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        某核電廠消防水分配管網(wǎng)破損后的查漏與原因分析

        2023-05-30 15:00:49常蔚
        消防界 2023年23期
        關(guān)鍵詞:常規(guī)島破口穩(wěn)壓

        作者簡介:

        常蔚(1990- ),男,漢族,山西晉中人,本科,工程師,研究方向:核電運行。

        摘要:

        核電廠消防水分配管網(wǎng)長期運行中極易因腐蝕而出現(xiàn)破口。由于管網(wǎng)覆蓋范圍廣,布置復雜,部分埋入地下,破口難以定位,影響消防系統(tǒng)正常運行。通過分析相關(guān)現(xiàn)象,分段隔離排除,可以快速找到破口,消除滲漏,保證消防水分配系統(tǒng)的可靠性。

        關(guān)鍵詞:

        管網(wǎng)破口;定位;消防水系統(tǒng)

        引言

        2018年11月,某核電廠消防水管網(wǎng)穩(wěn)壓罐的兩臺補水泵啟動次數(shù)由20次/(臺.天)上漲至33次/(臺.天),之后緩慢上漲至40次/(臺.天)。經(jīng)過計算,兩臺補水泵出力正常,消防管網(wǎng)真實泄漏。2019年01月,發(fā)現(xiàn)由地下管廊A段通往B生產(chǎn)廠房的電纜槽架處有連續(xù)水流,水流沿槽流入附近地坑。流水處與通往B生產(chǎn)廠房的消防支管距離約4-5m,此消防支管(在地下管廊內(nèi))和C閥門處(B生產(chǎn)廠房附近地面)均有明顯節(jié)流聲,判斷C閥門與消防水母管之間的管道有破口,且破口在地面以下。實施隔離后驗證消防水管網(wǎng)穩(wěn)壓罐的兩臺補水泵啟動次數(shù)減少為4~5次/(臺·天),確認C閥門與消防水母管之間的管道有漏點。

        一、核電廠消防系統(tǒng)組成

        核電廠消防水生產(chǎn)與分配系統(tǒng)由兩個蓄水池、四臺輸水泵、一個穩(wěn)壓罐和相應(yīng)的管網(wǎng)組成。正常運行時,由穩(wěn)壓罐來維持管網(wǎng)壓力和水位在正常允許范圍內(nèi),補償消防管網(wǎng)系統(tǒng)的輕微泄漏。當發(fā)生火災時,需要大流量消防水時,由泵出口的壓力啟、停定值來確定消防水泵啟動先后順序,從而保證消防管網(wǎng)的供水,如圖1所示。

        消防水蓄水池由鋼筋混凝土制成,位于聯(lián)合泵房內(nèi)每個機組的兩列旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)廠房中間。容積1400m3,大氣壓力、水箱設(shè)計滿足最大單一固定滅火系統(tǒng)及局部消防

        栓2小時用水量。每機組設(shè)有兩臺消防水泵,每臺消防水泵容量為100%,互為備用。水平安置于聯(lián)合泵房的重要廠用水系統(tǒng)泵坑內(nèi),由6.6Kv交流應(yīng)急配電系統(tǒng)供電。電站消防系統(tǒng)供水優(yōu)先順序為核島、常規(guī)島、外圍。由消防水泵提供的消防水直接供向核島,同時通過常開的電動閥供向1/2號機常規(guī)島環(huán)管,最后由常規(guī)島環(huán)管供向外圍管網(wǎng)。在核島發(fā)生火災事故情況下可以關(guān)閉供向1/2號機常規(guī)島環(huán)管的電動閥,切斷常規(guī)島和外圍的消防水,僅保證核島消防水。核島和常規(guī)島消防水壓力為12bar.g,取自消防水泵出口管網(wǎng),正常情況下由穩(wěn)壓罐維持壓力。消防噴淋啟動后由消防水泵啟動維持壓力;外圍消防水壓力為8bar.g,常規(guī)島的消防水經(jīng)過三個減壓閥調(diào)節(jié)實現(xiàn)[1]。

