhǔn)確確定接地故障,提高了查找的速度,大大提高了供電的可靠性。此種接線方式,饋線回路清晰,便于直流系統(tǒng)的運行維護工作: 方便運行操作人員操作與維護,而且降低了因誤操作造成直流大面積停電的可能性。
但優(yōu)化后的直流系統(tǒng)施工難度較大,需要將二次回路測量、控制、信號等接線進行區(qū)分,增加了電纜長度及直流空氣開關(guān)的數(shù)量,必要時還需要增加直流饋線屏。由于原設(shè)計及場地限制,只能在現(xiàn)有直流饋線屏上利用備用電源,新增設(shè)直流饋線回路,因此必須一次規(guī)劃合理,充分利用直流系統(tǒng)的余留度進行施工。
此方案針對變電站現(xiàn)有的設(shè)備及資源進行優(yōu)化,對其它早期變電站采用直流環(huán)網(wǎng)供電方式的系統(tǒng)改造,具有一定的借鑒及推廣價值 如新建廠區(qū)中的變電站,可以考慮多增設(shè)幾面饋線屏,按間隔性質(zhì)作用進行分類配置,雖然增加部分投資,但在整個站的投資中只占到極小的部分,從變電站長遠(yuǎn)運行情況看是值得的,不但方便設(shè)備操作維護,而且設(shè)備可靠性有了很大提高,保證了供電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
四、結(jié)束語
總之,直流系統(tǒng)作為變電站二次系統(tǒng)中的重要組成部分,其運行直接關(guān)系到變電站設(shè)備以及電網(wǎng)是否能夠安全可靠運行。本文結(jié)合某廠新建110kV 變電站直流饋線系統(tǒng)改造進行分析,在工程建設(shè)中提出了優(yōu)化方案:結(jié)合電力發(fā)展新技術(shù),將變電站直流系統(tǒng)供電模式由環(huán)網(wǎng)式改造為輻射式與環(huán)網(wǎng)式相結(jié)合的模式,才能使供電系統(tǒng)安全可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻
[1]GB/T 19826-2005.電力工程直流電源設(shè)備通用技術(shù)條件和安全要求[S].
[2]DL 724-2000.電力系統(tǒng)用蓄電池直流電源裝置運行維護規(guī)程[S].
關(guān)鍵詞:智能變電站;二次系統(tǒng);優(yōu)化設(shè)計
智能變電站建設(shè)作為我國“十二五”階段中的重點項目,是智能電網(wǎng)建設(shè)中不可或缺的重要組成部分,對于我國的電力行業(yè)發(fā)展有著極大的推動作用,隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)地提升,人民生活水平和工業(yè)水平均得到很大改善,致使人們的生活與工業(yè)生產(chǎn)對于電力的需求均提出了愈來愈高的要求,以致對電力行業(yè)也有著越來越高的要求,正因為上述原因,智能變電站實現(xiàn)二次系統(tǒng)優(yōu)化已經(jīng)成為非常迫切的工作需求。筆者通過多年的工作實踐經(jīng)驗,對優(yōu)化設(shè)計方案進行一定的分析。
1智能變電站中的二次系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計概述
近年來電力技術(shù)發(fā)展愈發(fā)的快速,變電站智能化與信息化能力得到了顯著提升。2010年我國便開始進行智能變電站方面的試點建設(shè),說明我國智能變電站已經(jīng)發(fā)展到了全新的方向。其中智能變電技術(shù)也逐漸實現(xiàn)了向新領(lǐng)域的發(fā)展,它的發(fā)展和數(shù)字式互感器、計算機技術(shù)以及信息技術(shù)的支撐有著很大關(guān)聯(lián),智能變電站建設(shè)將會對傳統(tǒng)變電技術(shù)實現(xiàn)徹底變革,在很大程度上提升我國變電站的集成化、智能化與自動化。對智能變電站中的二次系統(tǒng)實現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計,則是在電力科技不斷發(fā)展的背景下,對智能變電站帶來的全新需求,主要是要對變電站信息化加以逐漸地提升。通常而言,目前進行二次系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計的主要工作內(nèi)容有自動化系統(tǒng)網(wǎng)路、二次設(shè)備、智能輔助系統(tǒng)和狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)等優(yōu)化設(shè)計[1]。
