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浅议全户内变电站通风的设计的方案优化
浅议全户内变电站通风的设计的方案优化
摘要:本文通过对全户内变电站各设备间通风排热计算,选择各设备间最佳的通风排热方案及合适的通风排热低噪声减震风机。采用智能化通风方案,自然进风,优先使用自然通风,在各设备室设置测温装置,与辅控系统联动,当环境温度高于设定值,自动启动风机。
关键词:变电站; 通风; 方案; 优化
Abstract: this article through to the indoor substation equipment ventilation between hot calculation, the choice between the equipment of the best ventilation plan and the appropriate ventilation and heat waste heat low noise shock absorbing fan. The intelligent ventilation plan, natural ventilation, priority in use of natural ventilation, in all the SheBeiShi set temperature measurement device, and auxiliary control system linkage, when environment temperature is higher than the set value, automatic startup fan.
Keywords: substation; Ventilation; Project; optimization
中图分类号:TU834.3 文献标识码:A 文章编号:
1前言
按照变电站的使用功能要求,在满足相关规程、规范、生产工艺流程的前提下,结合110kV变电站通用设计的经验,强化节能设计理念,从技术和经济角度对生产综合楼通风设计进行合理化的优化和协调,积极优化和创新建筑设计方案。
优化设计进一步明确了变电站工业性设施的功能定位和配置要求,进一步全面应用“三通一标”和“两型一化”等标准化建设的基础概念,结合本工程特点,全面树立变电站建设项目的全寿命周期管理理念,积极采用先进技术、节能减排、减少环境破坏和污染、集约化施工,兼顾企业建设运营成本和社会成本,推进并深化通用设计和标准化建设,实现全寿命周期成本最低化、设计最优化,降低工程造价、提高变电站建设的效率和效益。
2概述
郑州某110kV变电站站址位于郑州市燕凤北路与黑庄路交叉口往东约100m路南侧。
站区东侧一路之隔为居民小区,建有七层住宅楼;南侧也为居民小区,建有七层住宅楼;西侧紧邻为规划的34层高层民用建筑;其北侧与黑庄路仅一路之隔为规划的住宅小区,东侧紧邻居民小区内道路,进站道路可由该道路引接,交通运输方便。
该变电站采用全户内布置,全部设备布置于一栋生产综合楼内。生产综合楼主入口紧邻东侧居民小区内道路,进站道路居民小区内道路直接进站,借助小区内规划道路形成运输、消防环道。
变电站生产综合楼结构形式为框架结构,一层建筑,总建筑面积为650.87m2。生产综合楼东西向呈一字型布置,主变压器室位于北侧,面向黑庄路,电容器及高压室位于南侧。
根据郑州市常年风向分布图,郑州市以南北方向或偏南北方向为常年主导风向,经优化后的房间布置能使各设备房间的开窗均设在南北侧墙上,便于南北方向空气形成对流,有利于各设备房间的自然通风,借助自然通风完成各设备日常运行期间大部分的通风排热,尽量减少或者避免机械通风排热,节省能源。
根据电气专业工艺的要求,该110kV变电站为城市型全户内无人值班变电站。建设规模为:
电压等级:110/10kV。
主变压器:远期规模3×63MVA,本期2×63MVA。
110kV 规模:远期3 回,本期2 回。
10kV 规模:远期36 回,本期24 回。
3通风系统
3.1变电站建筑通风系统分类
变电站建筑通风系统可分为正常工作状态下的排热通风和事故状态下的事故通风两种。根据变电站建筑使用性质的特殊性,变电站的事故通风又可分为六氟化硫气体电气设备室有毒气体的事故通风和火灾后的排烟通风两种。
1)正常工作状态下的排热通风
排热通风即为变电站各设备房间内设备正常运行时为排除电气设备发热,改善温度环境,保障电气设备在满足温度条件的环境下工作而设置的通风系统。
排热通风量计算公式:L=Q/(0.28*c*pav*△t) (1)
(1)式中,L为电气设备室的通风量,m3/h;Q为电气
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