化工消防给水排水设计探析

(整期优先)网络出版时间:2021-02-26
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化工消防给水排水设计探析

范海浪

江苏斯尔邦石化有限公司 江苏省连云港市 222000

摘要:随着经济水平的不断提升,人们的安全防护意识也得到了相应的提升,近年来,我国化工厂进程出现火灾事件,人们也因此加强了对化工厂消防安全问题的重视程度。消防系统是保障化工厂消防安全的关键所在,同时也是应对火灾危机的重要系统,因此必须要做好化工厂消防系统的设计,同时随着人们环境保护意识的增强以及水资源合理利用意识的不断深化,工业该排水系统的设计也受到了人们的重视。本文首先对化工厂消防系统设计进行相应的分析,然后再对化工厂给水排水系统进行简要分析,主要分析循环水系统和锅炉给水系统。

关键词:化工、消防、给水排水、设计

引言:化工企业是经济发展与建设的重点企业,随着现代化建设的不断扩展与进步,在新的发展形势之下,化工厂建设的规模也在逐渐的扩大。对于化工厂而言,给水排水系统的设计与规划对于化工厂的运行而言有着十分重要的作用。消防给水排水系统的合理设计与规划对化工厂的安全运行而言有着直接的联系,同时也会影响到化工厂发展与运行管理等工作。

1.化工厂消防设计

消火栓系统设计

  化工厂消火栓系统的设计内容主要包括有综合楼、办公楼、宿舍楼、招待所、化验室仓库等,很多大型的化工厂,基本都设置有专门的高压消防供水系统,系统由独立的环状也管网,储水池水泵以及稳压设备等一些设施组成。稳高压消防供水系统是一个临时高压供水系统,在日常运行中,主要通过稳压设备稳定其压力。如果出现消防设施用水水压下降的情况,管道就会自动与消防主泵连接起来。化工厂建筑在稳高压系统消防水流量,消防压力以及相应时间上的水平已经能够满足化工厂消防设计要求,因此在很多化工厂中已经不再需要设置高位消防水箱了。目前国内大多数地区的消防部门也认可了用稳高压消防供水系统来替换高位消防水箱的设计。

  自动喷淋系统设计

  在化工厂建筑体系中,通常会在厂前区位置设置办公楼,宿舍楼以及招待所等等,在这些建筑中需要设置相应的自喷系统,系统设计与民用建筑的自喷系统设计方式基本相同,但是在生产建筑,比如厂房、仓库等建筑中,自喷系统的设计与民用建筑相似但其控制系统的设计往往需要结合工艺生产装置来考虑。一般是根据工艺物料的温度以及其他泄漏等来判断是否需要自动启动喷水系统。

泡沫灭火系统设计

泡沫灭火系统主要由消防水泵、泡沫灭火剂、泡沫比例混合设备、管道等构成,实际上,泡沫灭火系统也属于水消防设施的一种,它是通过将水与泡沫液按照一定的比例充分混合,形成泡沫灭火的。根据系统生产泡沫倍数的不同,泡沫系统被分为了低倍数、中倍数、高倍数这三个等级的泡沫灭火系统。而低倍数的泡沫生产装置,主要被用于生产、加工、储存、运输以及使用甲乙丙类液体的化工厂区中。低倍数的泡沫液类型包括有蛋白、氟蛋白、水成膜抗溶性泡沫液等,在设计中遇到有水溶性液体的情况,应该考虑使用抗溶性的泡沫液,遇到非水溶性的液体就可以考虑使用其他几种类型的泡沫液。

2.化工厂给水排水设计

循环冷却水系统

循环冷却水就是指通过使用换热器装置或者直接使用接触换热的方式来对介质进行加热,并经过冷却塔冷却处理之后,进行循环利用,可以起到节约水资源的作用。循环水系统的冷却介质主要为水资源,是一种循环运行的给水系统,组成设施包括有换热设备、冷却设备、处理设备、水泵、管道等。循环水给水系统的设计原则和步骤如下:

设计原则。冷却塔应当布设在厂区的主要建筑与露天配套设施的冬季主导风向下侧位置处,除了有特殊的工艺要求之外,冷却塔一般不会设置备用装置,冷却塔的集水池深度一般在2米以下,集水池应该设置相应的溢流、排空、排泥等处理设备,池壁的超过应该控制在0.3厘米以上,循环冷却水系统的设备配套数量应该与换热设备的组成保持对应。循环冷水泵一般为自灌式的,水泵的进出水处一般都会设置有相应的阀门,水泵房应该远离需要安静条件的建筑。

设计步骤。收集设计资料包括水质条件、垢层、腐蚀产物的分析、气象条件,换热器参数德国;需要根据工艺用水的条件来对系统流量以及压力进行计算,然后再选择冷却塔、循环水泵的信号。

锅炉水给水系统设计分析

本文分析的锅炉给水系统是一种与省煤器余热利用结合的独立循环组合锅炉水系统。给水的流程如图2、图3所示。

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图1:常用给水管路系统图

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图2

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图3

图3所展示的是一个不带除氧设备的系统,也就是在图1以往常用给水管路系统的基础之上增添了一个省煤器余热利用独立循环系统作为备用的加热系统,这一系统的原理为:①锅炉在正常运行是,系统依然采用原有的给水模式运行,给水流程依旧是:从软水箱到给水泵再到省煤器最后到锅炉;②如果锅炉运行停止之后,需要再次启动,可以在启动之初时,利用电气控制来进行转换,启动循环泵。使水可以在省煤器与软化水箱之间进行独立循环,运流程为:从软化水箱开始到循环水泵再到省煤器,最后到软化水箱。这样一来,就可以利用烟气的余热对软化水进行加热,达到节约煤炭资源的目的

图4为带热力除氧设备的优化系统,即在原系统基础上增加一个从软水箱→省煤器→热力除氧器→锅炉的管路。此系统的工作原理为:①新增管路作为主管路,原有管路作为辅助管路,也就是说锅炉正常运行时采用新增管路,如新增管路有故障时,则启动原管路;②在新管路中,利用省煤器余热水来预热热力除氧器的水,这样不但可以使烟气出口温度大大降低提高系统热效率,还可以减少锅炉自用蒸汽量,实现双赢。

结束语:煤矿是我国工业生产以及生活中最重要的一种能源,在现代社会经济建设中扮演的角色十分关键。目前我国电力企业对于煤炭能源的使用要求也在日益提升,对于煤矿机电运输工作的安全管理要求与标准也在逐渐的提升。煤矿行业的煤矿机电运输工作以及相关的安全管理工作需要得到进一步的提升,才能满足行业发展需求,达到相关企业的要求。

参考文献:

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