2智能變電站進行二次系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計主要內(nèi)容
2.1對自動化系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
從以往的數(shù)字化變電站逐漸發(fā)展成今天的智能變電站,其中自動化系統(tǒng)采用的核心內(nèi)容始終為IEC61850標(biāo)準(zhǔn)體系,該體系所設(shè)定的變電站中的自動化系統(tǒng)采取分層分布形式的結(jié)構(gòu),在邏輯上將其劃分成站控層、間隔層與過程層[2]。目前我國變電站所采用的組網(wǎng)方式大體上有如下三種方式,即站控層和間隔層采用以太網(wǎng)加SV總線加GOOSE總線加B碼對時、站控層和間隔層采用以太網(wǎng)加SV點對點加GOOSE總線加B碼對時、站控層和間隔層采用以太網(wǎng)加SV和GOOSE共網(wǎng)加IEEE1588對時,再加之保護直采直跳[3]。在進行自動化網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)優(yōu)化時應(yīng)該從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和交換機配置入手,對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面而言,可以采用如下方案,采取三層兩網(wǎng)的模式,對站控層和間隔層的MMS網(wǎng)采取雙星型結(jié)構(gòu),將GOOSE網(wǎng)與SV網(wǎng)實現(xiàn)合并,并且和IEC61588信息實現(xiàn)共網(wǎng)傳輸。對220kV電網(wǎng)設(shè)置星形雙網(wǎng),而110kV中的主變進線以外單元設(shè)置成單個星形網(wǎng)絡(luò),并對其中的測控裝置實現(xiàn)跨接雙網(wǎng)配置。對于交換機配置而言,可以將220kV交換機按照單間隔進行配置,而110kV交換機則按照雙間隔進行配置,并與組屏方式相互對應(yīng),同時對交換機具有的光口數(shù)量進行優(yōu)化。采取V-LAN方式實現(xiàn)流量控制,確保網(wǎng)絡(luò)可靠性與快速性,為了解決變電站中無法有效監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)的現(xiàn)象,將硬接點與基于V-LAN管理方面的交換機進行結(jié)合,這樣能夠保證不增加資金的基礎(chǔ)上實現(xiàn)對交換機設(shè)備的運行狀態(tài)監(jiān)視[4]。
2.2對二次設(shè)備進行功能整合和配置優(yōu)化
對智能變電站中的二次設(shè)備實現(xiàn)功能整合與配置優(yōu)化所要達到的目標(biāo)主要是提升變電站信息共享能力,進一步使其對一次相關(guān)設(shè)備的監(jiān)控能力更強,使智能變電站能夠?qū)崿F(xiàn)一體化和信息平臺的網(wǎng)絡(luò)化,所以對二次設(shè)備進行功能整合和配置優(yōu)化已經(jīng)成為智能變電站建設(shè)今后的必然發(fā)展趨勢。這項工作應(yīng)該從如下幾方面入手。其一,站控層中的監(jiān)控主機實現(xiàn)將工程師站、高級功能、操作員站以及保護和故障信息子站等所具有的功能進行集成,取消以往專門設(shè)置的計算機五防系統(tǒng)、保護和故障信息子站、備用電源自動投入裝置以及低頻低壓降負(fù)荷裝置等,所有的功能都由變電站中的自動化系統(tǒng)獨自具備[5]。