上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍

上传人:野鹰 文档编号:2325353 上传时间:2017-07-22 格式:DOC 页数:5 大小:32.50KB
返回 下载 相关 举报
上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍_第1页
第1页 / 共5页
上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍_第2页
第2页 / 共5页
上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍_第3页
第3页 / 共5页
上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍_第4页
第4页 / 共5页
上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1上海磁悬浮快速列车示范运营线工程低压二氧化碳灭火系统介绍上海和合工程技术有限公司 缪维华 1工程概况 上海磁悬浮快速列车示范运营线是世界上第一条正式投入商业性运营的磁悬浮列车线路,它西起上海地铁二号线的龙阳路站,东至浦东国际机场,全长约为 33 公里,总投资约为 89亿元人民币。 上海磁悬浮列车系统引进了德国的磁悬浮列车技术,为了向磁悬浮列车提供强大的电力,上海磁悬浮快速列车示范运营线在龙阳路站和临近浦东国际机场的维修基地内建造了两个规模庞大的牵引变电所。 龙阳路牵引变电所和维修基地牵引变电所的内部布局基本一致,但维修基地牵引变电所的规模略大于龙阳路站牵引变电所:维修基地牵引变电所的建筑平面

2、尺寸为 72.234.4m,而龙阳路牵引变电所的建筑平面尺寸为 55.834.4m。 牵引变电所的地下一层主要为电缆夹层和输入/输出变压器油坑,建筑高度为 3m;一层为变频器室、输入/输出变压器室、配电装置室、牵引控制室、控制中心和灭火装置室,建筑高度为 6.3m;局部的二层建筑则作为分散运营控制室,建筑高度约为 3.8m。最大保护区域的体积为 1332m3。 2灭火系统的选择 由于上海磁悬浮列车系统引进的是德国的磁悬浮列车技术,因此整个磁悬浮列车系统包括配套设施的工艺设计和初步方案均由德国方面完成。 根据德国方面提供的初步方案,在这两个牵引变电所中都考虑采用高压二氧化碳灭火系统。由于每个牵引

3、变电所中需要保护的区域数量都比较多,因此该初步方案还考虑了 100%的备用钢瓶组,以提高系统的安全性。 针对德国方面的初步方案,我们与设计院共同进行了讨论,原则上同意了这个初步方案,其理由如下: 牵引变电所内安装的都是电缆和电气设备,如采用常规的室内消火栓和自动喷水灭火系统灭火将会对这些设备造成损害。 牵引变电所的地下一层虽然只处在室外地坪以下 1.5m(一层的地面高出室外地坪1.5m) ,可以看作是半地下室,但如果采用水喷雾灭火系统的话,其灭火时的消防排水仍然会成为一个大问题。 虽然目前上海地区电力系统的大型地面变电所和半地下的变电所都习惯采用水喷雾灭火系统,但无论如何其规模都要小于本工程中

4、这两个牵引变电所。本工程中如采用水喷雾灭火系统,由于保护区面积大、高度高,其消防水量必然庞大,为此而需要设置专门的消防水池和消防泵组和泵房,其投资也必然巨大。 在目前可以选择的气体灭火系统中,七氟丙烷气体灭火系统因其输送距离太近,不2适合本工程;IG-541 气体灭火系统虽然其输送距离长,但其需要的钢瓶组数量多、压力高,加上还需要 100%的备用钢瓶组,投资较大。 二氧化碳灭火系统输送距离长,初期投资和运行成本也省,虽然对人体有窒息作用,在有人工作的环境中使用存在一定的危险性,但本工程中的所有电气设备基本为无人操作,平时只有少量的人员需要进入进行巡检。因此在完善系统设计和加强运行管理的前提下,

5、其安全性是可以得到保证的。 3系统的设计 维修基地牵引变电所共有 12 个区域需要二氧化碳灭火系统保护,而龙阳路牵引变电所则有 10 个区域需要二氧化碳灭火系统保护。这些保护区主要包括地下一层的电缆夹层,一层的变频器室、配电装置室、牵引控制室、控制中心,二层的分散运营控制室。输入/输出变压器及其油坑都没有考虑采用二氧化碳灭火系统保护。 二氧化碳灭火系统主要是按照国家标准二氧化碳灭火系统设计规范 (GB 50193-93 )(1999 年版)中的规定进行设计,并参考了美国国家防火协会标准 NFPA12 中的有关内容。由于保护的对象为电缆和电气开关设备,因此确定火灾类型为电气火灾,二氧化碳灭火系统

