无人值守地下换热站的施工建设与安全防护管理问题
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换热站安全管理制度换热站是一种重要的能源设施,为了确保换热站的正常运行和安全性,制定一个有效的安全管理制度是非常重要的。
以下是一个可能的换热站安全管理制度的例子:1. 安全管理组织架构:建立一个专门的安全管理团队,负责换热站的安全管理工作。
团队成员包括安全主管、安全监督员和维修人员。
2. 安全管理规章制度:制定全面的安全管理规章制度,包括换热站的日常巡检、维护保养、突发事件处理等方面的内容。
确保所有工作人员都清楚了解相关规定,并遵守执行。
3. 安全培训和教育:定期组织安全培训和教育活动,提高工作人员的安全意识和应急处理能力。
包括换热站的安全操作规程、危险防控措施等内容。
4. 设备检查和维护:建立定期检查和维护换热站设备的机制,确保设备的正常运行。
包括检查阀门、泵站、热交换器等关键设备的工作状态和漏水情况。
5. 安全设施和装备:安装必要的安全设施和装备,如消防设备、防爆设备等,以应对可能发生的紧急情况。
定期检查和测试这些设备,确保其正常运行。
6. 突发事件应急预案:制定突发事件应急预案,包括火灾、泄漏、爆炸等各种情况的处理措施。
确保工作人员知道如何应对不同类型的突发事件,并及时采取相应的措施。
7. 安全检查和审核:定期进行安全检查和审核,确保安全管理制度的有效执行和安全措施的正常运行。
发现问题及时整改,防止事故的发生。
8. 事故报告和调查:建立事故报告和调查制度,确保发生事故时能够及时报告和调查。
对事故的原因进行深入分析,并及时采取相应的措施,避免类似事故再次发生。
以上是一个简要的换热站安全管理制度的例子,具体情况可根据实际情况进行调整和补充。
重要的是通过合理的制度和措施,确保换热站的安全运行和工作人员的安全。
无人值守地下换热站的施工建设与安全防护管理问题某公司区域热力站全部实现了无人值守智能控制,集中供热中换热站的安全可靠运行直接关系到整个系统的稳定运行。
地下、半地下半地下换热站,其安全防护显得越来越重要。
1地下换热站的安全隐患由于地下换热站普遍存在空气质量较差、地面存在油脂及积水、操作通道狭窄、电缆线路维护不当等现象,这就埋下了许多安全隐患,也为安全防护工作带来了许多困难。
1.1电缆及其电缆沟故障引起火灾1.1.1电缆短路事故引起火灾。
供电线路、用电设备的短路会使短路点与电源间的阻抗突然减小,负载电流增大,瞬间将产生几万、甚至几十万安培的强大电流。
短路所产生的绝大部分热量作用在导线上,成为电缆火灾的点火能。
1.1.2电缆过载事故引发火灾。
导电缆工作温度达到10小时以后趋于稳态,如果电缆中的电流超过安全载流,会导致热量无法及时散失,电缆外层的绝缘能力下降,造成漏电或短路,引燃绝缘外皮以及周围可燃物而引起火灾。
1.1.3电缆沟内防护措施不当,产生溢出的水侵入电缆沟,使电缆长期受水侵蚀,导致电缆绝缘电阻下降,造成电缆接地或短路,引发火灾事故。
1.1.4电缆绝缘层老化。
据有关资料介绍为15~20年,绝缘层老化会使电缆的过载能力差,自燃温度点降低较多,容易造成电缆自燃。
1.1.5施工或生产过程中,由于电缆沟盖板缺失,孔洞封堵不严等原因,导致火源(烟头、电气焊火花)或小型动物进入电缆沟,引起电缆着火。
1.1.6在日常生产过程中,由于操作人员不熟悉、误操作,引起电缆头与主设备接口处产生强烈的弧光,从而击穿电缆,导致电缆火灾。
1.2排水设施不畅引起水淹灾害1.2.1施工过程中,对地下穿墙套管封堵不严或换热站四周放水不严,直接导致地下水向换热站内渗漏。
在雨季严重时,大量水溢流,造成站内换热站设备处于阴湿的环境中,长时间会导致站内动力设备锈蚀,电气设备启动时烧毁。
1.2.2换热站内爆管及抢修过程中,由于作业面积狭窄,现场操作困难,排水不畅,易造成人员烫伤、击伤、划伤等人身伤害事故。
