户内型变电站暖通设计

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浅议全户内变电站通风设计方案优化

浅议全户内变电站通风设计方案优化

浅议全户内变电站通风设计方案优化摘要:本文通过对全户内变电站各设备间通风排热计算,选择各设备间最佳的通风排热方案及合适的通风排热低噪声减震风机。

采用智能化通风方案,自然进风,优先使用自然通风,在各设备室设置测温装置,与辅控系统联动,当环境温度高于设定值,自动启动风机。

关键词:变电站; 通风; 方案; 优化Abstract: this article through to the indoor substation equipment ventilation between hot calculation, the choice between the equipment of the best ventilation plan and the appropriate ventilation and heat waste heat low noise shock absorbing fan. The intelligent ventilation plan, natural ventilation, priority in use of natural ventilation, in all the SheBeiShi set temperature measurement device, and auxiliary control system linkage, when environment temperature is higher than the set value, automatic startup fan.Keywords: substation; Ventilation; Project; optimization1前言按照变电站的使用功能要求,在满足相关规程、规范、生产工艺流程的前提下,结合110kV变电站通用设计的经验,强化节能设计理念,从技术和经济角度对生产综合楼通风设计进行合理化的优化和协调,积极优化和创新建筑设计方案。

110kV变电站暖通和排烟系统设计

110kV变电站暖通和排烟系统设计

110kV变电站暖通和排烟系统设计一般情况下户内型的110kV变电站,不仅要满足运用功能的需求,还要进行合理的布局,节约用地,并且展现出整体美观的效果。

以某110kV变电站为例,建筑的布局是地下一层,地上四层,总面积达到了7678m2。

这样的建设结构,地下一层主要是电缆的夹层,而地上的一层设有变压器室与GIS室以及电容器室等,地上二层主要设有35kV的关室与控制室,另外地上的三层与四层主要是电力抢修中心。

因为每个功能房间对空气调节参数有着不同的要求,甚至一些房间还有着非常特殊的要求,这样对于暖通空调就有了新的要求。

一、采暖系统与空调系统因为地下一层到地上二层的电气设备会产生许多热量,所以不可以建立采暖系统。

而地上三层与四层的电力抢修中心要建立散热器进行采暖,热媒一般为95℃至70℃的热水,热源主要来自于城市热力管网[1]。

另外为了能够满足电力的工艺要求,地上的二层控制室与通讯室以及蓄电池室等房间一点要设置一套变频多联的空调系统。

地上的三层与四层要根据建筑的实际分布情况分别建立两套变频多联的空调系统,以可以满足舒适性的需求。

比如说安慧110kV变电站就是采用这种方式建设的,确保了夏季用电高峰期的安全用电,同时还解决了周边多年遗留下的用电问题。

二、变电站通风系统的设计(一)变电站通风系统的种类通常情况下,变电站的通风系统由正常运行下的排热通风与事故状态通风组成。

而其中事故通风还可以分成六氟化硫气体的绝缘电气设备之间的事故通风与火灾之后的排烟两个种类[2]。

排热通风也就是变电站在正常运行过程中将电气设备产生的热量进行排除进而保证电气设备可以在需求的温度条件下进行工作从而建立通风系统,排热通风量的计算公式如图2所示。

图1公式中的L是電气设备室中的通风量,单位是m3/h;Q是电气设备中的余热量,单位是W;c是空气的比热容,选择的比热容是1.01kJ/(kg.℃);ρaw 是进排风的平均密度,单位是kg/m3;Δt是进排风的温差,单位也就是℃。

火力发电厂及变电所 供暖通风空调设计手册

火力发电厂及变电所 供暖通风空调设计手册

火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册在火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册中,我们需要全面考虑建筑结构、设备选型、环境需求等多方面因素,以确保系统的高效运行和安全性。