        二、穩(wěn)壓罐補水泵啟動次數(shù)增加的原因分析

        (一)穩(wěn)壓水罐設(shè)計原理

        穩(wěn)壓水罐直徑為3m,高為10.6m,容積為75m3,其中25m3充水(能滿足火災發(fā)生后第一分鐘的用水量),50m3充壓縮空氣。穩(wěn)壓水罐內(nèi)的水量由液位開關(guān)1和液位開關(guān)2自動控制的兩臺補水泵從生活飲用水系統(tǒng)中交替抽水補充,其流量為5.4m3/h,觸發(fā)補水泵啟動的信號由液位開關(guān)1(低液位)發(fā)出,定值為3.76m,觸發(fā)補水泵停運的信號由液位開關(guān)2發(fā)出,定值為3.823m,兩者相差6.3cm?,F(xiàn)場跟蹤每次啟泵過程中,穩(wěn)壓水罐液位上漲約6cm,穩(wěn)壓水罐截面積7.07m2,每次啟泵補水0.445m3,兩臺補水泵每天共啟動80次,補水35m3,兩臺補水泵滿足設(shè)計的補水能力??諝鈮嚎s機1和空氣壓縮機2維持消防水管網(wǎng)的較高壓力,以保證在滅火初期穩(wěn)壓水罐能迅速提供高壓力、大流量和及時的水源。

        (二)穩(wěn)壓水罐補水泵控制信號回路

        日常運行期間通過執(zhí)行定期試驗,驗證兩臺補水泵的可用性,每周執(zhí)行一次。試驗主要步驟如下:關(guān)閉水位開關(guān)室下部隔離閥,緩慢微開啟水位開關(guān)室疏水閥,檢查穩(wěn)壓罐水位下降,水位下降到低開關(guān)的水位時,一臺補水泵自動啟動。補水泵一啟動,立即關(guān)閉水位開室疏水閥,開啟水位關(guān)室下部隔離閥,水位開關(guān)室增至正常工作水位時,補水泵自動停運。查詢近期定期試驗記錄,結(jié)果均滿意,補水泵信號控制回路正常。

        (三)補水泵啟動次數(shù)增加原因定位

        兩臺補水泵滿足設(shè)計的補水能力,信號控制回路正常,兩臺補水泵每天共啟動80次,補水35m3,穩(wěn)壓水罐維持在正常液位,由此可以判定消防水管網(wǎng)有泄漏,且補水泵啟動次數(shù)增加,管網(wǎng)泄漏有擴大趨勢[2]。

        三、管網(wǎng)查漏基本思路及處理過程

        (一)查漏基本思路

        消防水管網(wǎng)覆蓋范圍廣,布置復雜,設(shè)備眾多,查漏時應(yīng)先易后難,從以下幾個方面去著手。

        1.查詢補水泵啟動次數(shù)增加的時間段內(nèi)機組的相關(guān)操作,確認最近是否有消防相關(guān)的工作,如消防栓放水檢查、消防閥組定期試驗、消防水泵的水力特性試驗等,分析是否存在管網(wǎng)泄漏因素。

        2.確認消防水泵出口逆止閥是否存在內(nèi)漏故障,如果逆止閥內(nèi)漏,將導致消防水反向進入蓄水池,消防水泵出現(xiàn)反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

        3.分組分批次普查機組核島、常規(guī)島、外圍區(qū)域地面以上的消防管線、固定消防設(shè)施和消防栓、卷盤是否漏水。

        4.普查地下管廊中的消防管道、地下管廊污水坑是否有異常來水以及消防管線上的安全閥是否松動。

        (二)查漏及處理過程

        針對上述思路,并結(jié)合機組當前實際狀況,本次主要采取以下行動。

        1.通過機組生產(chǎn)計劃、日志記錄和近期維修工作開展情況等,列出可能存在漏點的清單,現(xiàn)場逐一核實均無異常。相關(guān)工作包括消防管網(wǎng)減壓閥解體工作、定期檢查清潔逆止閥、消防栓五年放水試驗。期間發(fā)現(xiàn)某一消防栓無法關(guān)嚴,呈線狀流,但在隔離后兩臺補水泵的啟動頻率并未減少。