无人值守地下换热站施工建设与安全防护管理问题概述随着社会经济的快速发展和城市化进程的加快,地下设施逐渐成为城市建设的重要组成部分。
地下换热站作为城市供热系统的核心设施之一,能有效解决供热过程中能耗高、排放物多、安全隐患大等问题。
然而,无人值守地下换热站的施工建设和安全防护管理问题日益引起人们的关注。
无人值守地下换热站施工建设问题1.地质勘探与设计:无人值守地下换热站所选址的地质条件、地下水位等因素的勘探十分重要。
在施工前需要进行充分的地质勘探和综合评价,确保选址合理,防止地质灾害和地下水渗漏等问题。
2.施工工艺选择:无人值守地下换热站的施工过程需要选择适当的工艺设备,确保施工的顺利进行。
同时,施工过程中需要注意与周边环境的协调,防止施工对周边地质环境和生态环境造成不良影响。
3.材料选择与质量控制:在无人值守地下换热站的施工过程中,需要选择符合国家标准的建筑材料,并进行严格的质量控制。
特别是地下换热站存在较高的水位和潮湿环境,施工过程中需注意材料的防水和防腐蚀性能。
4.施工安全管理:无人值守地下换热站施工过程存在一定的安全隐患,如高处作业、塌方、烟尘污染等。
施工单位应制定详细的安全施工方案,并严格按照施工要求进行施工,确保施工人员的人身安全。
无人值守地下换热站安全防护管理问题1.设备防护:无人值守地下换热站内存在各种设备和管道,这些设备和管道需要进行安全防护,以防止外界的破坏和损坏。
同时,设备运行过程中可能存在安全隐患,如泄漏、火灾等,需要严格的监控和管理。
2.电力安全:无人值守地下换热站需要大量的电力供应,电力安全问题不容忽视。
电器设备的选型、安装和使用需要符合相关电气安全标准,避免电气事故的发生。
3.消防安全:无人值守地下换热站内可能存在一些容易引发火灾的元素,如油箱、电器设备等。
因此,消防安全是无人值守地下换热站建设过程中必须重视的一环。
施工单位应制定详细的消防安全方案,加强消防设施和人员培训,确保火灾的及时发现和扑灭。
一、总则为确保换热站施工过程中的安全,预防和减少安全事故的发生,保障施工人员的人身安全和财产安全,根据国家有关安全生产法律法规,结合本工程实际情况,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于换热站施工过程中可能发生的各类安全事故,包括火灾、坍塌、中毒、触电、机械伤害等。
三、组织机构及职责1. 施工安全领导小组由项目经理担任组长,项目副经理、安全员、施工队长等为成员,负责施工安全工作的全面领导、协调和监督。
2. 施工安全办公室由安全员担任主任,负责具体实施施工安全管理工作。
3. 施工班组由施工队长担任组长,负责本班组施工过程中的安全管理工作。
四、预防措施1. 施工前安全检查(1)对施工现场进行安全检查,确保施工现场符合安全要求。
(2)对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。
(3)对施工设备、材料进行检查,确保其符合安全标准。
2. 施工中安全措施(1)施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。
(2)施工现场设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。
(3)施工过程中,严格遵守操作规程,确保施工安全。
(4)加强施工现场的通风、排水、照明等设施的管理,确保施工环境安全。
五、应急处置1. 火灾事故(1)立即切断电源,隔离火源。
(2)组织人员进行灭火,同时拨打火警电话报警。
(3)疏散施工人员,确保人员安全。
2. 坍塌事故(1)立即停止施工,组织人员撤离危险区域。
(2)对坍塌区域进行围挡,防止事故扩大。
(3)立即上报事故情况,启动应急预案。
3. 中毒事故(1)立即停止施工,组织中毒人员撤离现场。
(2)对中毒人员进行救治,同时拨打急救电话。
(3)对中毒原因进行调查,采取措施防止事故再次发生。
4. 触电事故(1)立即切断电源,隔离触电区域。
