核电站通风消防系统讲义全

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核电厂常规岛常用气体消防系统设计

核电厂常规岛常用气体消防系统设计

公共安全引言:烟烙尽消防系统也被称为IG541消防系统,运用这种气体组成的灭火系统具备较高的压力,并可以在较长距离输送药剂。

在使用中灭火浓度较高,因此要求钢瓶数量也较多。

七氟丙烷气体形成系统也可以称作FM-200系统。

这一系统的压力比较低,因此输送药剂所需的距离也偏短。

一般会被控制在40m之内。

这类气体属于卤代烃,在灭火时要求浓度较低,钢瓶数量自然而然也比较少。

但是,现阶段,我国的七氟丙烷的价格在上涨。

因此,在使用阶段,核电厂选用那种气体比较合适成为气体消防系统设计的关键问题。

故而,有必要从经济、厂房设置等方面综合考虑,为今后的消防工作奠定良好的基础。

1.常规岛中不同气体消防系统设计分析1.1模型在核电厂中,常规岛消防系统的设计要综合厂房的实际情况和安全性需求分析,科学的设计,确保消防系统能够安全稳定运行。

设计阶段,有必要关注常规岛去的气体消防房间的参数,结合房间的标高层、保护容积等综合设计,设计科学合理的消防系统。

设计阶段,要关注灭火系统的浓度,保护区的温度,气体在101kPa状态下,温度最低的时候所占的质量体积。

确定这些参数之后,就能够确定一个稳定的气体消防系统。

以标高层均为9m的电器电子设备间、自动化电子设备间、工程师站,保护容积分别为333.83㎡,329.47㎡,195.86㎡的常规岛为模型探讨。

该模型的电缆夹层标高层为分别为5m和—5m,保护容积在874.77㎡,875.68㎡。

控制室、电气6kv配电室、UPS直流配电间的标高层为0m,面积分别处于159.15㎡,1007.33㎡,293.63㎡。

其中发电机小间、380V低压配电间以及凝结水配电间的标高层处于—10m,面积分别为560.60㎡,995.30和125.45㎡。

在这种情况之下,可以分成两套保护区域。

第一套包括电器电子设备间,自动化电子设备间和工程师站以及5m电缆夹层。

第二套包含控制室、UPS直流配电间,电气6kv配电室,—5m电缆夹层和380V低压配电间,凝结水配电间以及发电机小间。

消防系统PPT课件

消防系统PPT课件
从b曲线可知,火灾从开始阶段到全部燃烧,要经过一段时间。 对于这种燃烧速度缓慢的初期火灾,用感烟探测方法最合适。而 且测量烟雾浓度比测量温度更灵敏。
火灾探测时,准备安装探测器的房屋结构与高度也是应考虑 的重要因素。这是由于着火部位和探测器之间的距离发生变化时, 物质燃烧产生的烟、热和火焰,会影响到探测器的应用。
P1
饱和电流Is
主感知
α射线 - - 区 域
E
Am241
++ - - 电离区域
离子电流Ih
ΔIh 双极性
ΔIh
A
Aˊ B Bˊ
单极性 P2
单极性电离室结构
外加电压U
电离室结构和电特性示意图
消防系统
(二)双源式感烟探测原理 这是一种双源双电离室结构的感烟探测器,即每一电离室都有 一块放射源,其原理如图所示。一室为检测用开室结构电离室M; 另一室为补偿用闭室结构电离室R。这两个室反向串联在一起, 检测室工作在其特性的灵敏区,补偿室工作在其特性的饱和区, 即流过补偿室的离子电流不随其两端电压的变化而变化。无烟时, 探测器工作在A点。有烟时,由于检测室M中,离子减少且离子 运动速度减慢,相当于其内阻变大。又因双室串联,回路电流不 变,故检测室两端电压增高,探测器工作点移至B点。A点和B点 间的电压增量△U,即反映了烟雾浓度的大小。
消防系统
1.火灾探测与报警系统:这主要由火灾探测器和火灾自动报 警控制装置等组成。
2.通报与疏散系统:由紧急广播系统(平时为背景音乐系统)、 事故照明系统以及避难诱导灯组成。
3.灭火控制系统:由自动喷洒装置,气体灭火控制装置、液 体灭火控制装置等构成。
4.防排烟控制系统:主要实现对防火门、防火阀、排烟口、 防火卷帘、排烟风机等设备的控制。

核电通风课程设计

核电通风课程设计

核电通风课程设计一、教学目标通过本章节的学习,学生将了解核电通风的基本概念、原理和应用,掌握核电通风系统的工作原理和设计方法,了解核电通风对核电站运行和安全的重要性。

