Безопасность газопроводов ТЭЦ

Фото газового поста ТЭЦ

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального Закона № 116 ФЗ главный корпус ТЭЦ является опасным производственным объектом III-его класса опасности, так как для его нормального функционирования используются:

– воспламеняющиеся газы (природный газ);

– горючие вещества (мазут);

– оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа и при температуре воды свыше 115°С;

При эксплуатации паровых котлов основной технологический процесс производства пара высокого давления предусматривает использование природного газа в качестве основного и резервного топлива, мазута – в качестве резервного.

Основной возможной причиной, способствующей возникновению аварий, является раз-герметизация оборудования (газопроводы, топливопроводы с арматурой) вследствие:

– неплотности фланцевых и штуцерных соединений;

– разрушения труб вследствие коррозии, дефектов металла;

– некачественной сварки;

– преднамеренного воздействия;

– неправильного проведения пусковых операций;

– неправильного проведения ремонтных работ.

Факторами, способствующими развитию аварии, являются:

– нарушение правил эксплуатации, правил пожарной безопасности, правил безопасности в газовом хозяйстве;

– складирование вблизи потенциальных мест возгорания горючих материалов;

– нарушение сроков очередных профилактических осмотров оборудования и арматуры;

– неудовлетворительная организация технического обслуживания технологического оборудования и производства работ.

Безопасность и надежность эксплуатации трубопроводов природного газа в пределах нормативного срока эксплуатации обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий:

– выбором трассы и системы крепления трубопроводов, позволяющей скомпенсировать температурные деформации;

– для регулярного обслуживания трубопроводов в труднодоступных местах предусмотрены площадки для обслуживания и проходные мостики из негорючих материалов. Для проведения работ по ремонту и обслуживанию оборудования трубопроводы снабжены запорной арматурой, поворотными фланцами;

– трубопроводы газообразного топлива оснащены регулирующей арматурой, предохранительными устройствами, средствами защиты и измерений.

– на всех газопроводах применена только стальная арматура. Исключено применение арматуры из ковкого и серого чугуна общего назначения и из цветных металлов.

– запорная арматура для всех газопроводов соответствует классу А герметичности затвора по ГОСТ 9544-93.

– в целях автоматизации управления процессом запорная арматура в системе газоснабжения применяется с электроприводами

– электроприводы к арматуре применяются в соответствии c ПУЭ-98 на основе классификации категорий взрывоопасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей.

Безопасная и надежная эксплуатация опасных производственных объектов обеспечивается организацией производственного контроля за исправным состоянием оборудования, измерительных приборов, тепловой изоляции, устройствами заземления, предохранительных устройств, наличия опознавательной окраски и маркировки трубопроводов и их элементов, работоспособностью приборов контроля состояния воздуха в рабочей зоне, наличием средств индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда, наличием производственных инструкций.

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования должны осуществляться персоналом, прошедшим обучение и аттестованным в установленном порядке, а также имеющим удостоверения установленного образца по безопасным методам и приемам работы в газовом хозяйстве, соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, и не имеющим медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

Водогрейный котельный агрегат КВГМ-180-150

Фото котла КВГМ-180-150

Водогрейный котельный агрегат КВГМ-180-150 – это стационарный котел, предназначенный для нагрева воды в системах теплоснабжения.

Водогрейный котельный агрегат КВГМ-180-150 полу-открытой компоновки, производства Барнаульского котельного завода, со следующими техническими характеристиками:

-теплопроизводительность – 209 МВт;

-максимальное давление воды в котле – 2,5 Мпа;

-температура воды на входе – 110 °С;

-температура воды на выходе – 150 °С;

-расчетный расход воды – 4420 т/час;

-водяной объем – 83 м3;

Поверхности нагрева:

— экранов -2040 м2;

— конвективной части – 5635 м2;

Масса каркаса с обшивкой – 99,5 т.

Масса площадок и лестниц – 25,6 т.