其二,110kV線路、220kV線路及母聯(lián)采取保護和監(jiān)控功能集成裝置,通過整合之后,能夠減少主柜與交換機數(shù)量以及裝置投資,并對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)一定的簡化,有效地減輕運維工作量和節(jié)省建筑面積。其三,優(yōu)化變電站使用的電源,對其中的自動切換裝置進行優(yōu)化,對具有相對較高交流供電穩(wěn)定性的設(shè)備進行電源末端ATS的安裝,保證能夠進行自動切換,不再對變電站使用主變低壓側(cè)存在的自動切換裝置進行設(shè)置,這樣可以使回路更加簡單和可靠,而且防止多重ATS出現(xiàn)時限失配導(dǎo)致重復(fù)動作,并減少大量的設(shè)備投資。其四,將故障濾波和網(wǎng)絡(luò)分析儀進行科學(xué)整合,故障濾波與網(wǎng)絡(luò)分析儀具有非常相似的運行原理,均通過對故障設(shè)備中的電磁設(shè)備作為主要的依據(jù)進行分析,最終得到故障原因,所以能夠?qū)⑺鼈儗崿F(xiàn)整合,使兩個設(shè)備能實現(xiàn)優(yōu)勢互補,并且能夠有效地降低設(shè)備投資[6]。
2.3對狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)進行配置優(yōu)化
對于狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)而言,對其實現(xiàn)優(yōu)化能夠更好的保證對一次設(shè)備進行實時監(jiān)測時的效果,對此應(yīng)該從如下幾點實施優(yōu)化。一方面,將狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)主機實現(xiàn)整合,使其成為一個綜合型的服務(wù)器,利用安全隔離裝置使其和變電站中的自動化系統(tǒng)進行連接,從而能夠通過監(jiān)測系統(tǒng)與可見光及紅外線設(shè)備的實時連接,利用其擁有的足夠靈敏性,實現(xiàn)對設(shè)備運行狀態(tài)進行及時與精準(zhǔn)地判定。另一方面,對于主變壓器方面的狀態(tài)監(jiān)測通常是對其中的油溫、油中氣體、微水以及鐵芯電流等實現(xiàn)監(jiān)測。DGA作為一項光譜分析技術(shù),能夠?qū)Χ鄶?shù)故障和缺陷加以很好地反映,而且能夠進行在線監(jiān)測,不用對設(shè)備進行停電監(jiān)測,擁有很好的技術(shù)和經(jīng)濟價值,超過四成的主變故障均是利用DGA得到及時發(fā)現(xiàn)的。通過對各類DGA監(jiān)測原理進行分析對比,最終推薦選取燃料電池法作為基礎(chǔ)原理的DGA監(jiān)測方法,該監(jiān)測方法中變壓器油溫能夠?qū)χ髯冞^熱和絕緣老化等現(xiàn)象進行及時反應(yīng),為了使其始終成為重點監(jiān)測對象,建議在主變壓器上、下兩端均進行油溫監(jiān)測。此外,對220kV避雷器進行放電次數(shù)和全電流方面的監(jiān)測,通過對經(jīng)濟和技術(shù)等方面對比,將原有的阻性電流監(jiān)測不再進行安裝。避雷器方面的狀態(tài)監(jiān)測一般對全電流與阻性電流進行監(jiān)測,其中全電流和避雷器絕緣狀況間的聯(lián)系沒有阻性電流好,但是全電流監(jiān)測能夠更為簡單的實現(xiàn),只需在常規(guī)檢測儀基礎(chǔ)上加裝通信接口保證具有4~20mA電流輸出便可以,而且裝置費用僅僅比常規(guī)設(shè)備提高6千元左右[7]。
2.4對智能輔助系統(tǒng)進行優(yōu)化