(2)对触电人员进行救治,同时拨打急救电话。
(3)对触电原因进行调查,采取措施防止事故再次发生。
六、总结与评估1. 事故发生后,施工安全领导小组应组织事故调查,分析事故原因,制定整改措施。
编号:AQ-JS-07358( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑无人值守地下换热站的施工建设与安全防护管理问题Construction and safety management of unattended underground heat exchange station无人值守地下换热站的施工建设与安全防护管理问题使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
某公司区域热力站全部实现了无人值守智能控制,集中供热中换热站的安全可靠运行直接关系到整个系统的稳定运行。
地下、半地下半地下换热站,其安全防护显得越来越重要。
1地下换热站的安全隐患由于地下换热站普遍存在空气质量较差、地面存在油脂及积水、操作通道狭窄、电缆线路维护不当等现象,这就埋下了许多安全隐患,也为安全防护工作带来了许多困难。
1.1电缆及其电缆沟故障引起火灾1.1.1电缆短路事故引起火灾。
供电线路、用电设备的短路会使短路点与电源间的阻抗突然减小,负载电流增大,瞬间将产生几万、甚至几十万安培的强大电流。
短路所产生的绝大部分热量作用在导线上,成为电缆火灾的点火能。
1.1.2电缆过载事故引发火灾。
导电缆工作温度达到10小时以后趋于稳态,如果电缆中的电流超过安全载流,会导致热量无法及时散失,电缆外层的绝缘能力下降,造成漏电或短路,引燃绝缘外皮以及周围可燃物而引起火灾。
1.1.3电缆沟内防护措施不当,产生溢出的水侵入电缆沟,使电缆长期受水侵蚀,导致电缆绝缘电阻下降,造成电缆接地或短路,引发火灾事故。
1.1.4电缆绝缘层老化。
据有关资料介绍为15~20年,绝缘层老化会使电缆的过载能力差,自燃温度点降低较多,容易造成电缆自燃。
换热站安全管理制度
换热站是一个涉及供热、蒸汽和热水供应的重要设施,因此,换热站的安全管理非常重要。
以下是一些换热站安全管理制度的建议:
1. 安全责任:明确换热站安全工作的责任,并指定专人负责安全管理工作,确保人员有明确的安全职责和责任。
2. 安全制度:建立健全的换热站安全管理制度,包括安全操作规程、安全检查制度、事故报告和应急处理等方面。
这些制度应该详细规定各项安全操作的具体要求和流程。
3. 培训与教育:提供培训和教育,确保工作人员具备必要的安全知识和操作技能,能够正确使用和维护换热站设备。
4. 安全设备与防护:提供必要的安全设备和防护装置,如安全帽、防护眼镜、手套等。
同时,定期检查和测试这些设备的工作状态,确保其有效性。
5. 预防措施:建立有效的预防措施,包括定期检查、维护和清洁换热站设备,确保其正常运行。
同时,进行定期的风险评估和安全检查,及时发现和排除潜在的安全隐患。
6. 紧急处理:建立应急预案,并进行演练,以便在事故发生时能够迅速、有效地进行紧急处理和救援。
7. 公众安全意识:加强对公众的安全教育,提高他们对换热站安全的关注和意识,确保公众不会因为不慎操作而对自身安全造成威胁。
总之,换热站的安全管理制度是确保设施和人员安全的重要手段,需要全面细致地进行规划和落实。
换热站管理部门应制定切实可行的制度,并提供必要的培训和设备,确保换热站能够安全运行。
供热管网及换热站改造工程施工风险分析与应急措施一、项目危险源与风险分析工程建设安全风险主要分为工程本身风险、水文地质及周边环境风险、社会风险、自然灾害、公共卫生等其他风险。
结合本项目工程自身具体情况,统计出本项目的危险源活动包括:施工用电、施工机具、焊接作业、基坑作业、高处作业、管道防腐、管道试压、机具、吊装作业、沟槽开挖、制管安装与铺设、设备安装及调试。
