《制冷系统讲座》PPT课件
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氨制冷系统事故应急抢险处置预案
石家庄柏奇化工有限公司
二零一六年六月
一、 目的:
化工企业制冷系统的安全事关员工生命和财产安全,一旦发生事故也会对周边群众安全和环境造成影响,为保证事故发生时,及时、有序、高效的进行控制,防止事故蔓延和扩大,最大限度降低人员伤亡和财产损失,降低大气污染程度,特制定本预案样本如下。
二、适用范围:
本预案适用于我公司氨制冷系统发生设备事故应急处理
三、工作原则:
事故应急处置坚持如下原则
(1)以人为本,最大限度保证企业员工和群众生命安全。
(2)先抢救人员、控制险情,再消除污染、抢救设备。
四、事故救援组织: (1)事故抢救组:
组长:
副组长:
成员:
职责:负责组织专业技术人员针对事故性质进行有秩序的抢救工作,制定抢救方案并加以实施,有权调动一切抢救物资。
人员组成:应由具有多年氨制冷工作经验、熟悉制冷系统工艺、了解设备设施状况、心理素质高的专业技术人员和熟练的操作人员组成,并尽可能与行政职务相结合。
(2)治安维护组:
组长:
副组长:
成员:
职责:维护事故现场秩序,疏导无关人员和车辆,要求在事故发生接到通知后,立即赶赴现场,根据事故现场的风向,控制好一定范围的安全区,禁止无关人员进入事故现场,以保证其它人员安全,疏导无关人员及车辆离开事故现场,保证抢救车辆、物资畅通无阻。
人员组成:治安保卫部门。
五、事故及其危险、危害程度分析:
1、可能因制冷系统的管道破裂、阀门爆裂等意外事故,并由于氨本身所具有的特性,引起化学爆炸、燃烧或氨中毒事故,事故发生造成的危害有:机械伤害、中毒、灼伤、触电等。 2、氨,分子式NH3,分子量17.03 ,为无色具强烈刺激性臭味的气体,极易溶于水而成为氨水又称(氢氧化铵),呈弱碱性,1%水溶液的PH值=11.7,28%氨水溶液称强氨水,当氨气与空气混合时具有爆炸性,爆炸极限含量为15.5-27%。在常温下可加压成液氨。氨主要对上呼吸道有强烈刺激和腐蚀作用,高浓度时可危及中枢神经系统,还可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停博和呼吸停止。人对氨的嗅觉最大值为0.5~1mg/m3,当浓度达50 mg/m3以上时,鼻咽部有刺激感和眼部灼痛感,当达到500mg/m3以上时,短时内即出现强烈刺激症状,达到1500mg/m3以上,可危及人身生命,当达到3500mg/m3以上,可即时死亡,当缺氧时可增强氨的毒性作用。
《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二第一章电力系统故障分析的基本知识
故障概述
标幺值
无限大功率电源供电的三相短路电流分析《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二第一节故障概述
一.短路
短路的概念
短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与
地之间的连接。短路也称纵向故障。
短路的原因
1.绝缘损坏
产生短路的主要原因是电气设备载流部分的相间绝缘或
相对地绝缘被损坏。
2.误操作
运行人员在线路检修后未拆除地线就加电压等误操作。《电力系统分析》
2013年7月23日星期二短路的类型短路类型符号示意图特点
三相短路f
(3) 对称
故障
两相短路f
(2) 非对称
故障
单相接地
短路f
(1) 非对称
故障
两相接地
短路f
(1,1) 非对称
故障《电力系统分析》
2013年7月23日星期二短路的危害
1大电流产生巨大电动力,造成机械损坏(动稳定);
2烧毁设备(热稳定);
3电网大面积电压下降;
4破坏电力系统的稳定;
5影响电力系统通讯。《电力系统分析》
2013年7月23日星期二短路的后果举例
2003年8月14日-美国大停电
•美国东部(EDT)时间2003年8月14日16:11开始
(北京时间8月15日晨4:11),美国东北部和加拿大东
部联合电网发生了大面积停电事故
•纽约:
交通瘫痪、公路堵塞、人困在电梯和地
隧道里、冒酷热步行回家
•停电影响
美国:俄亥俄州、密歇根州、纽约州、
马萨诸塞州、康涅狄克州、新泽西州、
宾夕法尼亚州、佛蒙特州(8个州)
加拿大:安大略省、魁北克省(2个省)《电力系统分析》
2013年7月23日星期二•损失负荷:6180万千瓦
•5000万居民失去电力供应
•恢复需几天时间
-8月14日19:30 恢复134万千瓦
-8月14日23:00 恢复2130万千瓦
-8月15日11:00 恢复4860万千瓦
•美国切机20多台(含9台核电机组)
美加共计切机百余台
•美经济学家估计:美损失:300亿美元/天