学生还将培养分析问题和解决问题的能力,提高对核电通风技术的认识和理解。

具体学习目标如下:1.知识目标:•描述核电通风的基本概念和作用;•解释核电通风系统的工作原理和设计方法;•阐述核电通风对核电站运行和安全的重要性。

2.技能目标:•分析核电通风系统的设计和运行问题;•运用所学的核电通风知识解决实际问题。

3.情感态度价值观目标:•培养学生对核电通风技术的兴趣和好奇心;•增强学生对核电站安全和环境保护的认识。

二、教学内容本章节的教学内容主要包括核电通风的基本概念、原理和应用,核电通风系统的工作原理和设计方法,以及核电通风对核电站运行和安全的重要性。

具体包括以下内容:1.核电通风的基本概念和作用;2.核电通风系统的工作原理和设计方法;3.核电通风在核电站运行和安全中的重要性;4.核电通风技术的应用和案例分析。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本章节将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

具体教学方法如下:1.讲授法:通过讲解核电通风的基本概念、原理和应用,使学生掌握核电通风的基础知识;2.讨论法:学生进行小组讨论,引导学生思考核电通风系统的设计和运行问题,培养学生的分析和解决问题的能力;3.案例分析法:分析核电通风技术的应用案例,使学生了解核电通风在实际工程中的应用和重要性;4.实验法:安排核电通风实验,使学生亲身体验核电通风的原理和效果。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,将选择和准备以下教学资源:1.教材:核电通风教材,用于引导学生学习和掌握核电通风的基本知识和原理;2.参考书:提供相关的参考书籍,供学生进一步深入研究和了解核电通风技术;3.多媒体资料:制作核电通风的多媒体课件和视频资料,帮助学生更直观地理解核电通风的原理和应用;4.实验设备:准备核电通风实验所需的设备,让学生亲身体验核电通风的效果和应用。

核电站消防安全知识内容

核电站消防安全知识内容

核电站消防安全知识内容一、引言核电站是一种关键设施,其重要性不言而喻。

消防安全是核电站运行中不可忽视的重要方面。

本文将介绍核电站消防安全的相关知识,涵盖消防设备、演练计划、火灾防护等方面。

二、消防设备1. 自动火灾报警系统核电站中部署了自动化的火灾报警系统,通过感烟器、感温器等设备对可能出现的火灾进行监测。

一旦系统检测到烟雾或高温,将自动触发报警信号,并通知相关人员进行处理。

2. 自动喷水灭火系统核电站的自动喷水灭火系统主要用于扑救初期火灾。

该系统能够快速启动和供水,通过喷水灭火来控制火灾扩散。

同时,系统也配备了手动控制装置,以防止误操作。

3. 消防水炮消防水炮是核电站消防设备中的重要组成部分。

它可迅速提供大量水源,用于扑救大面积火灾。

消防人员需要熟悉水炮的操作方法和使用时机,确保火灾得到迅速控制。

4. 泡沫灭火系统核电站还配备了泡沫灭火系统,主要用于扑救可燃液体火灾。

该系统能有效覆盖液体表面,并形成泡沫层,隔绝氧气的供应从而阻止火灾蔓延。

三、演练计划1. 演练频率核电站应制定演练计划,定期组织火灾应急演练。

演练频率取决于核电站的规模和风险等级,通常每年至少进行一次大规模演练。

2. 演练内容演练内容包括应急演练、火灾扑救演练、人员疏散演练等。

应急演练主要针对火灾事故的紧急响应,演练中包括火灾报警、应急通道的快速开启、消防设备的使用等。

火灾扑救演练旨在提高消防人员的灭火能力和协同作战能力。

人员疏散演练则着重测试核电站人员的疏散速度和逃生能力。

3. 演练评估每次演练结束后,核电站应对演练效果进行评估。

评估内容包括演练过程中的操作规范性、协同配合情况以及演练响应时间等,从而及时发现问题并加以解决。

四、火灾防护1. 建筑设计核电站的建筑设计应考虑火灾防护的因素。

包括设置防火墙、防火门、防火梯等防护措施,以阻止火灾蔓延。

此外,建筑材料的选择和使用也至关重要,应选择具备一定抗火性能的材料。

2. 定期检查核电站应定期检查火灾防护设施的完好性和有效性。

核电厂常规岛常用气体消防系统设计分析

核电厂常规岛常用气体消防系统设计分析

核电厂常规岛常用气体消防系统设计分析摘要:核电厂一直都是一个危险性比较高的行业,但是在运行的过程中非常容易出现火灾,不仅会在之后影响核电厂的运行,还会引发安全事故。