二、快速反应机制为加强突发性事件处理的综合指挥、调度能力,提高紧急救援反应速度和协调水平,确保迅速有效地处理各类工程意外情况及事故,最大限度地降低突发事件带来的损失。
针对工程特点和可能发生的安全事故,制定应急救援预案,旨在突发事故的情况下,及时组织有效、有序的救援工作。
三、应急程序行动方案为了尽可能减少工程事故的发生及将事故所造成的损失和影响降低到最小程度,成立由项目经理为组长的工程事故应急指挥小组。
设专人负责日常工作,办公室设在安质部,制定工作制度,明确各成员的职责。
使工程事故应急预案制度化并贯穿施工全过程。
应急机构领导小组组成:组长:项目经理副组长:常务副经理、总工、副经理成员:工程部部长、测量主管、物资部长等项目其他员工。
各有关人员处理危急情况时职责及分工如下:(1)事故发现人①疏散人员、实施救助,撤离人员、设备,如有必要拔打“119”火警、“120”救护电话;第一时间向副经理、安质部长报告;②保护现场。
(2)副经理、安质部长①得到事故报告后立即向项目经理、安质部报告;②以最快速度赶到现场,保护现场;③调动组织各有关人员坚守岗位,进入事故处理或抢险状态。
④初步分析事故原因,向随后到场的各个部门和经理部领导通报情况。
(3)项目经理①得到事故报告,以最快方式赶到现场,并与监理单位、业主及有关单位联系;②到达现场后,立即组织现场人员采取必要措施,防止事故继续扩大;③对事故的原因造成的损失及应采取的措施,特别是按有关规定,是否向政府部门报告,作出初步意见;④负责事故的处理,现场指挥;⑤组织人员配合政府有关部门进行事故调查、取证及善后处理;⑥按规定向政府职能部门提交书面报告;⑦总结事故教训,进一步修改、完善应急方案机制。
围绕换热站的安全风险和事故隐患并提出意见和建议
一、噪音污染
换热站需要不断地运转,因此会产生噪音。
如果这些换热站建在楼下,就会对楼上的居民造成噪音污染。
尤其是在夜晚,噪音会更加明显,影响居民的睡眠质量。
解决方案:可以在换热站周围设置隔音设施,如隔音墙、隔音窗等,减少噪音的传播。
也可以采用低噪音的设备,来降低噪音的产生。
二、安全隐患
换热站中的设备通常都需要使用燃气或电力等能源,如果这些能源泄漏或出现其他问题,就会对周围的居民造成安全隐患。
特别是在换热站建在楼下的情况下,一旦出现问题,后果将不堪设想。
解决方案:应该对换热站进行定期检查和维护,确保设备的安全可靠。
同时,应该在换热站周围设置安全警示标志,提醒周围居民注意安全。
换热站安全制度一、引言换热站作为供热系统的重要组成部分,其安全运行对于保障居民供热需求具有重要意义。
为了确保换热站的安全运行,制定一套科学、规范的换热站安全制度是必要的。
本文将针对换热站的安全管理、应急预案、设备维护等方面进行详细阐述。
二、换热站安全管理1. 安全责任制度换热站应设立安全管理岗位,明确安全管理人员的职责和权限,建立健全的安全责任制度。
安全管理人员应具备相关专业知识和技能,负责换热站的日常安全监管和事故应急处理。
2. 安全培训和教育换热站应定期组织安全培训和教育活动,提高员工的安全意识和应急处理能力。
培训内容包括换热站设备操作规程、应急预案、安全事故案例分析等。
3. 安全巡查和检测换热站应定期进行安全巡查和设备检测,及时发现和排除安全隐患。
巡查内容包括换热站设备运行状况、供热管道泄漏情况、防火设施完好性等。
4. 安全记录和报告换热站应建立完善的安全记录和报告制度,记录巡查、检测、维修等安全管理活动的情况,并及时向上级主管部门报告。
安全记录和报告应具备真实性、准确性和完整性。
三、换热站应急预案1. 应急组织机构换热站应建立健全的应急组织机构,明确各级人员的职责和权限。
应急组织机构包括应急指挥部、应急救援队伍等。
2. 应急预案编制换热站应制定科学、可行的应急预案,明确各类事故的应急处理程序和措施。
预案内容包括事故报警、人员疏散、设备停机等。
3. 应急演练换热站应定期组织应急演练活动,检验应急预案的有效性和可行性。
演练内容包括事故模拟、人员疏散、应急救援等。