智能變電站中存在的輔助系統(tǒng)分為諸多方面,諸如消防系統(tǒng)、安全警衛(wèi)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、排水系統(tǒng)以及環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)等,均是智能變電站中必不可少的構(gòu)成部分。對智能變電站中的輔助系統(tǒng)進行優(yōu)化所要達到的目標(biāo)為使各個分系統(tǒng)間可以實現(xiàn)相互通話與交流,利用設(shè)備間快速的信息溝通,保證各個分系統(tǒng)間能夠?qū)崿F(xiàn)功能聯(lián)動,可以對作業(yè)人員工作強度加以有效地降低,進而促進輔助系統(tǒng)的智能化與自動化水平地提升。對于智能變電站中的輔助系統(tǒng)而言,當(dāng)前時期,視頻跟蹤功能尚不完善,事故發(fā)生前,無法進行故障預(yù)警,當(dāng)事故發(fā)生后,無法為運行檢修人員提供可靠的視頻錄像。所以,對輔助系統(tǒng)進行優(yōu)化的過程中應(yīng)該從如下兩點入手,其一,視頻錄像功能,實現(xiàn)這一功能要通過眾多的監(jiān)控設(shè)備對變電站加以實時監(jiān)控,使其能夠在事故發(fā)生后對事故源進行分析,為事故分析提供有力的證據(jù)支撐。第二,紅外熱相判斷功能,當(dāng)前時期我國的變電站設(shè)備進行故障預(yù)警尚有不足,常常是在故障發(fā)生后進行檢修,但是通過對紅外熱相進行診斷,能夠有效地提升故障預(yù)報能力[8]。對此應(yīng)該在輔助系統(tǒng)之中加裝環(huán)境監(jiān)測元件,并對視頻服務(wù)器與后臺服務(wù)器實現(xiàn)優(yōu)化,加之對智能變電站中的配置加以優(yōu)化,從而使變電站日常運行成本得以降低。
3結(jié)語
計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)以及光電技術(shù)等先進技術(shù)的發(fā)展對推動電力系統(tǒng)實現(xiàn)自動化、智能化、信息化等帶來了應(yīng)有的技術(shù)支撐,為電力系統(tǒng)智能化、自動控制技術(shù)和繼電保護等帶來了全新的改變,也導(dǎo)致保護、通信、監(jiān)控、計量、遠(yuǎn)動、測量等眾多專業(yè)領(lǐng)域間存在的界限不斷地消失。通過對智能變電站進行建設(shè),致使以往存在清晰界限的電氣一次、電氣二次專業(yè)愈發(fā)模糊,設(shè)計作為工程建設(shè)的基礎(chǔ)內(nèi)容,對整個工程有著最為直接的影響,通過對智能變電站中的二次系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,對于我國電網(wǎng)發(fā)展有著很好地促進作用,并為推動智能電網(wǎng)的建設(shè)和持續(xù)發(fā)展提供了良好地保障。
參考文獻
[1]潘錚,王云茂.智能變電站二次系統(tǒng)在線監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計[J].中國農(nóng)村水利水電,2012,9(9):89-91,95.
[2]修黎明,高湛軍,黃德斌,等.智能變電站二次系統(tǒng)設(shè)計方法研究[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2012,11(22):124-128.
[3]婁悅,秦華,孫純軍.220kV西涇智能變電站二次系統(tǒng)的設(shè)計[J].華東電力,2011,5(5):732-736.
[4]紀(jì)陵,裘愉濤,仇群輝,等.智能變電站二次系統(tǒng)綜合仿真培訓(xùn)平臺設(shè)計和研制[J].浙江電力,2014,12(12):30-34.
[5]馬凱,黃曙,侯艾君,等.智能變電站二次系統(tǒng)典型設(shè)計智能輔助方案研究[J].廣東電力,2014,3(3):40-43.
[6]王克祥,王秀蓮,李響,等.智能變電站網(wǎng)絡(luò)通信引起的二次系統(tǒng)設(shè)計變化[J].電力勘測設(shè)計,2013,5(5):60-65.
[7]喬耀洲,趙曉冬,王斌,等.關(guān)于智能變電站二次系統(tǒng)優(yōu)化及應(yīng)用分析[J].河南科技,2013,6(6):22,29.