虽然核电厂是由不同区域构成,但是常规岛的危险性很大。

因此,研究和设计常规岛显得尤为重要。

本文主要对核电厂常规岛常用气体消防系统的设计进行分析。

关键词:核电厂;常规岛;常用气体;消防系统;设计分析引言:核能发电一直在能源开发的过程中发挥着重要的作用,也属于我国发展的重要课题。

随着我国核电事业步入快速发展的阶段,整个核电站整体发展的过程也逐步走上了正轨。

因此,充分地了解国内和国外防火规范势必会发挥着重要的作用。

因此,对核电自主化设计显得尤为重要。

本文主要就核电厂常规岛常用气体消防系统的设计进行分析。

1.核电厂常规岛概述1.1核电厂常规岛的概念常规岛指的是核电装置中的汽轮发电机组和配套设施的组合。

常规岛的功能是能够将核岛中产生的蒸汽热能转化成汽轮机的机械能量,再直接通过运用发电机来转化成电能。

常规岛内部的工艺系统也会被称为核电厂二回路系统。

此系统主要可以由蒸汽系统、主给水系统、汽水分离再热系统、凝结水系统、高压加热水系统和其他系统组成。

1.2核电厂常规岛的功能常规岛能够将核蒸汽供应系统内部的热能直接转化为机械能,并存储于汽轮机内部。

核电厂常规岛将会直接带动发电机进行转动,从而转化成电能[1]。

如果在中间发生了事故,核电厂常规岛又可以直接作为核反应堆的可靠冷源,从而能够让整个反应堆更好地运行。

2.常规岛中不同气体消防系统设计分析2.1模型在建设核电厂的过程中,设计常规岛消防系统显得格外重要。

在实际操作时,需要综合厂房的实际情况和安全需求来进行设计,这样才能够保证整个消防系统能够更好地运行。

在实际设计的过程中,需要随时关注常规岛内部气体消防房间内部的参数,并充分结合包括房间标高层和保护容积等要素进行设计,最终才能古设计出合理的消防系统。

在实际设计的过程中,需要同时关注火系统内部的浓度和保护区内部的温度。

大亚湾核电站常规岛消防系统

大亚湾核电站常规岛消防系统

⼤亚湾核电站常规岛消防系统
⼤亚湾核电站常规岛消防系统
电站⽕灾在电⼒安全事故中占有很⼤⽐例,造成的损失也相当严重。

对⽕电⼚来说,⽕灾的起因各种各样,但最终破坏的形式主要有电缆着⽕、油系统着⽕、输煤及制粉系统着⽕三⼤类。

尽管近年来作了很⼤努⼒,电站的消防仍是⼀个值得重视的问题。

⼤亚湾核电站常规岛配备了较完善的⽕灾探测系统及消防灭⽕系统,其原理及⽅法可以在⽕电⼚借鉴引⽤。

1常规岛消防系统的组成
常规岛的消防系统包括固定敷设的⽕灾探测系统及灭⽕管⽹系统,遍布⼚房各层平台关键位置的消防栓系统以及各种移动式、⼿提式灭⽕器。

1.1⽕灾探测及灭⽕管⽹的布置
固定敷设的⽕灾探测系统及灭⽕管⽹系统,按所保护对象划分成10个区域。

除了针对主设备、管道、电缆设计的以外,有⼀个庞⼤的区域是为⼚房钢结构设计的,⽤以钢结构的防⽕保护和冷却。

1.2灭⽕管⽹系统
10个区域的管⽹系统由供⽔母管连在⼀起,每个区域的管⽹与供⽔母管之间由控制阀隔离,控制阀之后的管⽹系统象⼀棵⼤树,有主杆、分枝、⼩枝等。

在主杆上有流量及压⼒控制开关,以保证对不同保护对象有不同的流量、压⼒。

在⼩枝与末梢上按⼀定间隔布置灭⽕喷嘴或喷头。

1.3灭⽕喷嘴及喷头
对不同性质的保护对象采⽤不同形式的灭⽕喷嘴和喷头。

(1)油系统的灭⽕喷嘴
对于与油有关的区域采⽤开式系统,每个喷嘴就是⼀个开⼝,因⽽通常状态下阀门后的⽀管内⽆⽔,称为⼲式系统。

每个喷嘴都有设计规定的⽅向,指向法兰、接⼝及其他容易出现漏油的地⽅,这些⽅向在。

第五章-通风、空调、采暖系统防火及防排烟系统知识讲解

第五章-通风、空调、采暖系统防火及防排烟系统知识讲解

第五章通风、空调、采暖系统防火及防排烟系统第一节通风、空调系统的火灾危险性及防火措施一、通风、空调系统的类型通风是将未经处理过的室外新鲜空气送入室内,同时排出室内被污染的空气或用来冲淡室内被污染的空气,借以改善空气,以造成安全、卫生条件而进行的换气技术。