6、采用全淹没的灭火方式,设计灭火浓度按照规范要求确定为 47%,物质系数 Kb=1.5,抑止时间为 10min。电气火灾应该属于深位火灾,因此二氧化碳的喷放时间不应大于 7min,并应保证在前 2min 中使二氧化碳的浓度达到 30%。 经计算,每个牵引变电所中最大一个防护区的二氧化碳设计用量都为 1673kg。由于每个牵引变电所中的保护区数量都较多,因此二氧化碳灭火系统考虑采用组合分配的系统形式,并根据其中最大的一个保护区所需的二氧化碳设计用量确定系统的规模,并按照规范的要求考虑有至少 100%的备用量。 虽然德国方面提供的初步方案中考虑采用的是高压二氧化碳灭火系统,根据以上的计算结果应该需要

7、 45Kg 的二氧化碳的钢瓶约 40 只,再加上还需要考虑 100%的备用量,因此二氧化碳的钢瓶总数将达到 80 只。但如果改用低压二氧化碳灭火系统,在满足同样的使用要求前提下,其初期投资应该比高压二氧化碳灭火系统要小。经与德国方面商议,并征得消防监督管理部门的同意,为努力节省系统的投资,维修基地牵引变电所和龙阳路牵引变电所最后都确定采用低压二氧化碳灭火系统。 在实际确定低压二氧化碳灭火系统的储罐时,考虑到低压二氧化碳灭火系统的二氧化碳储存量除设计用量和管道中的二氧化碳剩余量外,还需要考虑储罐中平时因蒸发而以气相存在的量,总的储存量一般应比设计用量多 10%。因此,最后确定包括 100%备用量

8、在内的二氧化碳储存量至少为 3700Kg。维修基地牵引变电所和龙阳路牵引变电所都选用了美国安素(ANSUL)公司生产的低压二氧化碳灭火系统产品,每个变电所各设置了一座规格为 6 美吨的低压二氧化碳储罐,放置在一层的灭火装置室中。 美国安素公司生产的 6 美吨的低压二氧化碳储罐为卧式结构,是符合美国 ASME 标准的钢质压力容器,二氧化碳的设计最大储存量为 4082kg,最大工作压力为 2.41MPa,出厂前的试验压力为工作压力的 1.5 倍。储罐的外层包裹了厚度不小于 100mm 的聚氨酯泡沫保温3层,并在保温层外采用白色铝合金作为保护外壳。 该低压二氧化碳储罐中平时同时存在着气相的二氧化碳和

9、液相的二氧化碳,在正常情况下,储罐内的温度是由配套的致冷压缩机保持在-17.77,此时储罐中气相的二氧化碳的蒸汽压为 2.06MPa,气相和液相的二氧化碳在此条件能达到一定的动态平衡。储罐配套了一台风冷式制冷压缩机,工作电压为 220VAV,最大工作电流为 8A,采用的环保型的制冷剂,它会根据储罐中的气相二氧化碳蒸气压力,不断的自动启动和停止,随时维持气液两相二氧化碳处于动态平衡。 该低压二氧化碳储罐上设有两种安全泄压装置:泄放阀和主安全阀。当储罐中的压力缓慢上升至 2.28MPa 时,泄放阀能自动开启,释放出二氧化碳气体而使压力降低。如果储罐中压力继续上升至 2.41MPa 时,主安全阀将自

10、动开启排出更多的二氧化碳而泄压。两种安全泄压装置释放出的二氧化碳气体都由管道直接排放至室外。 美国安素公司的低压二氧化碳储罐并不是用机械或电子的称重装置来测量储罐中二氧化碳的总量,而是采用液位表来测定液相二氧化碳气体的重量,液位表的表盘直径为150mm,液位表的量程大于储罐的最大储存量。 该低压二氧化碳储罐设有充装二氧化碳气体的充装管和压力平衡管,并直接接至室外,因此大型冷冻槽罐车可以靠近灭火装置室在就地充装二氧化碳。 每个防护区都设有一个选择阀,最大保护区的为 3”,最小保护区的则为 1”。美国安素公司的选择阀能自动启动和手动启动:在自动启动方式下,是通过火灾报警控制装置来自动打开选择阀气动

11、管上的电磁阀,再利用气动管中二氧化碳气体的压力自动开启选择阀,当达到规定的喷放时间后,再自动关闭选择阀气动管上的电磁阀即可关闭选择阀;而在手动启动方式下,可由人工在就地开启选择阀气动管上的手动旁通阀来打开选择阀,并在达到规定的喷放时间后关闭该手动旁通阀而人工关闭选择阀。由于选择阀的安装位置比较高,为方便操作人员能迅速、方便地人工操作选择阀,在安装选择阀的位置下方设置了具有一定高度的钢平台及上下爬梯。 与高压二氧化碳灭火系统及其它的气体灭火系统不同,低压二氧化碳灭火系统的喷嘴可以有较大的保护半径,美国安素公司规定喷嘴之间的最大间距可以达到 12m。因此,每个保护区是根据保护区需要的设计总流量和单