四、换热站设备维护1. 设备维护计划换热站应制定设备维护计划,明确设备维护的周期和内容。
维护计划应根据设备的使用情况和使用年限进行合理安排。
2. 设备巡检和保养换热站应定期进行设备巡检和保养工作,及时发现和解决设备故障。
巡检和保养内容包括设备运行状态、油水温度、压力等。
3. 设备维修和更换换热站应建立设备维修和更换制度,及时维修和更换老化、损坏的设备。
换热站无人值守自动控制系统河南宇巡自动化有限公司公司推出的换热站无人值守自动控制系统自从运行以来,一直受到客户欢迎和好评。
客户一致认为该系统具有高实用性,高可靠性,高稳定性。
换热站无人值守自动控制系统由控制器、变频器、一次传感器、等组成;换热站监控系统对热网的温度、压力、流量、开关量等进行信号采集测量、控制、远传,实时监控一次网、二次网温度、压力、流量,循环泵、补水泵运行状态,及水箱液位等各个参数信息,进而对供热过程进行有效的监测和控制。
在供热期间可按室外温度调节二次网供回水温度(可手动、自动切换),达到按需供热,实现气候补偿节能控制;也可以进行分时分区节能控制,实现供热全网热量平衡及节约能源。
控制柜搭配有一块触摸屏,在触摸屏上可以组态与现场一致的系统图,用户可以在触摸屏上查看参数、设置被控参数、远程设备启停、查看曲线等操作。
其中检测点和控制点为:1)一次网供水温度2)一次网回水温度3)二次网供水温度4)二次网回水温度5)室外温度6)一次网供水压力7)一次网回水压力8)二次网供水压力9)二次网回水压力10)水箱水位11)一次网调节阀反馈12)循环泵电流13)循环泵电压14)循环泵变频反馈15)补水泵电流16)补水泵电压17)补水泵变频反馈18)一次网调节阀调节/分布式二级泵调节19)循环变频调节20)补水变频调节21)循环泵启停状态22)循环泵故障状态23)循环泵旁路状态24)循环泵自动运行信号25)补水泵启停状态26)补水泵故障状态27)补水泵旁路状态28)补水泵自动运行信号29)补/泄水电磁阀开关信号30)循环泵开/停31)补水泵开/停32)补/泄水电磁阀开/停33)换热站所用热量(热表由甲方提供,数据要求能够从PLC读取)34)换热站所用水量35)换热站所用电量1.2、自动控制系统须具有质调和量调的功能,即具有气候补偿器和二次网变频流量调节的功能,气候补偿器须有室外温度调节和时间补偿功能;1.3、控制系统具有完善的连锁保护和报警功能循环泵故障,热水阀门关闭与报警;系统压力过低,热水阀门关闭、循环泵停止与报警;站内温度超温,系统自动调节并报警;站内大量漏水,总电源断电;1.4、控制器留有足够的通讯接口能与智能水表,智能电表,智能热表通讯具有标准串口、网口等通用通讯接口,能实时与监控中心平台联网传输数据,联网方式包括但不限于DSL专线、光纤、DTU(视频3G)等;1.5、主控器由核心控制模块及满足需求的输入输出模块和彩色触摸屏组成,系统控制方式所必须的参数须完全开放可现场通过触摸屏编程组态,如PID调节参数,温度时间补偿参数,自由报警上下限等,这些参数也可通过远程计算机下发控制修改;1.6、控制器可以接收一次热量表的模拟信号,方便日后维护与更换;1.7、主控器须优先选用西门子系列PLC。
无人值守地下换热站的施工建设与安全防护管理问题某公司区域热力站全部实现了无人值守智能控制,集中供热中换热站的安全可靠运行直接关系到整个系统的稳定运行。
地下、半地下半地下换热站,其安全防护显得越来越重要。
1地下换热站的安全隐患由于地下换热站普遍存在空气质量较差、地面存在油脂及积水、操作通道狭窄、电缆线路维护不当等现象,这就埋下了许多安全隐患,也为安全防护工作带来了许多困难。
1.1电缆及其电缆沟故障引起火灾1.1.1电缆短路事故引起火灾。
供电线路、用电设备的短路会使短路点与电源间的阻抗突然减小,负载电流增大,瞬间将产生几万、甚至几十万安培的强大电流。
短路所产生的绝大部分热量作用在导线上,成为电缆火灾的点火能。
1.1.2电缆过载事故引发火灾。