1.通风一般分为自然通风和机械通风两大类,机械通风一般有下列两种方式:⑴局部通风。

⑵全面通风。

全面排风系统用以排除建筑内某些部位的被污染的空气。

全面送风用于危害空气因素不固定或面积较大,用新鲜空气来冲淡有害气体。

2.按照空调系统的特点,主要分成以下几种形式:⑴单风道集中式空调系统。

⑵双风道集中式空调系统。

⑶变风量集中式空调系统。

⑷风机盘管空调系统。

⑸诱导式空调方式。

⑹双导管空调方式。

⑺各层机组空调系统。

二、通风、空调系统的火灾危险性1.穿越楼板的竖直风管是火灾向上蔓延的主要途径之一。

2.排出有火灾爆炸危险物质,如没有采取有效措施,容易引起爆炸事故。

3.由于排风机与电机不配套引起火灾爆炸事故时有发生。

4.某些建筑使用塑料风管,燃烧蔓延快,产生大量有毒气体,危害大。

5.某些建筑的通风、空调系统采用可燃泡沫塑料做风管保温材料,发生火灾燃烧快,浓烟多且有毒。

6.风管大多隐藏在吊顶和夹层内,起火不易扑救,往往造成大灾。

三、通风、空调系统的防火措施(一)对于多层民用建筑和工业建筑1.空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,其送、排风应采用防爆型的通风设备。

送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型通风设备。

2.排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应进行净化。

对于空气中含有容易爆炸的铝、镁等粉尘,应采用不产生火花的除尘器;如粉尘与水接触能形成爆炸性混合物,不应采用湿式除尘器;3.有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器,宜分组布置,并应与其他一般风机除尘器分开设置。

4.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,宜布置在生产厂房之外的独立建筑内,且与所属厂房的防火间距不应小于10米。

消防安全与核电站防火设计

消防安全与核电站防火设计
新型灭火材料
研发高效、环保的灭火材料,以应对核电站可能发生 的火灾事故,降低对环境和设备的损害。
虚拟现实与模拟技术
利用虚拟现实和模拟技术进行火灾演练和培训,提高 应急处置能力。
国际合作与交流
跨国技术合作
01
加强国际间的消防安全技术合作,共同研发和推广先进的核电
站防火技术。
经验共享
02
分享各国在核电站防火方面的成功经验和教训,促进全球核电
THANKS
感谢观看
02
核电站的特殊性
核电站的定义与工作原理
核电站定义
核电站是一种利用核裂变或核聚变产生热能,通过热能转换为蒸汽,驱动汽轮机发电的 设施。
工作原理
核电站的核心设备是反应堆,它利用铀或钚等放射性元素裂变产生大量热能,通过慢化 剂、冷却剂等将热能导出,再通过蒸汽发生器将热能转换为蒸汽,驱动汽轮机发电。
核电站的火灾风险
01
02
03
高温高压
核电站内部设备在高温高 压环境下运行,一旦发生 泄漏或故障,易引发火灾 。
放射性物质
核电站内含有放射性物质 ,火灾可能导致放射性物 质泄漏,对人员和环境造 成危害。
燃料储存
核电站需要大量燃料储存 ,燃料储存区域存在火灾 风险。
核电站与其他工业设施的差异
核安全要求高
核电站涉及放射性物质, 其安全要求远高于一般工 业设施。
隐患整改
发现消防安全隐患应及时整改,采取有效措施消除隐患,确保设施 的正常运行。
记录与报告
做好检查和维护记录,及时报告发现的重大隐患和问题,确保问题 得到及时处理。
05
核电站防火的未来发展
新技术应用
智能化监控系统
利用物联网、大数据和人工智能技术,实时监测核电 站的消防安全状况,提高预警和响应速度。

第十七章通风空调、消防系统安装(DOC)说课讲解

第十七章通风空调、消防系统安装(DOC)说课讲解

第十七章通风空调、消防系统安装17.1 通风空调、消防系统概述本电站通风空调系统是为电厂重要部位的工作人员和设备创造一个良好的工作及运行环境为目的, 并兼有火灾时事故防排烟的功能;消防系统是确保电站安全运行的重要保障, 该电站设计范围主要包括两部分: 第一部分为电站厂房及其附属建筑物;第二部分为电站机电设备, 如水轮发电机, 主变压器、并联电抗器、油库、电缆等。

第二部分是消防系统的重点。

消防给水水源取自上游施工供水蓄水池作为电站永久消防水池, 从消防水池引接两根DN200水管作为建筑及机电设备消防供水管, 消防水池有效容积为230m3, 满足消防水量的要求。

消防水池池底高程为440m, 满足主变压器和发电机消防及建筑消防自流供水水压要求。

并联电抗器布置在右岸高程405m的山坡上, 其消防水从消防水池的两根总管上分别引接两台加压消防水泵, 水泵布置在主变冷却供水室内。

电站火灾自动报警系统主要是由报警控制器、探测器、声光报警器和报警按钮组成。

根据厂房布置情况, 电站共设置约180只感烟探测器、20只报警按钮和20只声光报警器, 报警控制器布置在计算机室内。

火灾自动报警系统与水喷雾灭火系统和通风系统等设备之间实行联动控制。

17.1.1 通风空调、消防系统安装工作内容17.1.1.1 全厂通风空调系统全厂通风空调系统安装内容包括送、排风系统、空气调节系统、全厂防火、防排烟系统。

以及以上系统设备的催货、验收、卸车、运输、保管、安装调试、运行、维护以及装置性材料的采购和部分风管部件的制作;设备安装的基础板、埋件埋设;设备安装用的吊耳等的制作和埋设;电缆的敷设与连接;各种套管、电缆管的埋设;各系统与电站监控系统的辅助LCU的连接及联调。

