May 08, 2024 Ostavite poruku

Zašto Pebbles staviti pod transformator? Što je ispod šljunka?

 

Često možemo vidjeti veliki broj kamenčića postavljenih ispod nekih transformatora, pa čemu ti kamenčići služe? Samo zbog estetike?

slika

Naši uobičajeni transformatori podijeljeni su u transformatore suhog tipa i transformatore s uljem;

Transformatori uronjeni u ulje koriste ulje kao glavnu metodu izolacije transformatora i oslanjaju se na ulje kao rashladni medij, kao što je samohlađenje uronjeno u ulje, hlađenje zrakom uronjeno u ulje, vodeno hlađenje uronjeno u ulje i prisilna cirkulacija ulja. Glavne komponente transformatora uključuju jezgru, namot, spremnik za ulje, uljni jastuk, odzračnik, cijev otpornu na eksploziju (ventil za oslobađanje tlaka), radijator, izolacijsku čahuru, izmjenjivač slavine, plinski relej, termometar, pročišćivač ulja itd.

U usporedbi sa suhim transformatorima, transformatori uronjeni u ulje imaju karakteristike niske cijene, jednostavnog održavanja i mogu riješiti problem rasipanja topline velikog kapaciteta i probleme izolacije visokog napona transformatora. Međutim, budući da je rashladno ulje uljnih transformatora zapaljivo, dovodi do uljnih transformatora. Transformatori imaju inherentne nedostatke, to jest, zapaljivi su i eksplozivni.

slika

U to je vrijeme nastao niz komponenti poput šljunka; Ovaj se dio pod transformatorom obično naziva bazen za istovaranje ulja ili jame za istovaranje ulja (ili slična imena), što dovodi do uljane jame za ulje ili ulja za nesreće.

Kada se dogodi nesreća, poput ubrizgavanja nafte ili eksplozije, ulje iz transformatora bit će ispušteno u jamu za istovaranje ulja, a zatim teći u bazen ulja za nesreću.

Neki bazeni imaju rešetke, a neki ne. Ako je napravljena rešetka, šljunak se stavlja na rešetku; Ako rešetka nije napravljena, šljunak se stavlja u jamu za istovaranje ulja. Da li koristiti barijeru ili ne, ovisi o vrsti transformatora, kapacitetu i razini napona. U tom pogledu postoje propisi.

slika

Prilikom postavljanja kamenčića ispod transformatora uronjenog u ulje, uglavnom se uzima u obzir sljedećih sedam čimbenika:

1. Nakon što se transformator koristi već duže vrijeme, dijelovi mogu imati problema poput starenja i curenja. Postavljanje velikog broja šljunka može apsorbirati istjecanje ulja transformatora i omogućiti da se ulje transformatora nesmetano vraća u bazen ulja nesreće, smanjujući nesreće;

2. U slučaju nesreće, kaldrma može spriječiti prskanje i eksploziju ulja u transformatoru.

3. Kada dođe do eksplozije i požara, kaldrma može igrati ulogu izolacije kako bi se spriječilo širenje vatre na tlo, što je korisno za gašenje požara.

4. lagani učinak hlađenja. Kad je temperatura transformatora previsoka, možete koristiti šljunak da biste ga ohladili.

5. šljunka je izolirana kako bi se olakšalo održavanje i inspekcija od strane operativnog osoblja.

6. Kamenčići imaju učinak amortizacije. Funkcija je ista kao kamenje na željeznici, koje može dodati sloj tampona.

7. Spriječite rast korova.

slika

# Postoje jasni zahtjevi u protupožarnim propisima:

1. Za vanjske transformatore i ostale električnu opremu s uljem s jednim volumenom ulja veća od 1, 000 kg, trebaju se ugraditi jame za skladištenje ulja i odvodnju ulja.