本文将从建筑的特点、供暖通风空调系统的选择与设计、环境影响等多个方面进行探讨,旨在为您提供一份全面且有价值的设计手册。

1. 建筑特点火力发电厂及变电所的建筑通常具有较大的空间,复杂的结构和高耐火等级要求。

在设计供暖通风空调系统时,需要考虑这些特点,选择适合的设备和方案。

在供暖方面,由于建筑结构的复杂性,需要考虑不同区域的采暖方式,灵活运用集中供暖和分户供热等方式,以满足建筑不同部位的需求。

2. 设备选型与设计在选择供暖通风空调设备时,需要考虑建筑的使用特点、采暖负荷、环境影响等因素。

对于火力发电厂及变电所这样复杂的建筑,需要选用高效节能的设备,并结合建筑的实际情况进行定制化设计。

在供暖系统中,可以采用燃气锅炉、热水地暖等设备,以提高供暖效率和舒适度。

3. 环境影响火力发电厂及变电所的供暖通风空调系统设计需考虑环境影响,如车间内的粉尘、烟尘等对设备运行的影响,周围环境的温度、湿度等对系统运行的影响等。

在设计中,需要采取相应措施,如加强设备的过滤净化功能,加强环境监测和控制等,以确保系统的长期稳定运行。

总结与展望火力发电厂及变电所的供暖通风空调系统设计需要考虑建筑特点、设备选型、环境影响等多方面因素,以确保系统的高效运行和安全性。

在未来的设计中,可以加强智能化控制、绿色节能技术、环境监测等方面的应用,提升系统的智能化和环保性能。

个人观点和理解作为供暖通风空调系统设计师,我认为在火力发电厂及变电所供暖通风空调系统的设计中,需要全面考虑多方面因素,并结合实际情况进行定制化设计。

只有在与建筑结构、使用需求和环境影响等因素充分考虑的基础上,才能设计出高效、安全、节能、环保的系统,为建筑提供舒适的室内环境,同时保障设备的正常运行。

暖通设计说明范文

暖通设计说明范文

暖通设计说明范文暖通设计是指建筑中的供暖、通风和空调系统的设计。

它负责建筑内部的气温、湿度、空气流动和空气质量的控制,以提供舒适的室内环境。

暖通设计包括以下几个方面:1.供暖系统设计:供暖系统是指提供建筑物供热的系统,包括锅炉、辐射供暖、热泵等。

在设计供暖系统时,需要考虑建筑物的热负荷,选择合适的供暖设备和管道布局,并合理调节热参数,以保证室内温度的稳定和舒适。

2.通风系统设计:通风系统是指用于室内空气流通,排除有害气体和保持室内空气清洁的系统。

在设计通风系统时,需要考虑建筑物的使用性质、人员密度和功能区的不同需求。

通过合理布置送风口、排风口和风机,以及使用空气净化设备,保持室内空气新鲜、清洁、均衡。

3.空调系统设计:空调系统是指通过控制温度、湿度、气流和空气质量,来提供室内舒适环境的系统。

在设计空调系统时,需要考虑建筑物的热负荷、人员活动和气候条件等因素。

通过合理选择空调设备、设计风道系统和控制系统,以及使用能源节约技术,实现室内温湿度控制和舒适度的提高。

4.管道设计:暖通设计还包括管道设计,包括供暖管道、通风管道和冷暖水管道等。

在设计管道系统时,需要考虑管道的材质、大小、布局和施工要求等因素。

通过合理布局管道,保证供热、通风和水的正常流动和分配。

在进行暖通设计时,需要充分了解建筑物的功能和使用要求,结合当地的气候条件和能源情况,制定合理的设计方案。

此外,暖通设计还需要考虑节能和环保要求。

通过合理选择设备、材料和控制策略,减少能源消耗和二氧化碳排放,提高建筑的能耗效益和室内环境质量。

总之,暖通设计是建筑中不可或缺的一部分,它关乎人们的舒适和健康,并对能源消耗和环境保护有着重要意义。

通过科学的暖通设计,可以为建筑物提供舒适的室内环境,同时实现节能减排的目标。

500kV户内变电站通风设计

500kV户内变电站通风设计

500kV户内变电站通风设计摘要: 国内还没有全户内500KV变电站的设计经验,故本次通过对户内500KV变电站尤其是变压器全户内的通风设计的总结,梳理出设计经验以便于后期工程借鉴。

一方面通过对以往低电压级的户内变电站设计方法进行总结,同时结合户内变电站的建筑、结构设计特点,将现有成熟的设计运用到本工程中,完成户内变电站的通风设计,使户内变电站顺利满足工艺专业要求,保证变电站正常运行。

关键词: 500kV户内变电站; 通风设计;中图分类号:0引言城市电力负荷增长迅速,大量高电压等级变电站需要建设在城市中心,变电站建设对城市的规划与景观产生很大影响。

和常规户外变电站相比较,城市户内变电站具有占地省、建筑外观与周围环境协调的优势,特殊建设条件下还能与其它建筑物结合建设,综合利用土地资源,因此,城市户内变电站在城市建设和发展中应用愈来愈广泛。

国内还没有全户内500KV变电站的设计经验,故本次通过对户内500KV变电站尤其是变压器全户内的通风设计的总结,梳理出以下方面的设计经验。

1变电站位置及气象参数本次设计的全户内500KV变电站站址旁边东侧建有一座垃圾处理中心;东南侧建有一所学校与一所教育科研设计机构,东南方向约750m处有一汽油加油站;站址南侧金渝大道由东向西通过,金渝大道岚峰隧道位于站址南侧;站址北方向有一水库及有二条220kV线路通过。

本工程按全户内变电站设计,站内主要建筑物为配电装置楼,所有电气设备均集中布置于配电装置楼内,配套建设有雨淋阀间及消防小间。

(插入图片,户内站图片)本次户内500KV变电站夏季炎热,夏季通风室外计算温度为31.7℃,极端最高温度为40.2℃。

根据室外气象参数,本工程所在区域不属于采暖地区,故本次户内500KV变电站考虑对夏季有温度要求的设备房间设置通风装置。

2500kV户内变电站常规通风设计2.1 电容器室的通风设计电容器室采用自然进风、低噪声柜式离心风机机械排风的通风方式排除电容器余热,通风量按换气次数不少于10次/小时计算。

