电缆隧道加装通风系统并防止电缆火灾的改造
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摘要:对电缆隧道加装通风系统时,将两台离心式引风机分别安装在隧道的两端,采用的是负压运行方式,可以提高通风能力。
同时,针对可能引发电缆隧道火灾的因素,对电缆隧道进行相应改造,提高电缆的安全性。
关键词:电缆隧道离心式风机防火报警控制开关
0引言
电缆隧道是电缆高度集中的地方,其火灾主要表现是电缆成束延燃。
高压电缆均采用了聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套VLV电缆,油浸纸绝缘铅外护套ZQLL电缆,控制电缆则采用KVV型,都是非阻燃的,属于可燃性电缆占多数,防火形势依然严峻。
如何采取有效的措施防止电缆隧道火灾,使电缆沟隧道技术适用标准范围于我厂A区电缆(沟)隧道。
本文引用了相关的国家标准和行业标准《电缆敷设国家标准GB50217-945电缆敷设》《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范标准GB50168-92》。
做好电缆隧道的防火工作,需要考虑到其特殊环境,即隧道内的大量空气流动会助长火势,造成严重的后果。
因此,要尽量避免这种情况。
以我厂为例,二、三期电缆隧道包括汽机房和锅炉房,为了防止风助火势情况的出现,要尽量保证较少的通风口数量。
具体操作中,在3号机0米工业水泵处开一个600mm2的通气孔,另外,在汽机房侧3、4、5号机开关室过道开同样大小的通气孔一个,两个通风口上都用开有圆孔的铁板盖住,可以减少空气流动。
1存在的问题
1.1A区原造成过电缆隧道火灾事故,其电缆隧道内横截面窄而狭长,电缆着火时产生了较强的局部热辐射,尤其造成电缆上方温度较高。
隧道内的情况是:电缆隧道的断面尺寸为(2000×2200×2200)mm,电缆支架每层间距200mm,电缆主支架每侧都超过5层,这些都造成了热辐射的出现。
当隧道电缆起火后,电缆外部的绝缘物如聚氯乙烯会产生有毒气体,而此时电缆油浸电缆也会导致有毒热浓烟的产生。
隧道内的有毒气体与外部流入的空气产生对流,导致有毒浓烟与火势向着同一个方向蔓延。
1.2由于电缆隧道内的光线很暗,照明只能靠人工光源,当产生浓烟时更会大大降低能见度,给电缆隧道的救火造成很大的困难。
1.3引起电缆隧道火灾的原因有两种:一是电缆本身过负载发热或接头发热产生的原因;二是开关短路造成的大电流超过了电缆的承受能力。
其中,由于电缆自身原因着火的有以下几种情况:①继电保护在电缆发生接地和短路事故时未启动,开关切断事故电缆引起电缆过电流,电缆因过热而自燃。
②由于电缆在隧道中间连接头处连接不紧,造成电流过大,使得局部电缆温度过高并导致自燃。
③电缆隧道内防火措施有漏洞,电缆在水中长期浸泡后,导致外层绝缘体电阻下降,造成电缆接地或短路事故引起火灾。
④聚氯
电缆隧道加装通风系统并防止电缆火灾的改造
邓彬(大唐华银金竹山火电发电分公司)
现供电可靠率指标的核定人其实可以是一个不很懂供电
可靠率专业知识的人。
可靠率
低0激励空间
考核空间
激励标准
曲线3
曲线2
曲线1
考核标准
往年完成值
管理水平高
曲线1:往年可靠率完成
值曲线
曲线2:考核曲线
图供电可靠率和管理水平关系示意图
为了保证公司各项供电可靠率指标的顺利完成,我们从年度目标管理、日常考核、相关专项考核等方面加强供电可靠率管理工作。
考核过程、结果公开化,接受纪检监察部和全体员工监督。
供电可靠率管理手段是供电可靠率管理体系的基础,供电可靠率管理体系是供电可靠率管理手段的保证,两者共同作用,将供电可靠率提高到一个新的高度。
3结论
本文提出的改进的官僚结构理论在供电可靠率管理组织结构的应用,以及以双指标管理为核心内容的指标激励体系的建立,对于指导供电企业提高供电可靠率有重要作用,得出了一些有益的结论。
3.1通过我们对企业供电可靠率完成情况的调查分析,认为原有的组织结构过于简单,按直线垂直下达各项指标,缺乏过程控制和反馈,同时原有的激励办法奖惩不对称,员工积极性不高。
因此,我们着重从组织结构和指标管理两方面加以研究分析。
3.2改进组织结构,实现多部门共同参与,能使企业管理效益得到特别提升;改进激励方式,能进一步提升员工工作积极性,达到预期效果。
以供电可靠率双指标管理方式为核心的指标激励体系使供电可靠率收益在企业和供电可靠率责任人之间得到了恰当地分配,有效激发了责任单位提高供电可靠率的积极性。
3.3为了达到以上效果,我们进行了深入的探索实践,使全员广泛参与,形成了指标制定、考核、监督三权分立的管理体系。
改进了激励办法,加强了精神激励,使员工倍增完成该工作的使命感和价值感。
在企业取得良好的经济和社会效益的同时,员工个人价值也得到充分的体现。
运用这种方法对供电企业的指标管理也具有一定的借鉴意义,如线损管理、电压合格率管理等。
参考文献:
[1]许锋.探讨提高10kV配网的供电可靠性[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2011(02).
[2]宋朔.加强配网运行维护与管理,提高供电可靠率[J].中国电力教育,2009(01).
[3]蒋喜华.提高配网供电可靠率[J].中国电力企业管理,2009(32).