安大略省损失:50亿美元2003年8月14日-美国大停电《电力系统分析》
第二章同步发电机突然三相短路分析《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二主要内容:
§2-1 :同步发电机模型和基本方程式
§2-2:同步发电机突然三相短路分析
§
2-3 :同步机突然三相短路《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二§2-1同步发电机模型和基本方程式
1.同步发电机结构特点
2.同步发电机的数学模型及其基本方程式《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二同步发电机简化等值图
定子
转子气隙1、同步发电机结构特点《电力系统分析》
2013年7月23日星期二定子上3个等效绕组
A相绕组B相绕组
C相绕组《电力系统分析》
2013年7月23日星期二转子上3个等效绕组励磁绕组
d轴等效的阻
尼绕组q轴等效的阻尼绕组
同步发电机简化为:定子3个绕组、转子3个绕组、
气隙、定子铁心、转子铁心组成的6绕组电磁系统。《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二同步发电机的特点:
转子是旋转的。
绕组是分散的。
存在磁饱和现象。回§
2-1《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二2、同步发电机模型和基本方程式
模型假设:
忽略磁饱和现象;
绕组都是对称的,(实际制作中并不对称);
定子磁势在空间按正弦规律变化;
忽略高次谐波(忽略沟槽的作用)。《电力系统分析》
2013年7月23日星期二理想同步电机的原始方程:
电压方程
磁链方程
电压电流方程《电力系统分析》
2013年7月23日星期二1. 磁链与电流、电压的参考正方向
磁链的正方向与绕组的轴线方向同;
绕组电流方向:
定子:按去磁规律来定义;
转子:按助磁规律来定义;
绕组电压方向:
定子:发电机规律来定义;
转子:电动机规律来定义《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二2 同步电机的电压方程、磁链方程
定子侧:
转子侧:
直轴阻尼绕组:
交轴阻尼绕组:
--a
r
auZDr
ZQr
Zfr
fu电压方程:
aaauri
ffffiru
DDDir
0
QQQir
0《电力系统分析》
2013年7月23
课程负责人:穆钢教授
申报
单位:东北电力大学第五章
有功功率平衡和频率调整《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二内容提要
频率偏移产生的原因、影响、以及允许的
频率偏离量?
保持频率偏移量不超过一定范围的条件
(如何保持有功功率的平衡)
电力系统的频率调整
有功功率的最优分配《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二
5.1电力系统的频率偏移
频率变化的原因?
频率变化对负荷的影响
(1)异步机(2)电子设备(3)电钟
频率变化对电力系统的影响
(1)水泵、风机、磨煤机
(2)汽轮机的叶片
(3)变压器的励磁
频率允许偏移的范围:50Hz±(0.2~0.5)Hz系统中负
荷的变
化
你答对了吗?《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二5.2 电力系统有功功率的平衡
运行中:
规划、设计:
备用容量:
1.按作用形式分
LDGPPP
RGNPPP
负荷备用(2-5%Plmax)
检修备用(可能不安排)
事故备用(5-10% Plmax或系统中最
大一台单机容量)
国民经济发展备用(3-5%Plmax )《电力系统分析》
2013年7月23日星期二2、按存在形式分为
两者差一个网损
两者差一个厂用电热备用:运转中发电设备可能发的最大
功率与发电负荷之差(旋转备
用)
冷备用:未运转的、但能随时启动的发
发电设备可以发的最大功率
(不含检修中的设备)
负荷的分类:
1.用电负荷
2.供电负荷
3.发电负荷《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二tP
0
P
1
P
2
P
3P
Σ有功功率负荷变动曲线《电力系统分析》
2013年7月23
日星期二有功功率负荷变动曲线
据此图,负荷可以分为三种:第一种变动幅度很小,周期又很短。变动有很大的偶然性
属于这一种的主要有电炉、压延机械、
电气机车等带有冲击性的负荷
这一种是由于生产、生活、气象等变
化引起的负荷变动第二种变动幅度较大,周期也较长.
第三种变动幅度最大,周期也最长. 该种负荷基本
可以预计。《电力系统分析》
2013年7月23日星期二据此,