Котельный агрегат оснащен тягодутьевыми механизмами, системой газораспределения и средствами измерений параметров.

Расчет трехфазной сети

Расчет сети 380В

Программа «SimCalc – Калькулятор» позволяет рассчитать несимметричные режимы работы электроэнергетических сетей, методом симметричных составляющих.

Предназначена для помощи сотрудникам ИТР (инженерно-технические работники).

Метод симметричных составляющих — метод расчёта несимметричных электрических систем, основанный на разложении несимметричной системы на три симметричные — прямую, обратную и нулевую. Метод широко применяется для расчёта несимметричных режимов трёхфазной сети, например, коротких замыканий.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_симметричных_составляющих

Язык интерфейса: русский
Лицензия: абсолютно бесплатная

Скачать программу «SimCalc. Расчет трехфазной сети» (ЯндексДиск) >>>

Расчеты по закону Ома

ПО закон Ома

Ohms Equations – инструмент, позволяющий быстро посчитать напряжение, ток, сопротивление по закону Ома. Приложение поддерживает следующие дольные приставки СИ: микро, милли, кило, мега.

Закон Ома — это физический закон, определяющий связь между напряжением, силой тока и сопротивлением проводника в электрической цепи. Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома

Язык интерфейса: английский
Лицензия: абсолютно бесплатная

Скачать программу «Ohms Equations. Расчеты по закону Ома» (ЯндексДиск) >>>

Силовые трансформаторы ТЭС

Розьединитель ОРУ

Требования при размещении силовых трансформаторов:

Генератор и трансформатор на ТЭС соединяются между собой закрытыми линиями, а трансформаторное оборудование с распределительным устройством связано гибкой системой шин. Провода трансформаторов крепятся к стене корпуса главного здания или к открытым порталам. Если ОРУ расположено за главным корпусом, то линии перебрасываются через крышу. Опорами при этом могут служить дымовые трубы, к стенам которых прикреплены траверсы. Одна дымовая труба может быть использована в качестве опоры проводов для двух трансформаторных установок.

Раньше фундамент для трансформаторного оборудования выполнялся из стальной арматуры и монолитной ленты из бетона (ленточный фундамент). На сегодняшний день проекты фундаментов представляют собой железобетонные балки, которые укладывают на отдельные башмаки. Сверху такой конструкции устанавливают рельсы. Кроме того, для трансформаторов также предусмотрен сборный фундамент. Он состоит из сборных железобетонных деталей, которые укладывают в несколько слоев на насыпь из гравелистого песка с крупной фракцией.

Основание под трансформатор может быть выполнено из деталей каналов технического водоснабжения, которые укладываются в горизонтальном порядке. В нижней части каналов устанавливают днище из железобетона, в торцах звеньев каналов размещают петлевые стыки, затем конструкцию замоноличивают, а образовавшийся колодец засыпается песком. Сверху фундамент имеет монолитную плиту с ребрами, к которым крепятся рельсы. Из всех рассмотренных выше видов фундаментов под трансформаторное оборудование наиболее экономичным является строение фундамента из плит.

Чтобы защитить трансформаторное устройства от возгорания масла, предусмотрена масло сборная яма с чистым щебнем, имеющая глубину от 25 см. Размеры ямы составляет от 0,6 до 1 метр от размеров трансформатора. На дне углубления делается уклон в сторону канализационной ямы, соединенной масломагистралью с подземным резервуаром для вывода масляного раствора. Чтобы предотвратить на электростанции пожар, трансформаторы располагаются между собой на расстоянии 16 метров и имеют ограждения из железобетонных плит. От стен машинного отдела расстояние до трансформаторов должно быть не меньше 10 метров.