暖通工程设计方案

暖通工程设计方案

暖通工程设计方案一、前言暖通工程是建筑工程中的重要组成部分,主要负责建筑内部的采暖、通风、空调和给排水等系统设计与安装工程。

它的设计方案必须符合建筑的使用功能、节能要求和环保标准,同时满足用户的舒适需求。

在设计过程中要充分考虑建筑结构、建筑物理特性和使用环境等因素,以实现整体设计的协调统一,保证暖通系统的稳定运行和长期使用。

本文将重点介绍暖通工程设计方案的内容和要点。

二、设计内容1. 采暖系统设计(1)采暖方式选择根据建筑的结构形式和使用要求,可以选择集中供暖或分户采暖方式。

对于大型建筑,集中供暖可以采用热水锅炉、蒸汽锅炉或地源热泵等集中供热系统。

对于多层住宅、小区或企事业单位,采用分户供暖方式可以选择壁挂式燃气锅炉、地暖、电热地板等采暖设备。

(2)采暖设备选择根据建筑的空间需求和采暖负荷,可以选择适合的采暖设备。

常见的采暖设备有燃气锅炉、电锅炉、空气源热泵、地源热泵等。

在选择设备时应考虑设备的能耗、稳定性和环保性能,以及建筑的实际使用情况。

(3)管道布置和散热器选型根据建筑的结构和布局,合理布置管道和散热器。

管道应保证轴线的连续和施工的便利,散热器的选型应根据采暖负荷和空间要求进行选择,以满足室内的温度需求。

2. 通风系统设计(1)通风方式选择根据建筑的使用功能和空气质量要求,可以选择自然通风或机械通风方式。

自然通风适用于一些住宅、学校和办公楼等建筑,机械通风适用于大型商业综合体、医院和工厂等。

(2)送风系统设计根据建筑的空间需求和通风负荷,设计送风系统。

送风系统应包括送风机、风管、风口、排风口等组成部分,合理布置送风口和排风口,以保证室内空气的流通和质量。

(3)新风系统设计在通风系统中应包括新风系统,以保证室内空气质量。

新风系统可以采用换气设备、空气能热泵或新风机等方式,以提供清新的室内空气。

3. 空调系统设计(1)空调方式选择根据建筑的使用功能和舒适需求,可以选择中央空调或分体空调方式。

中央空调适用于大型建筑,可以采用风冷水冷冷水机组或地源热泵等中央空调系统,分体空调适用于小型建筑,可以选择壁挂式空调、柜式空调或天井式空调等设备。

变电站通风设计浅析

变电站通风设计浅析

变电站通风设计浅析作者:张金伟刘素伊来源:《科技视界》 2014年第2期张金伟刘素伊(国网冀北电力有限公司经济技术研究院,中国北京 100055)【摘要】本文介绍了变电站的通风要求、通风形式、通风组织,并以唐山地区某变电站为例介绍了主要房间的通风设计。

【关键词】变电站;通风设计;浅析1 变电站通风要求1.1 户外变电站通风要求户外变电站主要电气设备都布置在室外,站内建筑面积小,布置分散,需要通风的房间很少,一般有蓄电池室、站用电室等。

1.2 户内变电站通风要求户内变电站主要电气设备均布置在室内,站内建筑面积大,并且集中,对通风要求高,通风设计比较复杂,主变压器室、地下电缆间、蓄电池室、电容器室、接地变室及电消弧线圈室、开关柜室及站用电室、110/220kVGIS室等房间都需要设通风装置。

2 通风形式2.1 散热通风电气设备运行发热,并对温度有要求的房间需进行散热通风设计,需要散热通风的房间有主变压器室、电容器室、接地变室及电消弧线圈室、开关柜室及站用电室等。

散热通风量应根据电气专业提供的设备发热量计算得出。

2.2 事故通风各电气设备房间通风除满足散热要求外,还应设事故通风系统,需要事故通风的房间有主变压器室、地下电缆间、蓄电池室、电容器室、接地变室及电消弧线圈室、开关柜室及站用电室等。

事故通风量按规范要求的换气次数进行计算得出。

即需要散热通风又需要事故通风的房间风机风量按散热通风量和事故通风量两者较大者确定。

3 通风组织3.1 自然通风通风量较小并且无特殊要求的房间可通过可开启的外窗进行自然通风。

3.2 机械通风自然进风机械排风:通过外墙百叶进风,风机机械排风的一种通风方式,在变电站通风中较常用的一种方式。

机械进风机械排风:风机机械进风,风机机械排风的通风方式,适用于地下电气设备房间或外墙面积较小等无法通过外墙百叶自然进风满足风量要求的房间。

4 变电站主要房间通风方式(以唐山某220kV户内变电站为例)4.1 地下电缆间通风电缆间设置在变电楼地下-4.20m层,设置机械排烟系统,用于排除灭火过程中可能存在的有害气体,排烟系统兼做日常通风换气用。

论户内变电站通风设计措施

论户内变电站通风设计措施

论户内变电站通风设计措施随着科技的不断发展,很多机器都已经是无人操作的,在变电站也是一样,很多变电站已经开始变得没有值守的人员而自己运行,这样的话对于整个变电站的设备质量与正常的通风质量都有着非常大的要求。

除了通风之外,还要对整个变电设备进行通风的处理并且还有一个排烟的考虑,这样的话才能保证在无人看管的情况下能够正常的运行。

1变电站通风要求、通风形式与通风组织1.1户内变电站通风要求由于变电系统为了能够保证其在任何天气下正常运行,所以都是建筑在室内,这样的话就会占有很大的空间,这些机器集中在一块发挥着各自的作用,而这些设备的运行就会存在着很多的热气,这就对整个变电站的散热以及通风设备有着极高的要求。