17.1.1.2 消防系统消防系统包括消防供水系统、火灾自动报警及消防控制系统和消防器材。

以及以上系统设备的安装调试、设备安装的基础板、埋件埋设、系统管路的采购、安装、试压;管路系统埋件、管架、管夹、阀门、管件的安装;电缆的敷设与连接;各种套管、电缆管的埋设;各系统与电站报警监控系统连接及联调。

核电站的消防对策

核电站的消防对策
01 每季度至少一次
防火建筑的维护保养
02 保持干净整洁
建筑物消防设施的更新改造
03 按照最新标准更新
结尾
通过本章对防火材料和防火建筑的选择、设计、建设、维护管理等方面 的深入了解,相信能够加强核电站消防对策的实施,确保核电站的安全 稳定运行。
● 06
第六章 总结与展望
核电站消防对策总结
消防设备的完善
THANKS
感谢观看
核电站的消防对 策
汇报人: 时间:2024年X月
目录
第1章 简介 第2章 核电站消防设备 第3章 消防人员培训 第4章 消防安全监控系统 第5章 防火材料和防火建筑 第6章 总结与展望
● 01
第一章 简介
核电站的消防对 策
核电站作为重要能源设施,消防安全至关重要。 本章将深入介绍核电站消防对策的重要性和必 要性,以及如何有效应对潜在的火灾风险。
核电站的火灾风险
火灾的严重性
火灾一旦发生,可能导 致灾难性后果
重大核事故案例分析
学习历史事故教训, 防范未来风险
火灾对核电站的影响
可能造成设施损害和人 员伤亡
核电站消防安全的现状
现有消防设施和措施
评估设施是否完备,及 时应对火灾
人员培训和应急预案
提高员工的应急处理 能力,防范危险
消防演练情况
培训人员应对紧急情况, 保障安全
展望与建议
加强消防安全宣传教育
普及火灾知识,提高员 工防火意识
多方合作,共同维护 核电站的消防安全
与相关部门合作,保 障消防安全
不断改进消防设备和制 度
引进先进设备,优化灭 火方案
感谢观看
在核电站的消防对策方面,我们始终致力于提升消防安全水平,不断完 善设备和培训,希望能为核电站的消防安全做出更大贡献。谢谢观看!

核电站消防培训

核电站消防培训
核电站消防
培训
目 录 第一章 第二章 燃烧与火灾 消防法规
第三章
第四章
核电消防
防火管理
第五章
第六章
火灾自动报警系统
消火栓系统
目 录
第七章
核电站重点火险部位
及消防设施
第八章
第九章
火灾扑救
火场逃生
第一章 燃烧与火灾
1.1 燃烧
1.2 爆炸极限、闪点和燃点 1.3 热传播 1.4 燃烧产物 1.5 火灾 1.6 常见灭火剂 1.7 灭火方法
3、《中华人民共和国治安管理处罚条例》
第二章 消防法规
2.2 行政法规和地方性法规
1、行政法规 行政法规是国务院根据宪法和法律,为领导和 管理国家各项行政工作,按照法定程序制定出的规 范性文件。 2、地方性法规 地方性法规是省、自治区、直辖市人大及其常 委会,省、自治区人民政府所在地的市和经国务院 批准的较大的市的人大及其常委会,根据本地的具 体情况和实际需要,在不同宪法、法律和行政法规 相抵触的情况下,制定的规范性文件。
(4)D类火灾指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁 合金等。
第一章 燃烧与火灾
3、根据行业特点和严重程度分类
根据火灾、火险的严重程度,将消防事件分为火 灾事故和火险事件两类。
(1)火灾事故与根据火灾损失的分类基本相同。 (2)火险事件分为1级和0级两类: 1级火险事件(火灾未遂):潜在后果为火灾事故的火险事 件。 0级火险事件:潜在后果非火灾事故的火险事件。
1、冷却灭火
对于一般可燃固体,将其冷却到其燃点以下;对于可燃液体,将其 冷却到闪点以下,燃烧反应就会中止。用水扑灭一般固体物质的火灾, 主要是通过冷却作用来实现的。
2、窒息灭火