В случае ремонта или проведения испытаний трансформаторы перемещаются в машинное отделение главного корпуса или другое техническое помещение с помощью специальных путей. Продольный профиль пути, проходящий вдоль главного корпуса, имеет в колее ширину 1524 миллиметров. Поперечные пути, в зависимости от веса и размеров оборудования, выполняются в 2, 3 или 4 нитки при размерах колеи в ширину 1524, 2000 и 2500 мм. По рельсам трансформаторы перемещаются при помощи собственных поворотных катков, что позволяет изменять траекторию их движения на 90 градусов. Передвижение производят с помощью лебедок. Основание конструкции рельс выполнено из железобетонных или деревянных шпал. Тип шпал и их шаг подбираются в соответствии с массой трансформаторного устройства. В местах, где пути пересекаются, делают прокладку из железобетонного материала. Пути перемещения трансформатора укладывают на балласт, который имеет дренажную систему.

Ограждающие конструкции ТЭС

Фото колоны ТЭЦ

Ограждения

Конструкции ограждения щитов управления (стены, полы, потолок) отделываются таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции. В верхней части перекрытия должна быть надежная гидроизоляция, обеспечиваемая железобетонной стяжкой. Наверху перекрытия должен быть уклон 0,01, чтобы случайные воды могли стекать в желоб.  Конструкция перекрытия имеет следующую структуру (начиная с самой верхней части и далее вниз):

— Плита из керамического материала- 10 мм.

— Цементно-песчаная смесь – 10 мм.

— Железобетонная плита, имеющая уклон 1 % — от 80 мм до 140 мм.

— Трехслойная битумная мастика холодного применения – 20 мм.

— Пенобетон с плотностью 500 кг/м3 – 80 мм.

— Холодная известково-битумная мастика – 6 мм.

— Перекрытие из железобетона – от 60 мм – 100 мм.

Звукоизоляция

На сегодняшний день существуют эффективные способы, которые помогают снизить уровень шума при работе оборудования на электростанции. Для этого эффективно подходят панели для стен толщиной 30 см из легкой или ячеистой бетонной смеси. В качестве дополнительного звукоизоляционного слоя может быть использована сухая акустическая штукатурка, акустические плитки, полужесткие минераловатные или стекловатные маты, древесно-волокнистые изоляционные плиты. В помещении щита управления между стенами и перекрытиями устанавливаются специальные прокладки для шумоизоляции.

Чтобы сделать звукоизоляцию пола, производят укладку пенобетонных, минераловатных или асбестоцементных плит.

Потолки изолируют шумоподавляющим материалом, который укладывают на верхнем перекрытии или на панели по каркасу подвесной потолочной конструкции.

Защита от коррозии, пожара, землетрясений

Чтобы обеспечить защиту металлических конструкций от коррозии, необходимо покрыть их лакокрасочными и эмалевыми растворами. Закрытые или труднодоступные элементы и детали металлизируются цинком или алюминием.

В подземных конструкциях электроустановок при наличии грунтовых вод необходимо максимально защитить их от агрессивной влажной среды (кислотной, выщелачивающей, углекислой). Для этого перекрытия покрывают видами бетона с повышенной и особой плотностью В-6 и В-8, делают гидроизоляцию подвальных помещений и отдельных блоков сооружений асфальтовой мастикой, покрывают железобетонные сваи эпоксидными смолами с наполнителем.

Чтобы защитить помещения электростанции от огня, металлические конструкции обрабатывают специальным напылением, в соответствии с нормативными требованиями Свода Правил 433.1325800.2019 (Огнезащита стальных конструкций). При покрытии 20 мм огнестойкость составляет 1 час, при 40 мм — 2 часа. Если в помещении значение влажности составляет до 70%, то можно обойтись без гидроизоляционной защиты. Но при повышении уровня влажности необходимо нанести пентафталевую эмаль ПФ-115, или перхлорвиниловая эмаль (ХСЭ). Плотность покрытия при этом должна быть 200 кг/м3.

В сейсмически опасных районах строительство электростанций необходимо выполнять с соблюдением ряда мероприятий, которые обеспечат надежность конструкции. Чтобы уменьшить сейсмическое воздействие на строение, следует максимально уменьшить массу сооружений. Сделать это можно с помощью современных облегченных материалов, а также замены железобетонных конструкций на металлические.