1.2通风形式(1)电器在正常运行的时候都会散发出许多的热量,如果降温和通风过程处理的不及时就会对电器产生非常大的损伤,也会影响整个变电系统的运行。

所以,在一些主要的变电设备中,必须要让其有良好的通风的设备,这样才能让电器达到一定的热度之后能够进行自动的散热,保持其温度在一个正常的范围之内。

(2)在设备达到一定的温度之后就会产生很大的热量,并且在长期的使用下就会产生一些损耗产生一些散热故障,在这样的情况下,一定要对整个系统进行整体的散热处理,才能让所有的变电系统能够散热充分,不会在维修的过程中存在着散热不均的问题。

这样就要求散热系统非常的强大,在每一个主要的运行系统中都进行散热和通风,保证整个系统在正常的运行条件下工作。

1.3通风组织(1)如果变电站的占地空间非常小或者是每一个系统都有一定距离的情况下,在空间内打开窗子就可以解决通风问题,那就需要在变电站运行的时候找到合适的窗子进行开放,保证空间的通风。

(2)如果变电站空间比较大并且机器相邻的都比较密集,这样就必须要通过机械的通风和降温设备对整个变电站进行降温,就要保证设备在一个适中的位置,才能够保证每个地方的通风都没有问题。

在变电站通风系统的设计中,必须要能够保证使整个室内的温度都保持在恒定的状态下。

变电站的暖通设计方式分析

变电站的暖通设计方式分析

变电站的暖通设计方式分析摘要:在我国电力系统运行中,各个节点的设置是提高电力系统运行管理水平的先决条件,特别是对变电站及其周边环境的维护,是保障电力系统运行的重要保障。

110 kV变电所的运行和管理在当今社会大环境下显得尤为重要,站内热能设计的质量是提高变电站运行效率的关键。

本文就110 kV变电所暖通系统的总体结构进行了分析,并根据自己多年的工作经验,对110 kV变电所暖通的设计方法进行了较为详尽的论述,并就目前暖通系统的设计状况提出了自己的看法和看法。

目的在于提高110 kV变电所的热通设计,以保证其工作效率和稳定。

关键词:变电站;暖通设计;设计方式1分析110kV变电站暖通设计的框架1.1分析基本框架设计110 kV变电所内部环境通常对事故通风、自然通风、余热排风等有很高的要求,因此,为适应110 kV变电所的环境,必须从电力工艺技术的角度,建立变电所的暖通系统和相应的系统,其中包括事故通风、自然通风、余热排放等通风系统。

根据多年的工作经验,我们发现,目前我国部分地区110 kV变电站的供电容量已经达到了饱和状态,也就是说,如果有新的客户涌入,110 kV变电站的容量将会超过110 kV。

因此,在对变电所内部进行优化和调整之前,必须对现有的变电所进行改造和优化,从而保证110 kV变电所的正常工作(高负载)。

1.2分析功用设计根据国家政策,110 kV区域负荷变电站在我国大多数地区都是比较普遍的,运行效率也比较高。

为保证变电所的工作环境始终处于良好的工作环境,必须对110 kV变电所的通风系统进行科学的设计,使其达到最佳的工作状态。

2分析有效的设计方式2.1从变电站环境出发着手设计考虑到目前电力系统的各项功能,全国各地的电力系统调度工作都涉及到了当地的电力系统和省里的电力系统,为了确保消防安全,必须对110 kV变电站的通风进行全面的监控和管理。

由于电力系统的故障和外部因素的影响,发生了火灾,在原有的变电站周围会弥漫着大量的烟雾,产生高温有毒气体,所以在设计时必须严格按照国家的防火标准来进行。

室内变电站暖通设计初探

室内变电站暖通设计初探

室内变电站暖通设计初探室内型变电站在布局上,可以满足用户使用要求,布局合理可以节约用地,有一定的美观效果。

以实际变电站运行为例进行分析,污水处理设备设施、泵房、蓄水池和一些配电装置要安装在配电楼外侧,其余大部分电气设备和辅助设施要设置在配电楼内部。

各功能的配电房对对空气调节能力不同,有一些房间对调节功能有特殊要求。

文章以综合配电楼为例对地下电缆层、室内变压器在暖通设计中出现的问题进行了探讨。

一、工程概况某户内220kv变电站综合楼位于分布在地下建筑中的负一层,属于地下两层的建筑框架结构。

变电综合楼负一层主要布置电缆层,主要有9个防火区,一层中有变压器室、消弧线圈室、柜式开关、电容器室、站用变室、刀闸室、消防设备间、卫生间等等,层高为6米,其中220kvGIS位于配电室东侧、110kvGIS在配电站的西侧,变压器在北侧,110Kv配电装置在中部,GI S 一层、二层连接处。