        2.因土建“風雨連廊”項目施工挖消防管道而大量跑水,但在隔離了相關(guān)管線之后,兩臺補水泵的啟動頻率也未減少。

        3.通過監(jiān)視蓄水池的水位以及分析消防水泵啟動期間補水泵的啟動頻率,排除消防水泵出口逆止閥內(nèi)漏導致的管網(wǎng)消防水返流至蓄水池[3]。

        4.普查機組核島、常規(guī)島和外圍區(qū)域地面以上的消防管線、固定消防設(shè)施均未發(fā)現(xiàn)異常。

        5.針對消防栓和上游隔離閥,采取排查的方法,消防栓的隔離閥在蓋板內(nèi),閥桿、法蘭可能漏水。由于部分蓋板坑內(nèi)匯集有雨水,所以檢查時要注意區(qū)分是消防管網(wǎng)泄漏水還是雨水殘留[4]。

        6.若經(jīng)過上述排查仍未發(fā)現(xiàn)漏點,則漏點很有可能在外圍的地下管網(wǎng)。按照查漏思路,在地下管廊對消防管道進行普查。在地下管廊查漏時,不僅要目視檢查消防管道有無破口,還可以觀察污水坑有無異常來水。因為有些消防支管被埋在地下,泄漏點無法直接發(fā)現(xiàn),但日積月累泄漏水可能會順著相應(yīng)的泥土、墻壁流入地下管廊,最終匯流入相應(yīng)的污水坑。在排查過程中發(fā)現(xiàn)一污水坑有兩股來水,一股來自蒸汽系統(tǒng)疏水器的疏水,另一股來水原因不明。沿著溝渠上溯查找發(fā)現(xiàn):地下管廊A段通往B生產(chǎn)廠房的電纜槽架暗溝處有連續(xù)水流,水量較大。加之最近天氣沒有下雨,排除雨水的可能性[5]。

        7.維修過程。工作負責人聯(lián)系土建人員挖開土石,發(fā)現(xiàn)管道有5mm穿孔及有螺栓斷裂,經(jīng)技術(shù)人員測量厚度,根據(jù)測量厚度及現(xiàn)場目視檢查結(jié)果,確定需要更換新管道。

        (三)消除缺陷的收益

        面對長期存在的消防水泄漏,主動分析并制定查漏方案,經(jīng)過多個輪班查找,最終成功定位隱蔽的漏點。消防水泄漏量由35m3/天減少為4.4m3/天,在保證消防系統(tǒng)處于良好運行狀態(tài)的同時,也避免了長期漏水引起廠區(qū)路面和附近建筑物地基松動帶來的安全隱患。

        (四)消防管網(wǎng)破損及消防水質(zhì)差的危害

        消防管網(wǎng)破損,造成水資源浪費,破口較大時將影響火災情況下的消防用水;破口較小且處于建筑物地面以下,難以及時發(fā)現(xiàn),將影響建筑物地基穩(wěn)固性;消防管線的長期腐蝕,導致水質(zhì)變差,可能堵塞消防噴頭,導致噴頭無法產(chǎn)生霧化水,影響滅火能力;大體積的固體雜質(zhì)進入消防水泵,影響消防水泵出力,甚至堵轉(zhuǎn)導致過載跳泵;水中雜質(zhì)附在消防管網(wǎng)閥門的密封面上,導致閥門關(guān)閉不嚴,造成消防水管網(wǎng)壓力異?;蛳浪饴6]。

        四、常見消防管道材料和性能介紹

        幾種常見的消防管道材料和性能介紹,可以根據(jù)需要,選擇合適材質(zhì)的管道。

        (一)球墨鑄鐵管

        適用范圍:主要用于自動噴水滅火系統(tǒng)報警閥前的埋地管道。消火栓系統(tǒng)的埋地管道優(yōu)點:壁薄、耐壓、耐沖擊、耐腐蝕、耐抗震等[7]。缺點:可焊性較差。