导电缆工作温度达到10小时以后趋于稳态,如果电缆中的电流超过安全载流,会导致热量无法及时散失,电缆外层的绝缘能力下降,造成漏电或短路,引燃绝缘外皮以及周围可燃物而引起火灾。
1.1.3电缆沟内防护措施不当,产生溢出的水侵入电缆沟,使电缆长期受水侵蚀,导致电缆绝缘电阻下降,造成电缆接地或短路,引发火灾事故。
1.1.4电缆绝缘层老化。
据有关资料介绍为15~20年,绝缘层老化会使电缆的过载能力差,自燃温度点降低较多,容易造成电缆自燃。
1.1.5施工或生产过程中,由于电缆沟盖板缺失,孔洞封堵不严等原因,导致火源(烟头、电气焊火花)或小型动物进入电缆沟,引起电缆着火。
1.1.6在日常生产过程中,由于操作人员不熟悉、误操作,引起电缆头与主设备接口处产生强烈的弧光,从而击穿电缆,导致电缆火灾。
1.2排水设施不畅引起水淹灾害1.2.1施工过程中,对地下穿墙套管封堵不严或换热站四周放水不严,直接导致地下水向换热站内渗漏。
在雨季严重时,大量水溢流,造成站内换热站设备处于阴湿的环境中,长时间会导致站内动力设备锈蚀,电气设备启动时烧毁。
1.2.2换热站内爆管及抢修过程中,由于作业面积狭窄,现场操作困难,排水不畅,易造成人员烫伤、击伤、划伤等人身伤害事故。
1.2.3生产运行维护时,一二网水排污泄水,由于站内无排水沟或排水设施不畅,导致换热站内的水不能外排,处于水淹状态,容易引发水淹灾害及一系列事故。
1.3通风设施不完善引发事故1.3.1换热站长期处于高温环境,配电间热量大量积聚,引发电缆绝缘层自燃进而引起火灾;设备间循环泵、补水泵轴承运作且用电负荷大,引起电机高热超载,导致电机烧毁。
1.3.2站内由于保温外皮损害,保温材料释放有毒有害气体,如果换热站内未采取通风措施,可能引发人员中毒事故。
1.3.3地下换热站往往处于地下车库的死角,空气流通不畅,如果换热站内无通风措施,造成站内无氧气,不能保障工作人员正常的空气质量,会导致人窒息甚至死亡。
1.3.4换热站内没有良好的通风措施,一旦换热站内发生火灾又不能很好地与外界隔离,会使火灾蔓延,事故扩大化。
通风可以防止地下热力站湿度过大,防止结露损坏电气设备。
1.4其它安全隐患1.4.1地下换热站照度不达标。
由于换热站内的照明灯具往往安装在空间顶部,站内为大管道工艺施工,空间狭小造成操作空间有阴影,不利于维修检查,容易发生撞击、碰伤等事故。
1.4.2通讯连接不畅。
地下换热站往往手机、对讲机信号质量差,不能保证正常的通讯状态,一旦事故发生,不能很好地及时处理,造成事故的扩大化。
1.4.3设备大修不方便。
换热站内缺乏吊装孔,循环泵一旦发生事故需要更换时,则不能及时进行调配,造成停供时间延长,负面影响极大。
2地下换热站的安全隐患给企业带来的危害地下换热站的安全隐患主要基于其本身的火灾、水淹、窒息、撞伤、停供等性能,地下换热站的危险性主要集中于设备损害、经济损失、人员伤害、企业影响四个方面。
2.1换热站火灾,不仅导致烧毁大量昂贵的电缆及其它主要电气设备装置,直接导致大面积停供,而且抢修、恢复时间长,给企业带来了较大的经济损失,社会效益明显降低。
2.2换热站水淹、无通风措施都能导致站内设备报废,对人员产生伤害。
3地下换热站的安全防护措施。
通过对我公司地下换热站危险性分析,本文将从工程的施工建设与安装维护、消防设施的配置及安全管理三个方面谈谈构建换热站的消防安全模式,为企业安全生产提供保障。
3.1施工建设与安装维护在换热站设计时,充分考虑到其特殊性,换热站应设两个外门,向外开。
考虑到一次网高温发生泄露后可能烫伤,应在地上位置设置关断阀门井,以便换热站发生水淹时迅速关闭阀门。
根据设备负载合理选择电缆,并在工程造价允许的情况下,留有一定的电缆富裕容量。
新装和更换的电缆要选择合格的正规厂家生产的阻燃电缆。
施工时尽量使用整段电缆或减少电缆中间接头的数量,避免发生电缆中间接头接地短路或爆破。
电缆沟需要良好的密封盖板,电缆沟内设集水坑防止沟内积水,减缓电缆老化。
加强换热站内外洞口的封堵,严禁外水内流,避免小型动物的破坏。