二层主要配置了主控制室、继电器室、通信机房、会议室、工具间。

卫生间层高在4米左右。

文章对地下电缆通风方案和主变压器在通风设计中出现的问题进行分析。

二、了解建筑物的设计条件建筑物的暖通空调设计是一项有着明确分工的工作,暖通的设计者要对设计的对象有着深入的了解,选用最佳的设计方案。

(一)对建筑物的位置要进行充分考虑,包括建筑物周围的供水、供电的管线设计方式和线路的连接方式是做好建筑物通风设计的重要条件。

(二)应根据建筑物的层数和高度,选择通风类型,楼层的高度超过10层以上和建筑物的高度24米的民用住宅要按照相关的设计要求进行设计。

(三)需考虑防火设施的设置,主要包括防火、防烟区的合理划分,做好定位工装,做好火灾疏散线路设置,按照相关规定设计出合理的防烟防火系统。

(四)对墙体及窗的大小和热能有一定的了解,以达到节能要求。

(五)对当地的气候环境有一定的了解,准确判断建筑物的建筑结构,对通风情况作出评估。

三、地下电缆层通风方案电缆夹层分布在建筑物的地下层,如果运用自然通风无法满足用户的要求,在进行设计时可以考虑使用自然通风、机械排风方,也可以使用机械排风方案,无论使用哪种方案都要考虑到电缆层的防火性。

户内型变电站暖通设计几个问题的探讨

户内型变电站暖通设计几个问题的探讨

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户内型变电站暖通设计几个问题的探讨
作者:郝丹刘彦
来源:《中小企业管理与科技》2009年第06期
摘要:户内型变电站因为功能齐全、结构复杂、布置紧凑,既整齐美观,又节约占地,被越来越广泛地采用。

为了达到比较满意的空气调节效果,暖通专业在设计的专业配合阶段就需要与其他专业通力配合,对方案进行优化选择。

本文以实际工程为例就室内型变电站地下电缆夹层通风、室内主变压器室在暖通设计中遇到的几个问题做一下探讨。

变电所暖通设计浅析

变电所暖通设计浅析

工程技术
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200W,高压电容器柜按2W/kvvr,低压开关柜按每台300W,
等。一般冷指标计算结果应大于100w/块,设备散热占总负
低压电容器柜按4W/kvvr,变压器按容量的1 ~1.5%估算 荷的2/3,如配电室的详细负荷见图1。
分类
q曰超2001U0KV旣电室】 口设备
灯光 外烟【西】 E沢外傭【北】 E外门【北】
1.45/1.45 601 Q 601 0.6
0
0 463
3.45
2.52/2.52 43 0
43
0
0
0
26
3.6
2.52/2.52 45 0
45
0
0
0
27
冬季应员荷 最大冷负荷时刻
77.8
0
21
-68.8
0
0
-11
0
0
8
0
0
3.7
0
23
0.2
0
n
0.7
0
18
1.1
0
0
0.5
0
0
0
0
0
ห้องสมุดไป่ตู้
0
今楼板
945
关键词变电所通风换气次数空调负荷计算
中图分类号:TP205
文献标识码:B
文章编号:1574 -9340(2019)04 -0949 -05
1概述 随着经济的快速发展和工业规模的不断扩大,我国对于
电能的需求量快速增加,作为电网系统中的重要组成结构一 变电所,在电力系统中的作用也是越加重要。因变电所有一 定的危险性,受场地条件等因素限制,布置要求越来越高,由 以前的室外布置转变为室内布置,变电所内有变压器、电容 器、配电柜等发热量大的设备,如此一来,设备的通风散热问 题就尤为重要。室内温度过高不仅影响设备的使用寿命,甚 至影响设备能否正常运行,而且电气设备中广泛使用六氟化 硫(SF6)绝缘气体,在高温运行时会产生大量有毒气体和杂 质,甚至爆炸,危害人身安全,所以必须采取有效的通风散热 措施排除。在通风措施不能达到消除室内余热的情况下,应 采用空调降温措施维持设备正常运行室内温度。综合上述 几点,变电所通风及降温措施是保障其正常安全运行的必要 条件,所以暖通设计对变电所的作用至关重要。

火力发电厂及变电所 供暖通风空调设计手册

火力发电厂及变电所 供暖通风空调设计手册

火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册一、概述在现代社会,火力发电厂及变电所作为能源产业的重要组成部分,其供暖、通风和空调系统的设计至关重要。