        (二)鍍鋅鋼管

        熱浸鍍鋅焊接鋼管適用范圍:消火栓給水系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng)的埋地、架空管道;熱浸鍍鋅無縫鋼管適用范圍:由于有較好的承壓能力,故輸送流體用的無縫鋼管常用于消防給水系統(tǒng),作為主干管或系統(tǒng)工作壓力較高部位的管道。優(yōu)點:鍍鋅管強度好,可承受高溫、高壓,適應(yīng)性強,因表面有鍍鋅層,其耐腐蝕性能較普通鋼管有大幅提高。缺點:與鑄鐵管和不銹鋼管相比,其耐腐蝕性能還有一定差距。

        (三)涂塑復合鋼管

        適用范圍:消火栓給水系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng)的埋地、架空管道。優(yōu)點:耐腐蝕,使用壽命長;防結(jié)垢、內(nèi)壁光滑、流體阻力小;涂層極強的附著力。缺點:安裝時不能彎曲。

        (四)銅管

        適用范圍:常用于自來水管道、供熱以及制冷管道。由于造價較高,國內(nèi)在消防管道方面的應(yīng)用較少。優(yōu)點:銅管經(jīng)久耐用,銅的化學性能穩(wěn)定,將耐寒、耐熱、耐壓、耐腐蝕和耐火等特性集于一身,同時具有優(yōu)良的抗震、抗沖擊及抗凍脹性能,可在不同的環(huán)境中長期使用。缺點:銅管造價高,銅管接口處連接主要取決于施工的工藝水平,對施工質(zhì)量要求較高[8]。

        (五)不銹鋼管

        適用范圍:可應(yīng)用于自動噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng)的埋地、架空管道,目前主要應(yīng)用在腐蝕工況惡劣的環(huán)境中。優(yōu)點:耐腐蝕性好,使用壽命長、抗拉強度高、耐溫性能好、不易被細菌粘污、不積垢。缺點:初次安裝費用較高,耐氯腐蝕能力有限,不適用于輸送海水管道。

        (六)塑料管

        適用范圍:塑料管主要用于一些消防與民用供水管道合用的管道,不能用于室內(nèi),并且塑料管材熱塑性較大,在消防工程中的應(yīng)用較少。優(yōu)點:耐腐蝕、質(zhì)輕、安裝方便、使用壽命長、無毒、不結(jié)垢、柔韌性好、抗震能力強、造價低,有獨特的電容焊接和熱熔焊接技術(shù),接口安全可靠。缺點:熱塑性差,不耐高溫,耐壓能力有限。

        結(jié)語

        核電站火災事故一旦發(fā)生并且得不到有效控制,將造成巨大的經(jīng)濟損失,對核電站人員生命和財產(chǎn)安全直接構(gòu)成威脅,損害重要安全系統(tǒng)。消防系統(tǒng)是否安全可靠對核電廠安全經(jīng)濟運行具有重要影響。隨著機組運行時間增加,消防水管網(wǎng)一直滿水且有一定流動,水中含空氣,設(shè)備老化腐蝕不可避免。流動頻繁的管道,腐蝕發(fā)展速度較快,可能發(fā)生穿孔現(xiàn)象;對于幾乎不流動的管道,腐蝕發(fā)展一般較慢;埋地管線則增加了外部土壤腐蝕。因此,有必要制定措施解決消防水管道的腐蝕問題。

        參考文獻

        [1]

        沈徐暉.大型燃煤電廠的安全裝備與消防技術(shù)探析[J].消防界(電子版),2023,9(05):52-54.

        [2]蔡靈華.電廠自動火災報警裝置問題分析[J].消防界(電子版),2021,7(17):76+78.

        [3]馮衛(wèi).某電廠發(fā)電機消防系統(tǒng)改進實踐及效果分析[J].低碳世界,2020,10(10):205-206.

        [4]付龍興.論核電廠消防隔離的信息化管理與應(yīng)用[J].今日消防,2020,5(09):44-45.

        [5]李美明.電廠室內(nèi)貯煤場消防水炮設(shè)計探究[J].今日消防,2020,5(02):16-17.

        [6]王雨生,鄒江.電廠給排水消防管道三維設(shè)計[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2019,38(09):52-54.

        [7]高千峰.電廠室內(nèi)給排水消防管道三維設(shè)計[J].門窗,2019(07):109.

        [8]張鵬.燃煤電廠室內(nèi)封閉煤場消防設(shè)計[J].化工管理,2019(10):197-198+207.

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