站内做好排水沟,并能够迅速有效的将站内积水外排。
集水坑最好设置在站外,强排措施应到位。
设置良好的通风设施,创造良好的运行环境,避免设备处于高温、潮湿的环境下作业。
通风措施应满足换气次数的要求,当不能满足要求时应设置强制通风设备。
站内发生火灾时应能够与外界迅速隔离。
换热站内照明灯具选用防火防、爆防、潮灯具,安装高度建议采用吊装和壁装相结合的方式,保证操作空间的能见度,并设置应急照明系统。
站内工艺管道布置应合理,活动通道宽度应符合设计规范,保障人员顺利通行。
规范地下车库基站的建设,解决地下站信号质量差的问题。
换热站顶板设置吊装孔,吊装支架,有利于循环泵、板换的检修和设备运输。
站内设置备用水泵,以便发生事故时及时更换。
3.2消防设施的配置受换热站空间及工艺安装的影响,不适于安装火灾报警装置,那么如何加强换热站防火、防盗、防潮显得尤为重要。
设置有效的防火门阻燃隔断,可以有效防止电缆火灾蔓延,将火灾控制在小范围内,降低扑救难度,减少企业经济损失。
配置灭火装置。
可以装设悬挂式定温式1211自动灭火器,当电缆沟内达到一定温度时,实施自动灭火功能。
也可使用干粉或CO2灭火器等在有限空间内进行灭火,避免火灾进一步蔓延。
同时应在换热站外门口设置消火栓,一旦事故扩大,可以及时扑救。
换热站应采用自然通风与机械通风相结合的方式。
换热站为单独的防火分区,应设置消防排烟风机。
站内安装除湿设备。
自控方面:站内安装水淹报警器、红外防盗器,直接将信号上传至中空室,实现实时监控。
3.3安全管理安全管理是防止企业发生伤亡事故和职业危害的重要措施。
加强企业安全管理对于减少企业危险事故的发生有着重要意义。
加强员工电气培训,对危险部位定期进行安全巡检和维护,针对设备老化情况、运行环境进行排查,发现问题及时整改,并做好维护记录。
加强操作人员安全教育,定期组织事故预防及应急疏散演练。
加强安全管理,对换热站配电间、设备间予以监控,每天定时组织人员巡视检查,避免外部环境引发火灾。
4案例分析结合在某站生产实例,对其现状进行安全性分析,提出合理化的安全预防措施,为其安全生产提供保障。
4.1生产现状在我公司某换热站,坐落于某小区地下车库内,换热站内生产运行情况为:(1)电缆沟内采用整段电缆,直接从配电间通向设备,电缆穿镀锌钢管辐射状敷设,电缆沟采用绝缘橡胶覆盖在铁板上;(2)站内照明为壁装防爆灯,无应急照明设备;(3)站内循环泵为单台泵运行,补水泵为一用一备配置;(4)配电间比设备间地面高400mm,站内大小为300mm×300mm排水沟,集水坑内设置一用一备排污泵,排水沟内有积水;(5)设备间与车库之间外墙安装超低噪声轴流风机3台,可实现自动控制;(6)站内设备间有CO2灭火器两瓶,消防锹一把、消防水桶一个;(7)站内一二次网进站管墙壁上有水流痕迹,雨季地下水有向站内溢流的现象;(8)一次网管道保温有脱落现象,触摸补水泵电机,有过热现象。
换热站内已安装视频监控,所有运行参数和现场情况直接上传至中控室。
4.2安全性分析针对目前安全生产状况,站内仍存在较大的安全隐患。
如果安全措施不到位,会造成严重的经济损失,甚至危及人员的生命安全。
建议进一步的整改措施:(1)组织员工对电缆沟进行清理,加强电缆维护工作,配电间内安装轴流风机,避免设备在高温环境下运行。
(2)换热站内增加应急照明设备,并有应急指示灯,便于人员疏散。
站内增加备用循环泵,避免造成设备抢修不及时,大面积停供,高低区机组补水泵共用槽钢基础,容易产生共振,应单独制作基础槽钢。
(3)排水沟应有坡度,坡向集水坑。
沟底重新找坡,保证水外排。
站内加装除湿机两台,设备间和配电间各一个。
(4)配电间设置CO2灭火器两瓶、消防锹一把、消防水桶一个,并采用防火门,设备间门口设置消防栓。
(5)轴流风机外装防火阀,有效防止火灾蔓延,将事故控制在小范围内。
(6)进站管道处做柔性防水套管,防止地下水溢流。
工艺管道保温修补,防止一次网烫伤。
检查补水泵故障,及时维修。