消防系统的运行及其管理PPT课件

消防系统的运行及其管理PPT课件

389 0.51 75290 100.0
47
该表为美国1965年统计资料,数据表明,早在 技术远不如现在发达的1925~1964年,在安装喷 水灭火系统的建筑物中,共发75290次,灭控火的 成功率高达96.2%。
48
国内部分火灾统计喷头开启数和灭火概率
喷头开启数(个) 1
2
5
7
灭火概率(%
28.5 74.1 85.9 100
45
末端试水裝置组件:
1.压力表 2.末端实验阀
末端试水裝置用途:
对系统进行检查,以确认 系統是否正常运行.
46
美国1925~1964年间的统计资料
统计 场合
学校 公共建筑 办公建筑 住宅 公共集会场所 仓库 百货小卖市场 工业厂房
灭火成功 次数 % 204 91.9 256 95.9 403 97.1 943 95.5 1321 96.6 2957 89.9 5642 97.1 60383 95.6
31
2.消防设备
火灾报警控制器 设备运行状态监视屏 总控制台 备用电源
32
消防灭火系统
消火栓给水系统 自动喷淋灭火系统
33
消防给水系统
消防给水多采用生产生活给水共用给水系统,消 防要求严格的饭店,独立设置并采用分区供水,满足 灭火时的水压要求。
34
消火 栓的 给水 方式
不分区供水 并联分区供水 串联分区供水
灭火时间迅速,通常在10min之内
49
防排烟系统
什么是防排烟系统?
建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统 和排烟系统的总称。其中,防烟系统采用机械加压送风方 式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至 建筑物外的系统。

电厂消防系统介绍课件

电厂消防系统介绍课件
灭火系统是防止火灾蔓延,保护重要的财产和人 身安全
•电厂消防系统介绍
•4
典型火灾探测与保护
采用点型感烟探测器 采用点型感温或烟温探测器 采用线型感温探测器 采用防爆与可燃气体探测器 采用手动报警按钮
•电厂消防系统介绍
•5
火灾报警探测器工作原理
目前世界上最先进的探测技术:
n 多项火灾逻辑判断 n 分布智能技术 n 抗电磁干扰 n 环境识别技术 n 自适应编址技术 n 多参数环境设定
消防安全系统提供的保护
您的需要: 人身安全 保护环境 保护财产 安全的生产环境
•电厂消防系统介绍
•1
影响电厂消防安全的因素
n 电厂因生产工艺需要,建筑一般有贯穿空间大、 建筑分散
n 用电用油设备多,各种类型电缆敷设广 n 现场粉尘、湿热环境 n 电磁干扰环境恶劣
•电厂消防系统介绍
•2
电厂消防主要安全系统
采集和监测现场探测器、手报、模块的工作状态 多种语音警急疏散广播、闪灯、声光报 警器 广播、声光提示人员疏散
关闭非消防电源、卷帘门控制、电梯迫降
✓ 直接控制防排烟设备
✓ 消防控制中心安装直线电话 ✓ 固定消防电话、消防电话插孔与电话主机通讯
✓ 水喷淋灭火系统 ✓ FM200或惰性气体实施灭火
•电厂消防系统介绍
AA
光接受源
光发射源
Section A - A
•电厂消防系统介绍
41或FM200气体灭火系统 低压CO2灭火系统 水喷雾、水幕、闭式喷水灭火系统 水喷雾灭火系统 悬挂式灭火系统
FM200或气溶胶系统
泡沫灭火系统
•电厂消防系统介绍
•7
集控楼消防控制中心消防联动控制功能
•8
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核电站通风消防系统讲义对通风、消防和压缩空气及KRT系统能够熟练地进行定期试验,启、停操作以及隔离操作,并且能够增强异常故障的发现和处理,同时了解系统的控制、保护、调节原理以及各系统对核安全及机组的影响。

第一部分:通风部分|DVG系统功能:DVG系统保证CRDM电源室和蒸汽发生器辅助给水泵电动机室的通风供热和供冷。

夏季送风温度为15 C,考虑风机温升「C,故设计最高送风温度为16C;在冬季,仅对W228房间和W268房间的送风通过电加热器加热以保持该房间所需的最低温度。

确保:•在冬夏两季,保持人员所需的适宜温度;•为有关的房间提供适当的换气次数;• RAM和RGL设备处于适当的温度。

系统组成:系统由送风机组、风阀和排风机组成,送风机最大风量为11.625m3/h (1 号机)和11.538 m3/h (2号机),风阀用于房间与房间之间的室外传送,排风机用于在超压情况下向大气排出空气。

系统运行:DVG系统是连续运行的。

该系统为部分空气再循环系统。

电站正常运行时,ASG 泵停运只有CRDM电源和各控制柜产生的热负荷。

运行时,两台风机001ZV,002ZV中只有一台风机投入运行,另一台为备用。

另运行中的风机载故障时备用风机手动启动。

排风机003ZV连续运行。

经端电加热器001RS由敏感元件002MT和流量开关001SD自动控制。

火灾时的运行:必要时各房间由防火墙、防火门和由易熔金属动作的防火风阀隔离,以使某一房间发生的火灾不会影响其他房间设备的运行1. CRDM ,控制柜房或发电机房失火在这种情况下,防火风阀006VA , 010VA , 011VA , 012VA必须关闭。