(關(guān)鍵詞)氣化框架;高大框架消防設(shè)計;室外消防;消防炮;自動噴水;水噴霧滅火系統(tǒng)
中圖分類號:S611 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:
前言
某工程煤氣化工藝采用航天爐工藝,該氣化框架包含磨煤機干燥、煤加壓及進煤、氣化及合成氣洗滌及氣化公用工程等分工段。工程建設(shè)地點位于內(nèi)蒙古省,屬于寒冷地區(qū)。氣化框架采用全圍護結(jié)構(gòu),周邊設(shè)置了擋風(fēng)墻??蚣芸偢叨?2m,32m以下設(shè)置了采暖系統(tǒng),32~96m高度部分不采暖。建筑占地面積2000m2,建筑面積40000m2,屬新建建筑。
氣化框架建筑性質(zhì)屬于工業(yè)廠房性質(zhì),建筑火災(zāi)危險性屬于甲類,系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置了室內(nèi)消防栓系統(tǒng)、局部水噴霧滅火系統(tǒng)和移動滅火器系統(tǒng)。由于本框架屬于高大框架,類似框架在消防設(shè)計中,綜合現(xiàn)行各種消防規(guī)范,均有一些需要更深一步探討的問題。本文就對該框架室外消防、室內(nèi)消防栓和局部水噴霧滅火系統(tǒng)進行簡要闡述,供同行探討。
消防設(shè)計概述
本氣化框架在室外設(shè)置了4個PS100型固定式消防水炮,并沿消防道路設(shè)置了SS150/80型室外消防栓,室外消防栓采用地上式,設(shè)置間距60m。室內(nèi)設(shè)置了室內(nèi)消防栓系統(tǒng),每層設(shè)置了室內(nèi)消防栓箱,并在最低層設(shè)置了換狀供水管網(wǎng)。煤倉間設(shè)置了水噴霧自動噴水滅火系統(tǒng)。整個消防用水由全廠穩(wěn)高壓消防系統(tǒng)供水,系統(tǒng)供水壓力1.2MPa。
消防供水壓力、供水流量確定
消防水壓需要根據(jù)室內(nèi)消防、室外消防水壓要求綜合考慮。本框架室內(nèi)消防系統(tǒng)靜揚程92m,管路及栓口損失按8m計算,考慮充實水柱長度要求,室內(nèi)系統(tǒng)需消防水壓1.15MPa。
室外消防壓力主要考慮消防水炮供水要求。根據(jù)《消防炮通用技術(shù)條件》(GB 19156-2003)所要求的消防水炮性能參數(shù),對于PS120型消防水炮,其額定工作壓力為1.2MPa,對應(yīng)的射程為≥90m。若采用PS100或更小流量的消防水炮,則有效射程相應(yīng)減小到85m或更小,故本工程選用PS120型消防水炮,考慮兩門水炮同時滅火,故消防水炮用水量為240L/s。在以往項目審查及相關(guān)技術(shù)論壇中和同行探討時,對消防水炮的揚程確定也有一些不同看法,例如部分同行認(rèn)為框架消防冷卻主要為避免框架倒塌,且框架最容易發(fā)生坍塌的高度一般在1/3-2/3之間,故水炮揚程需按框架2/3高度考慮即可。這種說法固然也有道理,但若消防設(shè)計壓力按框架最高點考慮,即能滿足最高點水炮保護的前提下,整個框架都在水炮的有效范圍之內(nèi),這種設(shè)計提高了整個系統(tǒng)的消防設(shè)計揚程,但結(jié)合室內(nèi)消防水壓要求,室外消防水壓并不過高。另外,根據(jù)《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》(GB50160-2008)(下簡稱《石規(guī)》),石油化工企業(yè)消防設(shè)計水壓應(yīng)該在0.7-1.2MPa之間,這種設(shè)計壓力要求應(yīng)該是針對當(dāng)初國內(nèi)主要石油化工企業(yè)的通常高度確定的,航天爐是最近幾年發(fā)展起來的第一套具有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的煤氣化爐,相對以往煤化工氣化框架,高度增加了20-30m,所以本工程設(shè)計中,消防水壓1.2MPa為理論上壓力要求確定,并沒有套用本規(guī)范中0.7-1.2MPa的設(shè)計要求,在部分廠區(qū),若氣化框架距離水源距離較遠(yuǎn),考慮到全廠消防管網(wǎng)損失,則消防泵實際出口壓力應(yīng)該更高,泵房內(nèi)設(shè)計壓力、泄壓壓力均已超過1.2MPa。