12、个喷嘴的设计流量来计算喷嘴的口径和数量,并最终满足规定的喷嘴之间的间距,并保证喷放时的均匀性。 维修基地牵引变电所和龙阳路牵引变电所中都设有独立的火灾自动报警系统,因此各保护区中都是由火灾自动报警系统来设置火灾探测器,并且在发生火灾时由火灾自动报警系统联动各保护区中通风空调系统中的防火阀和其它设备。而低压二氧化碳灭火系统自身设置了火灾报警控制装置,主要用于接受火灾自动报警系统送出的保护区预火警和火警信号,并自动启动保护区的声光报警装置和按设定的程序控制二氧化碳气体喷放。 每个牵引变电所的低压二氧化碳火灭火系统都配置了美国安素公司的 IQ-396 型多区域报警控制器,它是由美国 NOTIFIER

13、 公司 OEM 生产的,并与该公司的 AFP-400 型智能型报警控制器是完全相同的。该报警控制器除能作为一般的火灾报警和联动控制功能外,还有10 个区的气体灭火控制功能(报警、延时、气体释放、紧急停止、手动启动) ,并得到了美4国 UL 和 FM 的认可。 每台报警控制器都具有自动控制、手动控制两种控制方式。在自动控制方式下,收到火灾自动报警系统送出的预火警信号后,可以自动启动保护区内的警铃发出预警信号;收到火灾自动报警系统送出的火警信号时,可以自动启动保护区内外的蜂鸣器及闪灯发出火警信号,同时开始不大于 30s 的延时。在延时结束后,可以自动打开选择阀喷放二氧化碳气体,并自动开始计时,在持

14、续喷放至规定时间后自动关闭选择阀。而在手动控制方式下,收到由火灾自动报警系统送出的预火警和火警信号后,可自动启动保护区内外的警铃、蜂鸣器及闪灯发出预火警和火警信号,但不能自动打开选择阀喷放二氧化碳气体。此时打开设在保护区的电气式手拉开关后,可以打开选择阀喷放二氧化碳气体。 每台报警控制器都配有免维护的后备电池,其容量可保证在正常电源失去后可维持至少24h 的对系统的实时监测,以及至少 15min 的连续报警和控制。报警控制器装置都能以无源干节点的形式向火灾自动报警系统送出每个防护区的气体喷放信号和系统控制状态(自动或手动)信号和系统的电气故障和设备故障信号。 每个保护区都设有手动操作装置,手动

15、操作装置包括电气式手拉开关、紧急停止开关、手动/ 自动选择开关 3 种。 电气式手拉开关采用两段式的操作方式,可有效地防止误操作:操作时需先掀起外盖,再用力拉下内部操作手柄,才能动作;复位时必须采用钥匙,便于检查核实具体位置。 紧急停止开关是手动持续加压才能起效的类型,可有效防止恶意的操作,保证系统的可靠性。只有持续按下紧急停止开关的按钮,才可以在系统还处于延时阶段,暂时中止释放气体的过程;但当送开按钮后,系统重又开始延时并最终释放气体。但无论如何,在启动紧急停止开关后,仍然可以用电气式手拉开关人工启动系统。 而手动/自动选择开关则用于将系统有选择地置于手动状态或自动状态。手动或自动状态的选择

16、,是用专用的钥匙开关完成。选择开关表面有状态指示灯会点亮,提醒操作人员注意其实际处于的状态。 按照规范的要求,维修基地牵引变电所所和龙阳路牵引变电所所的低压二氧化碳灭火系统都考虑同时具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种控制方式,并允许使用者根据今后的使用、管理情况,自主地选择经常采用的控制方式。 为防止在灭火时,二氧化碳气体沿保护区域中的通风管道大量泄漏而影响灭火效果,要求火灾自动报警系统应将空调系统的送、排风设备在气体喷放之前或同时必须自动关闭,因此有关的风管上都设有接收到 24VDC 电信号后可自动关闭的防火阀。 为了保证安全,在每个防护区的管道上都设有了能在二氧化碳气体泄漏或喷放时增加特殊气味的装置。它是一种装有易挥发的特殊气味剂的安培瓶,可在气体喷放时破碎而将气味散发到保护区中。另外还配置了 4 套带储气瓶的专用空气呼吸器,每套的气瓶容量能维持 1人 1 小时的呼吸量。 在系统投入运行后,使用方考虑到牵引变电所中实际的操作人员数字已大大超过了原来德国方面建议的人数,因此人员进出保护区的机率也大大增加,而原先

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 电子/通信 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号