以隔离此房间。

烟气由DVF系统从这两个房间排出。

送风机(001或002ZV)和排风机(003ZV)必须停运。

2 . ASG泵房失火在这种情况下,CRDM电源能保持运行以避免反应堆停堆。

为防止火势蔓延至ASG启动泵房,防火风阀009VA,007VA必须关闭。

启动泵房通风只是来自1号机组的W230,2号机W270房间月400m 3/h,因此不会影响泵的运行。

一台风机(001ZV或002ZV)保持运行,空气经再循环风管排出。

3.气动泵房失火防火风阀007,008,022VA(1号机)或007,008VA(2号机)关闭,该房间被隔离。

CRDM电源房和ASG电动泵房的通风不受影响。

在这种情况下,供给W229房间的风量由过压通过出入口处门转送至W230房间,然后排至室外。

排风机003ZV(1号机组)必须停运。

DVS系统只对RIS安注泵和EAS安全壳喷淋泵的电机房送电。

DVS系统是为了维持适当的环境条件,并使电动机房相对于周围房间保持轻微正压,以防止电动机房被污染。

这样:•防止了放射性产物向周围环境释放(DVS排风系统不设置净化单元)。

•在EAS和RIS泵运行期间,允许工作人员进入进行维修。

本系统有并联的2 X100%冗余的送风管线:一台风机001ZV或002ZV; 并联的2X100%冗余的排风管线:一台风机003ZV或004ZV;在下列情况时,手动启动本系统:• RIS和/或EAS泵定期试验期间;•任何一台RIS和/或EAS泵运行期间。

为了使电动机房相对于邻近房间保持正压,排风机仅在送风机运行时才运行。

通风系统的停运是手动进行的:将就地选择开关置于OFF”位置(001CC),或者将就地应急按钮置于停止位置(00仃O)。

若相应的送风机(同一线路)停运,则排机自动停运。

DVS系统由就地配电盘控制。

当EAS或RIS电动机启动时由手动启动本系统。

风机001ZV、003ZV(系列1)由LKE配电盘装置供电;风机002ZV、004ZV (系列2)由LKL配电装置供电。

送风机故障一对应的排风机自动停运,以免房间处于负压。

排风机故障一对应的送风机继续运行。

|DVN系统功能:•保持核辅助厂房和电气厂房高温区的内部温度•按辐射防护分级,限制房间中的气溶胶放射性水平以便人员进入O•控制空气从可能较低的污染区流向可能较高的污染区,然后排气;•减少向环境释放的放射性污染物的浓度;•在反应堆冷停堆期间,保证安全壳换气通风系统(EBA)所需风量和过滤要求;•发生火情时,排除核辅助厂房中电气间的烟气。

系统组成:正常通风系统:送风机组,配有:•一个进风口,与热洗衣房通风系统DWL公用,并设有保护滤网;•并联的三台50%容量的送风机(001到003ZV);排风系统有两个分系统:•一个分系统称为正常排风”用于不可能被碘污染的房间,该分系统中的空气经过高效过滤器过滤;•一个分系统称为除碘排风”用于可能被碘污染的房间,只要碘浓度一达到预定的阈值时,该分系统中的空气就经高效粒子过滤器和碘吸附器过滤;当安全壳换气通风分系统EBA运行时,两座反应堆厂房来的和核辅助厂房来的排风在排入的烟囱前,仅是通过高效粒子过滤器,还是经过高效粒子过滤器和碘吸附器,取决于碘的浓度。

•正常排风分系统:三台并联的排风机004到006ZV;•除碘排风分系统:风机(007或008ZV)当排风没被碘污染时,有一条旁路管线旁路掉碘吸附器。

•电气间排烟分系统:两台并联100%容量的排风机(035ZV和036ZV),通风DVN烟囱。

系统运行:在正常运行期间,DVN通风系统由安装在受控设备附近的就地控制柜控制。

在事故情况下,(房间被碘污染)从控制室(公用控制屏)远程控制启动相应的风机(007或008ZV)来实现向碘吸附器的切换。

DVN系统控制屏装在核辅助厂房的11.5m标高层(电梯出口)。

风机未端电加热器和电取暖器的供电箱设置在相应设备的房间附近,它们向各个设备控制柜供电。

应急供电的单元加热器由每个机组的电气间的继电器房间控制,末端电加热器和取暖器由它们的设备控制自动控制。

在电厂正常运行期间,反应堆厂房换气通风系统(EBA)停运,与EBA相连的回路1和2相对应的风阀011VA关闭。

两个送风机和两个排风机运行。

除碘排气系列上的两个其中一个运行在旁路管线上。

另一个风机备用,并且在线为除碘回路,如果DVN排气管线上的KRT监测到排气放射性高,备用的排碘风机自动启动,同时,运行的风机自动停下,通过主控的DVN007TL和008TL也可操作。