科学实践
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乙烯绝缘的电缆,长期在70℃~90℃环境下工作,易引起火灾。
⑤电缆的绝缘层老化也是造成火情的原因之一。
一般电缆的绝缘使用寿命在15~20年。
当电缆绝缘出现老化,其自燃温度点、过载能力都会降低,容易产生自燃。
1.4引起电缆隧道火灾的外部因素有以下几种:①在施工焊接过程中出现的火花,容易引燃电缆。
②在施工过程中,电缆可能受到破坏而产生气隙,进入正常工作状态后就会引起局部放电,并导致电缆出现树纹状裂纹,造成接地断路,容易引起火灾。
③电缆隧道与油开关室之间没有做到完全隔离。
如果油开关漏油,就会使得电缆隧道内出现存油,一旦遇到火源就极易引发火灾。
④由开关原因造成的火险隐患也不容忽视。
因开关的设计选择不合理、质量低劣等导致出现母线短路,引起电缆起火。
⑤电缆隧道与其他外部环境的连接口处没有做到彻底绝缘,如果外部着火并蔓延至
电缆隧道内,就会导致火灾事故。
⑥电缆隧道内未按电压等级分层敷设,也易引起火灾。
⑦在造成电缆隧道火灾的外部因素中,鼠害的危害也不容忽视。
⑧系统开关室内的油开关到电缆隧道内的防火堵料有脱落现象。
除此之外,由于通风口少造成隧道内空气流通不畅,使得隧道电缆铠装面临着被潮湿空气锈蚀甚至脱落的情况。
另一方面,隧道内通风效果差,夏天隧道内十分闷热,空气浑浊,影响了工作人员的正常维护工作。
在分公司重视下,根据我公司的实际情况,针对隧道的防火要求,实施以下改造方案。
2实施改造方案
①将一台离心式引风机安装在6号机电缆隧道直沟出口靠6号机汽机墙内侧0m处;并将风道口开在该墙的外侧6号机电缆隧道直沟出口处,使得引风系统可以沿着6号机汽机墙外侧向上安装。
②在安装就地控制开关及开关箱时,注意位置要选择在汽机墙内侧,与地面保持1.5m的距离,并且要靠离心式引风机。
③为了能够实现远程操控,确保抽风系统在火情发生时可以实现自动关闭,必须通过安装远方控制系统,将防火报警装置与回路联系在一起,做到警报与处置的联动。
控制电缆长度为200m,采用型号为KZ-VV222.5×5mm2。
④以6号炉专用盘作为就地控制开关电源。
采用的电源电缆长度为200m,型号为VV223×10+1×4mm2。
⑤电机型号:异步三相电机防腐防爆离心式引风机。
功率:11KW。
⑥将离心式引风机安装在一期隧道内控制门左侧,在其进门口,也就是二期电缆隧道3号机出口处设置一个风道口,引风管道要朝上紧贴一期隧道墙内侧安装,且延伸到隧道墙外。
⑦装设在6号机隧道和一期隧道里的离心式引风机所共用的电源,由6号机隧道离心式引风机开关箱内的闸门统一操控。
⑧在三控控制室电气操作台处装设2台离心风机远方控制操作系统。
⑨由6号机隧道离心式引风机下端的开关来操控就地电机电源。
用150m、VV223*4+1*2.5型的电缆连接至电机。
⑩电机型号:异步三相电机防腐防爆离心式引风机。
功率:11KW。
11工程人员轮流交班操控离心式引风机,每班在风机工作一小时后才可停止送风对风机进行检查,以确保其稳定运行。
通风装置控制线路原理见下图:
3效果与防范措施
3.1效果①隧道内空气流量增大,通风状况得到改善。
②离心式引风机的电源与电缆防火报警系统联动,出现火情报警装置会自动预警,使引风机自动断电并停止送风,从而有效防止火灾蔓延。
③将远方控制操作系统安装在控制室,以便工程人员进行远程操控。
3.2防范措施①电缆隧道条件改善后,隧道内照明、通风、排水、消防系统设施运行正常。
维护保养要坚持定期巡视,每周应进行一次彻底全面检查。
②电缆敷设将指定电缆放置到预先设计好的路径上,可以是地埋,可以是穿管,可以是放到桥架中,也可以是在水下等等。
③查看隧道内有无积水,防火封堵是否严密、感温地纳兰的敷设位置是否准确,气体消防装置是否工作正常。
④照明设施是否正常、有无电缆接头发热情况,并详细记入到电缆隧道巡视记录中。
⑤电缆隧道内敷设时,其水平净距为35mm,但不应小于电缆外径。
⑥电缆在电缆沟和电缆遂道内敷设时,其支架层间垂直距离和通道宽度不应小于标准值。
⑦电缆支架应符合下列要求:a检查电缆支架钢材应平直,无明显扭曲,切口应无卷边、毛刺,否则应进行处理。
b检查电缆支架应安装牢固,横平竖直;焊接部位无开焊,固定部位无松动。
c电缆支架全长均应有良好的接地。
⑧电缆接头布置应符合下列要求:a并列敷设的电缆,其接头的位置相互错开。
b应用托板对电缆明敷时的接头托置固定。
c电缆的固定,应符合下列要求:水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处。
4结语
经运行多年未发现不良现象,确保了人身安全与环境改善,降低了电缆铠装锈蚀程度和火灾的发生机率。
在方便了工程人员进行设备维修和养护的同时,大大延长了设备的服务期限。
参考文献:
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[2]刘剑锋.浅谈电力电缆防火技术[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(12).
[3]傅荣生,王卫东.隧道电力电缆通道的防火设计思考[J].科技信息(科学教研),2008(21).
科学实践
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