本文将重点讨论火力发电厂及变电所的供暖通风空调设计手册,包括原理、技术细节和实际应用。

二、供暖系统设计1. 锅炉及热力发电原理在火力发电厂,燃煤或其他燃料通过锅炉产生蒸汽驱动汽轮机发电,同时也会产生大量余热。

利用余热进行供暖是一种经济、环保的方式。

设计手册应该包括余热利用的原理和技术细节,以确保供暖系统的高效运行。

2. 地暖及辐射供暖在变电所的办公区域或生活区域,地暖及辐射供暖是常用的供暖方式。

设计手册应该包括地暖及辐射供暖的布置原理和布置要求,以确保供暖效果和舒适度。

3. 供暖管道布置供暖管道的布置直接关系到供暖效果和能源损耗。

设计手册应该包括管道布置的优化原则和设计要点,以确保供暖系统的高效运行和安全性。

三、通风系统设计1. 排烟系统火力发电厂及变电所的设备运行产生大量烟气,排烟系统的设计至关重要。

设计手册应该包括排烟系统的布置原理和技术要点,以确保场所内空气质量和工作环境的安全。

2. 新风系统新风系统是保证室内空气清新的关键。

设计手册应该包括新风系统的选型原则和布置要求,以确保场所内空气质量和员工健康。

3. 通风管道布置通风管道的布置直接关系到通风效果和能源损耗。

设计手册应该包括通风管道的布置优化原则和设计要点,以确保通风系统的高效运行和舒适度。

四、空调系统设计1. 制冷原理火力发电厂及变电所的设备运行产热较大,空调系统的设计需要考虑到制冷的原理和技术要点。

设计手册应该包括制冷原理和系统选型要求,以确保空调系统的高效运行。

2. 空调设备选型设计手册应该包括空调设备的选型原则和技术要点,以确保系统的质量和性能。

3. 空调系统布置空调系统的布置直接关系到空气流通和舒适度。

设计手册应该包括布置原则和设计要点,以确保空调系统的高效运行和舒适度。

五、总结与展望火力发电厂及变电所的供暖、通风和空调系统的设计对于保障设备运行和员工生活有着重要的意义。

关于110kV变电站的暖通设计的研究和探讨

关于110kV变电站的暖通设计的研究和探讨

关于110kV变电站的暖通设计的研究和探讨摘要:当今世界,能源短缺已成为一个世界性难题。

由于社会经济的不断进步与发展,电力需求也在不断增长。

所以110?KV变电所的设计应引起重视,以确保电能的合理利用。

本文分析了110kV变电站的暖通空调设计框架。

然后结合多年的工作经验,详细阐述了110kV变电站的暖通设计方法。

根据我国暖通空调设计现状,提出几点建议和看法。

目的是提高110?kV变电所的设计水平,进一步保证变电所高效、稳定的运行。

关键词:110kV变电站;暖通设计;框架与主要方式引言电网运行过程中,为了更好地优化系统中各节点的配置,提高电力系统的工作效率,实现电力企业的有效管理,尤其是对变电站内外环境的维护,显得尤为重要,适当合理的设计能保证电力系统正常、稳定、可靠地运行。

现在国内110?kV变电站已经得到了广泛的应用,下面就110?kV变电站暖通空调系统进行设计与研究。

1 110KV 变电站暖通系统的设计1.1针对110?KV变电站暖通系统的功能设计110?kV变电站是为满足社会生产和人民生活需要而建设的,可以很好地发挥其作用,因此,110?kV变电站得到了广泛的应用。

国内110?kV变电所普遍采用SF6组合电器。

为保证变电站良好的运行环境,必须设计科学、合理的通风系统,既保证了变电站的通风,又完善了排风系统和事故系统。

两者功能不同,但也要求变电站通风良好。

应急通风系统主要包括SF6气体绝缘电气设备的应急通风和110?kV变电所的应急通风两大类,分别对火灾进行有效的同步通风。

两者的设计是110?kV变电站系统安全维护的重要措施。

1.2对于 110KV 变电站暖通的框架设计为确保变电站能够充分地进行自然通风、余热排放和事故通风,建立一套合理、完善的变电站暖通空调设计体系至关重要。

其中主要有三种通风设计构架:自然通风、排热通风和事故通风。

在我国一些地区,110?kV变电站的供电容量已经接近饱和。

在这些地区增加用户后,110?kV变电站的负荷将超过标准,因此,对变电站的负荷进行调整十分必要。

变电站的暖通设计方式分析与研究

变电站的暖通设计方式分析与研究

变电站的暖通设计方式分析与研究摘要:对于我国电力系统的运转而言,各系统节点的配置是用以提升电力工业管理水平的前提条件,尤其是变电站内部及外围环境的维护,是保证安全生产作业的基础。

在当前的社会环境中,110kV变电站的运营管理极为重要,站内的暖通设计的质量是推进变电站管理效能提升的重要保证。

关键词:变电站;暖通设计;方式一、110kV变电站暖通设计的基本框架1、设计110kV变电站暖通系统的功用根据电力工艺的要求,我国变电站为110kV的区域性负荷变电站较为常见,其运作效能良好。

通常情况下,我国110kV变电站的配电装置采用的是六氟化硫组合电气设备。

为了维系良好的变电站环境,需要对110kV变电站的通风系统进行科学合理的设计,使其保证整个变电站的通风良好,即做好排热通风系统以及事故状态的通风系统,二者在功能上有所差异,但其对通风系统的要求都是较高的。

其中,事故通风可被分成两种类型,其一,为六氟化硫气体绝缘电气设备间的事故通风;其二,为110kV变电站环境内的火灾后的排烟通风。

这两种情况都是维护110kV变电站安全管理系统正常运作的基础内容。

2、浅析110kV变电站暖通设计的框架为了满足变电站环境内自然通风、余热排风以及事故通风的要求,构建一种基于电力工艺技术的变电站暖通设计体系,其中涵盖至少三套通风设计的框架内容,主要是从电力系统运营管理过程中的自然通风、排热通风以及事故通风这三个方向来设计的。

从以往的实践经验中得知,我国部分地区所设立的110kV变电站的供电能力基本饱和,如若在某一区域内加入了新的用户,则很可能就会造成110kV变电站的负荷超高,因此,需要在对站内进行负荷调整之前,对站内的暖通设计进行适当的改良,以便能够支撑110kV变电站系统高负荷运行。