2. Volumen jame za skladištenje ulja treba odrediti za smještaj 100% volumena opreme ulja ili 20% volumena ulja opreme. Kad se postavi jama za skladištenje ulja prema 20% volumena ulja opreme, na dnu jame treba ugraditi cijev za odvod ulja kako bi se ulje za ulje zanemarilo u jamu za skladištenje ulja za nesreću. Unutarnji promjer cijevi za odvod ulja ne smije biti manji od 100 mm. Ulje bi trebalo biti brzo isušeno u slučaju nesreće. Na ustima cijevi treba instalirati filter željezne mreže.

3. Jama za skladištenje ulja treba biti opremljena rešetkom s neto udaljenosti od najviše 40 mm. Gornji dio rešetke treba biti popločan kamenčićima čija debljina ne smije biti manja od 250 mm, a veličina čestica kamenčića 50 do 80 mm.

Kada se postavi ukupna jama za ulje za nesreće, njegov volumen treba odrediti na temelju čitavog volumena ulja najvećeg komada električne opreme ispunjene uljem. Prilikom ugradnje fiksnog uređaja za gašenje požara za sprej za sprej, volumen ukupne jame za ulje za nesreću također bi trebao uzeti u obzir količinu spreja za vodu i ostaviti određenu maržu.

Zašto postoji voda u bazenu za ulje?

Pa što je točno bazen ulja za nesreću?

Dopustite mi da počnem s malo pozadine.

slika

Trenutno, među glavnom električnom opremom u podstanicama,

Transformator napajanja na ulje

Biti široko korišteni.

Kada naiđete na nesreću transformatora,

U kratkom vremenskom periodu,

Iz transformatora je iscurila velika količina mineralnog ulja.

Padati okolo.

Ako se ne poduzmu posebne zaštitne mjere,

Prvo, uzrokuje zagađenje u trafostanici i okruženju;

Drugo, slučajno ubrizgavanje goriva može lako izazvati požar.

Velika količina ispuštenog ubrizgavanja goriva nedvojbeno će pojačati nesreću.

stoga,

Bilo da se radi o zaštiti okoliša,

Ili to razmotriti s aspekta kao što je sigurnost od požara?

Ovaj dio nafte mora biti

Sigurno se premjestite u namjenski objekt,

Izolirati ga od vanjskih zapaljivih materijala,

Ohladiti i pohraniti,

Za odvajanje i recikliranje u budućnosti,

Obraditi i ponovnu upotrebu.

Općenito, bazen ulja u podstanicama izgleda ovako.

slika

Na gornjoj fotografiji, 200 kubičnih metara ispisanih na natpisnoj pločici ukupna je zapremina rezervoara ulja u slučaju nesreće.

To nije maksimalni volumen skladištenja ulja u bazenu ulja nesreće ~

Ulaz u bazen ulja nesreće,

S jamom za osnovno ulje glavnog transformatora,

To jest, kaldrma ispod transformatora je spojena.

Ulje iz glavnog transformatora prolazi kroz cijev za odvod ulja

Prevezen u naftni bazen nesreće.

Pa pogledajte ovdje

Valjda će mnogi ljudi ponovo pitati,

Svi smo vidjeli šljunak ispod transformatora;

Ali zašto uopće kaldrma?

Je li u redu koristiti zlato, srebro i nakit?

Ok, dopustite mi da objasnim opet,

Prije svega, nema toliko novca. . . . .

slika

Prijeđimo na posao,

Kamenčići zapravo igraju ulogu izolacije.

Kada se transformator zapali,

To može pomoći u smanjenju intenziteta požara.

Drugo

Visokotemperaturno transformatorsko ulje

Nakon što se šljunak ohladi,

Također može smanjiti intenzitet vatre.

Dobro za gašenje požara.

U redu, dakle, koji je princip nesretnog naftnog bazena?

Pogledajmo prvo presjek poprečnog presjeka na bazenu ulja nesreće.

slika

Jednostavno rečeno,

Bazen ulja za nesreću je konektor.

U nedostatku ulja za nezgodu,

Ako u bazenu ulja nesreće ima vode,

Razine vode u oba bazena AB su isti.

Ulje i voda imaju različite gustoće,

Impozivi jedni s drugima i sposobni se razdvojiti sami.