根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006),裝置室內(nèi)消防栓水量30L/s、室外消防栓水量35L/s。另外,煤倉間水噴霧系統(tǒng)設(shè)計流量25L/s,則本氣化框架消防設(shè)計流量為330L/s。消防用水量按水噴霧滅火持續(xù)時間1h、消防炮、室內(nèi)及室外消防栓滅火時間3h計算。
室外消防炮設(shè)計
室外消防水炮設(shè)計中,需著重考慮的就是消防水炮的最大仰角,本工程采用消防炮最大仰角為60°,按92m框架高度計算,則消防炮距離保護對象的距離應(yīng)不小于53m,若不滿足該距離要求,則應(yīng)采取高架消防炮。另外高架消防炮需同時根據(jù)最小俯角核算水炮能否保護到框架最底層。
室外消防栓布置
室外消防栓根據(jù)《石規(guī)》要求布置,間距不超過60m。室外消防栓布置需注意室外消防炮并不能代替室外消防栓,因為室外消防栓主要功能是就近供給消防車用水,以及由消防人員引水并從建筑外部進行室內(nèi)消防,消防功能上并不等同于消防水炮。
室內(nèi)消防栓設(shè)計
根據(jù)《石規(guī)》,對于超過15m的構(gòu)架,沿樓梯間設(shè)置半固定式消防系統(tǒng)即可。半固定式消防系統(tǒng)相對簡單,消防投資低,但系統(tǒng)可靠性相對較差。且根據(jù)“15m”這個高度界限分析,本框架高度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過規(guī)范中構(gòu)架的高度要求,所以出自從嚴(yán)設(shè)計要求,本工程依然設(shè)置了室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。但由于32m以上部分室內(nèi)未采暖,故本工程設(shè)置了蒸汽伴熱系統(tǒng)。但綜合各種規(guī)范分析,對于類似廠房,并沒有必須要求設(shè)置濕式系統(tǒng),且根據(jù)《建規(guī)》,對設(shè)置濕式系統(tǒng)有一定難度的不采暖廠房,可以設(shè)置干式系統(tǒng),故本框架若設(shè)置干式系統(tǒng),雖然系統(tǒng)可靠性有所降低,但依然滿足消防規(guī)范要求。故考慮到運行成本和必要性等因素,本框架在室內(nèi)消防引入管上設(shè)置了切斷閥和防空閥,冬季可按干式系統(tǒng)運行。
煤倉間水噴霧系統(tǒng)設(shè)置
結(jié)合相關(guān)規(guī)范,在《火力發(fā)電廠與變電站設(shè)計防火規(guī)范》(GB 50229-2006)中提到的“封閉鋼結(jié)構(gòu)輸煤棧橋,應(yīng)設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)”,本工程輸煤棧橋和本框架煤倉間均設(shè)置了水噴霧滅火系統(tǒng)。系統(tǒng)在一層采暖房間內(nèi)設(shè)置了雨淋閥,雨淋閥之后的管網(wǎng)正常位干式系統(tǒng),不采取保溫措施。在煤倉間設(shè)置了感煙感溫監(jiān)測點,為避免誤噴,當(dāng)同時有處及以上的火災(zāi)探測器發(fā)出火災(zāi)信號時,系統(tǒng)才打開雨淋閥組的電磁閥,進一步開啟雨淋閥,系統(tǒng)進入自動噴水滅火狀態(tài)。
小節(jié)
根據(jù)氣化框架整體建筑特點分析,室外消防炮應(yīng)該是該框架的主要消防設(shè)施。消防時,應(yīng)第一時間開啟消防炮進行框架冷卻保護,并進一步通過室外消防栓等系統(tǒng)進行滅火。由于框架內(nèi)存在高溫高壓設(shè)備爆炸等危險性,室內(nèi)消防栓系統(tǒng)一般在消防后期方可投入使用。
參考文獻:
[1] 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006).
[2] 《消防炮通用技術(shù)條件》(GB 19156-2003).
[3] 《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》(GB50160-2008)
[4] 《火力發(fā)電廠與變電站設(shè)計防火規(guī)范》(GB 50229-2006)
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