二、分析有效的设计方式1、从变电站环境出发着手设计基于当前电力系统所有基本职能出发,国内区域性电网调度工作包含的内容几乎囊括了所有的地方电网以及省级机关电网等事务性工作,要想保证防火安全性,那么便应当从110kV变电站整个系统的通风设计方面出发实施全过程把控和管理。

地下变电站采暖通风空调设计

地下变电站采暖通风空调设计
4采暖通风空调工程设计中应注意的几个问题
4.1通风问题
由于工艺设备散热量很大,特别是地下的电抗器室,所以需要很大的通风量才能满足散热需求。在可控范围内,风管的断面积高达4m2,严重加大了电缆与电气设备的布置难度。因此这需要通风专业的设计人员密切地配合电气与土建专业技术人员,通过采用各种安全有效的手段来保证整个设计的合理性与可靠性。在常规的地上变电站的消防通风设计中,只需要顾及火灾后排出的有毒气体,但是地下变电站的设计却相对更复杂更困难,需要同时考虑通风系统与消防排烟系统,要求在火灾初期时,必须及时关闭通风口上的防火阀,且由消防控制室控制各层、各处的防火阀,与此同时,还要考虑巡检人员的安全疏散问题;发生火灾后,同样要求各个风机开启以便排除火灾产生的有毒烟气。因此,在布置地下变电站中消防控制电缆前,需要确保各处的埋管,消防控制系统复杂且难度大,需要严格的地下变电站中的各个环节。
3地下变电站中工艺通风技术
3.1进风竖井况,自然进风与机械排风是地下变电站所采用的两种主要通风方式。在地下变电站中灰场的上风方向,通过建立进风塔与进风竖井,来确保室外风以较低的速度通到变电站。在地下变电站的另一侧建立排风塔与排风竖井,并在地下2层设立排风室,安装5台4-72No16E型离心通风机。与进风竖井相反的是排风竖井,它是从地下3层通到地面的,跟进风竖井的作用也是相反的,主要用于把地下变电站中的气体和热量排出去。由于很多地下变电站周围的环境较差,一般情况下进风需要过滤,需要在百叶风口上设置可拆卸的金属过滤器。此外由于电气设备的散热量很大,需要很高的风量才能排除室内余热,所以一般的进风口已经很难满足这种较高地进风需求,因此需要专门设置一个进风塔和进风竖井。考虑到进风塔对电气设备的吊装所产生的影响,所以采用移动式的进风塔,由于整个进风塔是由铝合金制作而成的,安装铝合金风口和透光顶棚,也巧妙地解决了地下变电站自然采光不足问题。移动式通风塔的设置也确保了清洗金属过滤器的安全。但是因为电气设备的防水问题是地下变电站中比较棘手的问题,所以地下通风系统风量主要是用于排除地下电气设备的散热量,并且满足管理人员所需的新风量。
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户内型变电站暖通设计几个问题的探讨
作者:郝丹刘彦收录:中华论文网()........................................................................................................................................................................
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减小字体增大字体摘要:户内型变电站因为功能齐全、结构复杂、布置紧凑,既整齐美观,又节约占地,被越来越广泛地采用。

为了达到比较满意的空气调节效果,暖通专业在设计的专业配合阶段就需要与其他专业通力配合,对方案进行优化选择。

本文以实际工程为例就室内型变电站地下电缆夹层通风、室内主变压器室在暖通设计中遇到的几个问题做一下探讨。

关键词:户内型变电站暖通设计电缆夹层室内主变压器
0 引言
户内型变电站在布局上,既满足使用功能要求,又力求得到布局合理,节约占地,整齐美观的效果。

以某变电站为例,除污水处理设施、事故油池、泵房、蓄水池及部分屋外配电装置布置于配电楼外,其余大部分电气设备及生产生活辅助设施等均布置在配电楼内。

由于各功能房间要求的空气调节参数不尽相同,有些房间还有比较特殊的要求,给暖通设计提出了新的要求。

下面以该工程的综合配电楼为例,对比较典型的地下电缆夹层、屋内主变压器室等建筑在暖通设计中遇到的一些问题作出探讨。

1 工程概况
某户内220kV变电站综合配电楼建筑为一座地下一层,地上两层的框架结构建筑。

该建筑地下一层布置为电缆层,分为9个防火分区,一层主要布置有变压器室、消弧线圈室、10kV开关柜室、110kVGIS室、220kVGIS室、限流电抗器室、电容器室、站用变室、刀闸室、消防设备间、工具间、卫生间、警卫室等生产用房,层高6.3m,其中220kVGIS室布置于配电室东侧、110kVGIS室布置于西侧,主变压器室位于正北侧,电容器室位于南侧,10kV厂用配电装置位于配电室中部。