Budući da je ulje manje gusto od vode,

Tako će ulje lebdjeti na vodi

(Vjerujem da to zna svatko tko može kuhati)

Jednom kada se ulje nesreće ispušta u bazen ulja nesreće,

Ulje će biti na strani glavne rezervoara,

Budući da se pritisak stvara na površini vode bazena A,

Tjerivanje vode kroz odvod na drugu stranu,

Grupa B se kreće,

Kako se povećava količina ulja nesreće,

Voda će dobro biti prisiljena u kanalizaciju.

Ako to još uvijek ne možete razumjeti,

Nema problema,

Nikad ne sumnjajte u svoj vlastiti IQ,

Uostalom, doista ga je malo teško izgovoriti.

Pa poslužimo se slikama u nastavku

Biti sažet i jasan

Opišimo ovaj proces~

slika

Početno stanje bazena nafte u slučaju nesreće sadrži vodu.

Glavni transformator, visoka otpornost na vatru,

Pokrenite sustav prskalica,

Velika količina izolacijskog ulja i mješavine ulja i vode

Idite u bazen A s ulaza.

Nakon stajanja i razdvajanja u bazenu a,

Ulje lebdi na vrhu bazena A i voda tone na dnu.

Pod djelovanjem tlaka ulja,

Prođite kroz izlaz za vodu i uđite u bazen B.

Ispuštanje kroz izlaz.

Konačno, dolazimo do sljedećeg budističkog stanja:

slika

Ovo će zadržati ulje u bazenu A,

Pogodno za analizu i korištenje nakon nezgode.

Ako u bazenu za ulje za nesreću nema vode,

Velika količina curenja ulja dogodila se prvo u glavnom transformatoru i velikom otporu.

Velika količina izolacijskog ulja ulazi u bazen ulja,

Zatim su se zapalili glavni transformator i visoki otpornik.

Pokrenite sustav za prskanje vode,

Velika količina smjese uljne vode ulazi u bazen A.

slika

Nakon stajanja i razdvajanja u bazenu a,

Voda tone na dno, a ulje lebdi u gornjem dijelu bazena A.

Ali mala količina ulja u gornjem dijelu bazena B

Izračunato na temelju naftnog bazena stanice Dieling, maksimum je oko 1,7 m³

Na kraju će biti ispušten iz izlaza u okolni okoliš.

slika

Nakon što se ulje u bazenu B ispusti,

I na kraju stigao do prethodnog

Vrlo budističko stanje (kao što je prikazano u nastavku),

Zadovoljiti zahtjeve za dizajnom.

slika

U bazenu uvijek treba biti vode.

Prema GB 50229-2006

"Kôd za zaštitu od požara Dizajn toplinskih elektrana i trafostanica"

Uredba:

Kada je opremljen mjerama za odvajanje ulja i vode

Ukupni spremnik za ulje za nesreće,

Njegov kapacitet treba odrediti na temelju 60% kapaciteta spremnika goriva.

To znači ovu nesreću

Trebao bih to moći pustiti

60% transformatora je ulje.

Pa napravimo matematiku:

Na primjer:

Zapremina jednofaznog ulja glavnih transformatora u DL stanicama #2 i #3 je 65t.

Jednofazni volumen ulja #4 glavnog transformatora je 60,5T.

Volumen ulja visoke otpornosti je još manji, 13t.

Stoga se faze glavnih transformatora #2 i #3 koriste kao standard za izračun.

Gustoća transformatorskog ulja

Istraživanjem se može utvrditi da je 0.895 kg/m³.

Prema ρ=m/V, 65t nafte je 72,6m³.

60% kapaciteta spremnika je 43,56m³.

Bazen ulja u slučaju nesreće na stanici DL

Maksimalni volumen skladištenja ulja izračunava

is 47.55m³>43.56m³,

Stoga je u skladu sa standardom.

Nakon što sam vidio ovo, vjerujem da svi već razumiju

Jeste li naučili strukturu i načelo bazena ulja nesreće?

 

 

Pošaljite upit

whatsapp

skype

E-pošte

Upit