送风量与排风量的不同,排风量一般比送风量大10%左右,调节风阀018VA、019VA ;正常的负压是,含碘房间2.6mm水柱,非含碘房间1.3mm水柱。

对于除碘回路的风机可在就地手动操作,或在主控室操作。

当DVN系统启动时,先启动排风机,以防止核辅助厂房超压。

DVN正常启动是在功率运行和DVN系统没有碘污染的情况下,通风按以下顺序启动:-一个除碘回路风机运行(另一台备用风机在线为除碘状态);-一台正常排风机;-一台送风机;-第二台排风机;-第二台送风机;故障运行:送风机停运--必须启动备用风机。

如果两台风机运行,另一台备用风机必须启动。

如果三台风机运行,调节风阀018VA关闭。

正常排风机停运:正常排风机的停运会引起核辅助厂房压力升高。

压力控制器01MP会控制开启018VA,如果压力没有降低,压力开关01、02、03SP会触发一台或两台送风机停运(如果两台排风机运行,可启动备用排风机)。

除碘排风机停运:如果碘吸附器旁通运行的风机失效,在线的碘吸附器备用的风机自动启动。

在线的碘吸附器上运行的两台风机中的一台失效,负压可通过开启019VA减少正常排风量,并开启018VA减少送风量。

在电气间失火时,相应的防火阀隔离送风管和排风管,在开启排烟风管上的排风阀后,手动启动排烟风机035ZV和036ZV;当在除碘排风机组探测到火或烟时,或除碘排风温度高时,运行人员收到警报,并手动停止通风。

除碘吸附器下游两台防火阀128、376VA (或129、377VA)中的一只关闭均会使相应的除碘排风机07ZV (或08ZV)停运,如果碘吸附器02PI (或01PI)在线,且当备用风机08ZV (或07ZV)的就地选择器开关处在KSC”位置上,则从07ZV (或08ZV)转换到08ZV (或07ZV)是自动的,如果不能实现紧急切换,考虑碘污染房间的负压太低,这四支防火阀的任一支关闭,均会使整个DVN系统停运。

系统功能:安全壳环廊房间通风系统DVW为反应堆安全壳厂房内容的贯穿件的所有环廊区提供排风。

其目的为:用控制气流流向以防止环廊房间内可能沾染的空气扩散到环境;保证来自环廊房间的空气的过滤,以减少到烟囱的排放气体放射性。

本系统考虑的风量是来自与安全壳外贯穿件房间及相连房间的气流以及相应的外部空气渗透。

应注意到:贯穿件可能的泄漏只能来自安全壳的事故加压;沾染气体的释放可能来自如上所述的安全壳贯穿件的泄漏,也可能来自管道或阀门处一回路水的泄漏,主要是RCV和REN系统热贯穿件的管道或阀门。

DVW系统连续运行,所有排风通过一只高效过滤器进行过滤。

若发生污染,则同时通过一台碘吸附器来吸附。

本系统为核安全相关系统。

设计确保在事故情况下环境不受污染及在失水事故后能连续正常运行。

本系统按安全停堆地震条件设计。

风机001ZV和002ZV(100%容量)所在系列由柴油发电机提供应急供电。

系统组成:DVW系统设计成一种开式通风系统,由排风进行运行操作:系统分为X、丫两系列。

Y系列配设预过滤器,高效过滤器,风机003ZV及相应阀门。

X系列配设预过滤,高效过滤,除碘器,电加热器001RS,02RS,003RS风机001ZV,002ZV及各种阀门风机001ZV, 002ZV并联安装,三台风机压出端相连。

X, 丫两系列风机上游有风管相通。

正常时,丫系列风机003ZV连续运行;X系列关闭,但仍有一事实上风量经加热器003RS加热,再通过碘吸附器使其保持持久的效率。

系统运行:001ZV和002ZV启动有两种方式:手动启动;收到安全注射(S.I)信号时自动启动。

手动启动条件:探测到碘污染,或者由KRT系统在NAB烟囱处探测到然后由DVW001YA放射性取样点探测到;或者用KRT扫描通道,在DVW管道处用气体测量探测到。

此时则手动停运正常排风管线丫,并切换到除碘排风X管线。

对第二种情况的自动启动,为为避免损坏过滤器和碘吸附器,二台风机不得同时启动,因此,二台风机中的一台风机(001ZV)已经给予10S的时间滞后。

001ZV只有在002ZV发生故障时(由003SD探知)才启动。

在001ZV运行时(由004SD探知),002ZV不可能自动启动。

003ZV属于丫管线,无应急电源,正常时连续运行。

仅在下述固定的操作之后,DVW才可以进行对其例外的停运:机组长期停运,打开反应堆厂房,无核污染厂房危险。

电加热器001RS,002RS 和003RS003RS和003ZV由同一开关003TL手动启动。

只有003ZV运行时,003RS 才带电。

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