GIS室及主变压器室地上一、二层连通。

二层主要布置有主控制室、继电器室、通信机房、蓄电池室、会议室、资料室、办公室、工具间、检修间、值班休息室、备餐间、卫生间等生产及生活用房,层高4.2m。

本文针对其中的地下电缆夹层的通风方案和主变压器室的通风中一些问题作探讨。

2 地下电缆夹层通风方案
电缆夹层在建筑物的地下一层,采用自然通风显然无法满足通风要求,可考虑采用自然进风、机械排风方案,也可采用机械进风、机械排风方案。

选择哪种方案与电缆夹层防火分区的划分有很大关系:在地下室防火墙的布置中充分考虑了电缆走向,尽量将相关联的电缆布置于同一防火分区,以减少电缆穿越防火墙,如果每个防火分区的至少一边紧贴外墙,可以采用自然进风、机械排风对各防火分区分别通风的方案:每个防火分区可以采用沿墙砌筑风道,通过进风风道自然进风,通过排风风道采用安装在外墙上的轴流风机排风的方案;如果有的防火分区不能紧贴外墙,该独立分区可以采用风管穿过防火墙进行机械送风和机械排风。

需要注意的是风管穿过防火墙时应在穿过处设防火阀,风管采用防火风管,穿过处的缝隙应用非燃烧材料填实。

防火阀安装在易于检修处,其易熔片和其他感温元件的作用温度一般可采用70℃。

防火阀一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭,并设有单独支吊架防止风管变形影响关闭的措施。

还可以设立专门的送风机房和排风机房,用送风风机及风管对各防火分区进行统一送风;用排风风机及风管统一排风的方案,当然每个穿过防火墙的位置都需要安装防火阀。

具体采用哪种方案或哪几种方案,需要进行技术经济比较,并考虑安全运行、操作方便等因素后确定。

我个人认为为了通风体统能够控制简便,系统更加可靠,风管尽量不要用穿过防火墙或少穿过防火墙。

这就需要在专业配合时对相关专业提出防火分区的划分要求,积极参与方案制定。

地下电缆夹层通风设计,除应满足暖通设计规程的要求外,还应满足消防有关要求。

本文只对方案作了介绍,对具体的设计步骤不再叙述。

3 主变压器室通风
3.1 收集资料由电气一次线专业提供的变压器资料可知:主变压器为油浸式、参数如下:
三相三绕组强油风冷有载调压变压器
型号:SFPSZ-240000/220
额定容量:240/240/90MVA
230±8x1.25%/121/11kV
3.2 通风方案变压器对相对湿度没有严格要求,但要求室内空气洁净,变压器室进出风口应有防止灰尘、雨水和小动物进入室内的设施。

主变压器室通风量按照排出室内余热所需风量计算。

本工程采用自然进风,屋顶风机排风方案。

3.2.1 通风量计算主变压器室通风量按照排出室内余热所需风量计算,首先进行变压器的余热量计算。

变压器的余热量按下式计算:
Q= Pul+Plo
式中Q——变压器余热量(W)
Pul——变压器空载损耗(W)
Plo——变压器负载损耗(W)
Pul、Plo的数值由电气一次提供,也可直接查阅变压器生产厂家的产品样本,当查找不到时,可参照有关国家标准。

(产品样本与本表可能有一定偏差,施工图设计尽量根据产品样本计算。


以本工程为例,查国家标准:GB/T6451-2008
(油浸式电力变压器技术参数和要求)
可以得出变压器余热量Q=Pul+Plo=193+780=973KW
变压器的通风量按照下式计算
L=
△t=t排风-t进风
式中L——变压器室通风量(m3/h)
Q——变压器室余热量(W),已经得出为973000W。

C——空气比热容,取C=1.01KJ/(Kg·℃)
ρ——进排风平均密度.(kg/m3)直接从室外吸风的进风温度取当地夏季通风室外计算温度,油浸式变压器排风温度不高于45℃,并且进排风温差不应超过15℃。

本工程所在地夏季通风室外计算温度为29℃,按温差不超过15计算,排风温度不应超过44℃,为保证变压器安全运行,排风温度设为41℃,则平均温度为(29+41)/2=35℃,空气密度ρ=1.146kg/m3
△t=41-29=12℃
可求出L=973000÷(0.28×1.01×1.146×12)=250188m3/h
通风设备选择:变压器室所需排风量较大,对风机压力要求不是很严格。

所以每个变压器室选用四台轴流式屋顶风机,每台风机排风量68000m3/h。

能满足排除变压器余热要求。

进风设计:变压器要求室内空气洁净,还应有防止灰尘、雨水和小动物进入室内的设施,可采用固定百叶风口加装过滤器进风。

考虑到噪音不宜太大以及风压损失因素,风口颈部风速按4m/s计算。

则需要的进风口净空尺寸为:250188/(4×3600)=17.4m2
由上面可以看出,要想达到较好的通风效果,需要在变压器室底层布置面积总计为17.4m2净空尺寸的进风风口。

这并不是一件易事,需要在制定变压器室位置方案时给与充分考虑,如果希望采用自然进风、机械排风方案,必须保证变压器室至少有一面为外墙,并且面积不宜太小。

其次要与土建专业紧密配合,变压器室采用能够在底部安装进风百叶的大门,从而达到好的通风目的。

4 结语
室内变压器室通风量如果折算成房间每小时的换气次数可达到110次。

而一般其他房间,如低
压配电装置室要求的每小时换气次数只有10次。

所以变压器室通风量必须经过计算得出,不能简单按照换气次数确定。

参考文献:
[1]设计规范:《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006. 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003.《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》DL/T5035-2004。

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