Отделка помещений ТЭС

Цветы на ТЭЦ

Отделочные работы в помещениях электростанций

При возведении электростанций необходимо создавать внутренний интерьер помещений, учитывая санитарные правила и гигиенические нормативы для обеспечения необходимых условий труда.

Главными помещениями, которые требуют серьезного подхода и высокого качества работ при отделке, на электростанциях являются машинное отделение, помещение с щитом управления, лаборатории, а также административные и общественные места. Большую роль при проведении внутреннего обустройства электростанции играют такие факторы, как назначение помещения, климатические условия, ориентация здания относительно сторон света, необходимая температура и площадь внутри сооружения.

В помещениях необходимо учитывать наличие технического оборудования, коммуникаций, лестниц, площадок и их ограждений. От того, как они располагаются, а также от покраски внутреннего пространства в определенной цветовой гамме, во многом зависит интерьер помещений. Важным моментом является качественное проведение строительных работ, а также использование при этом большого ассортимента отделочных материалов, включая эмульсии, строительные смеси, напольные покрытия, пластики, красители, плитки, стеклоблоки, стеновые панели и т.д. При этом нужно использовать современную инновационную отделочную продукцию, которая позволит сделать процесс отделочных работ менее трудоемким, ускорит производительность, а ремонт помещений не потребуется еще долгое время.

Материалы для отделки внутри ТЭС

Отделку стен внутри электростанций, как правило, производят армопенобетонными и керамзитобетонными панелями, которым не требуется штукатурка. После их установки требуется лишь затирка швов и покраска.

Состав и цвет краски зависит от назначения помещений. Сметными нормами предусмотрены три вида окраски: простая, улучшенная и высококачественная. Для сооружений, расположенных в южных широтах, лучше всего использовать краску холодных оттенков, а для северных районов – теплых. При отделке машинного отделения не нужно окрашивать отдельным цветом каркас и его детали, так как обычно они закрыты коммуникациями. Кроме того, такие устройства довольно громоздкие и делать на них акцент невыгодно с эстетической точки зрения.

В машинном зале стены покрывают силикатной или клеевой краской, а панели — масляной, поливинилацетатной, пентафталевой, эмульсионной. В помещении распределительного устройства собственных нужд используют силикатную или масляную краску. В помещениях, где располагаются деаэраторы, обработка ведется силикатными или известковыми красителями. В местах нахождения ленточных конвейеров используют перхлорвиниловые, эпоксидные, алкидно-стирольные или кумароно-каучуковые покрытия. Для котельных покрытие производят известковыми красителями. Места общего пользования, вестибюли, кабинеты, лаборатории покрывают силикатной или клеевой побелкой.  Стены в механическом, кузнечно-термическом, котельно-сварочном отделениях обрабатываются известковой побелкой.

В помещениях, где уровень влажности превышает 50%, на поверхность панелей наносится специальная краска с эффектом пароизоляции.

Полы в производственных цехах покрывают полимерцементом, в лабораториях, кабинетах, административных помещениях – линолеумом или пластиковыми плитами. Оформление пола в вестибюле рекомендуется делать в виде однотонного покрытия с контрастными не часто расположенными квадратами. На полах в столовой можно использовать неброский повторяющийся рисунок.

Освещение

В помещениях, где находятся щиты управления, естественное освещение обычно отсутствует.  Чтобы приборы и оборудование были равномерно освещены, необходимо установить потолки разного типа. Чаще всего для этих целей используются сотовые конструкции, рассекающие свет от люминесцентных светильников. Также на электростанциях устанавливают подвесные потолки из органического стекла, а также конструкции из перфорированных листов, в которые монтируются в световые приборы.

Чтобы обеспечить комфортные условия персоналу во время работы, помимо хорошего освещения, необходима установка кондиционеров, сделать шумоизоляцию и отопление.