中国船级社:海上制氢设施指南2025.................35 第 3 节 火灾的限制 .....................................................35 第 4 节 控火与灭火 .....................................................38 第 5 节 脱 险 ............................... 对遥控关闭装置,诸如燃油柜、通风系统及开口关闭等安装后的检查及效用 试验; ⑧ 检查消防泵和消防总管的布置,核查每台消防泵(包括应急消防泵)单独操 作,确保在设施任何部位的消防总管有所需的压力; ⑨ 检查固定式灭火系统、机器处所和制氢处所的特别布置、机械通风和抽风机, 以及遥控停止装置操纵; ⑩ 参加系泊试验(适用时); ⑪ CCS 认为需要检查和试验的项目。 (4)电气检验和试验项目: ① 验船师应 通风系统布置及技术要求的检查; ④ 耐火分隔检查; ⑤ 验船师应确认规范所要求的结构防火材料、防火防爆设备、系统等持有规范 要求的产品证书或证件; ⑥ 防火控制图及其张贴的检查; ⑦ 灭火器储存室的布置及通风检查; ⑧ 固定灭火系统的检查和试验; ⑨ 消防器材、消防员装备、应急逃生呼吸器的检查; ⑩ 火警探测和报警系统的检查和试验; ⑪ 可燃气体探测报警系统的检查和试验; ⑫ 防爆设备的检查和试验;0 积分 | 55 页 | 1.87 MB | 2 天前3
2025年工商业储能全方位安全防护解决方案白皮书传统柜式储能方案 2.1 传统电芯安全依赖电芯厂规格书和质保,电芯规格宽松,以交付为主。 传统电芯设计 2.2 电池包的传统设计有以下缺点: 传统柜式储能的灭火装置外置,无法快速灭火。 传统电池包设计 2.3 传统柜式储能消防 外置灭火装置 传统柜式储能电池Pack温度传感器和电芯的比例较 低,整个储能柜布置8-12个温度传感器,需检测 52-60个电芯。 温度传感器和电芯数量之比:小于 传统柜式储能以电池簇为一个防护单元,内置簇级 探测器,外置消防钢瓶或泵组,通过管路喷头喷射到 发生热失控的电池包内,此类消防方案的烟雾探测 和温度传感精度不高,灭火时效慢,若外置消防钢瓶 损坏,会严重影响消防系统的灭火效能,因此极度依 赖日常运维和定期巡检。 传统柜式储能消防 外置灭火装置 传统储能Pack不使用隔热垫,无法阻止热量传递。 传统无隔热垫的储能PACK 07 传统电池储能系统中没有集成压缩阀。 能够迅速响应并实现快速灭火,及时阻止火灾的蔓 延。 模块化设计,分散风险 针对电气安全风险,SigenStack产品的储能总控盒 设计在储能电站的顶部,那么在发生火灾等紧急情 况时,由于热气流上升的原理,火源和热量更可能向 上扩散,而电池模块通常位于下方,因此理论上可以 减少直接受到火灾影响的风险。此外,顶部的总控盒 设计还便于快速切断电源,防止火势蔓延,同时也便 于消防人员进行灭火操作,因为可以直接对火源进20 积分 | 20 页 | 19.72 MB | 4 月前3
某储能电站综合智慧能源项目可行性研究报告(87页 WORD)可以在有明火环境下工作。同时,在充电过程中 BMS 对电池及充电环境进行 调节,从而杜绝氢气的产 生。电站内安装了一系列排风措施确保任何易爆气 体被及时监测并排出。每个储能集装箱内配备自动消防 灭火设备。 3.8.2 运行安全保障 BMS 对电池及储能系统运行参数进行全方位的监控与管理。所采集到的电 池状态、设备运行状态、电 网状态等信息实施全程监控。同时对电池健康状 态进行诊断并可对有轻微问题电池进行自动修复,对错误 启动排风扇,排除可燃气体,降低仓内可燃气体的 浓度,杜绝燃爆隐 患。 虽然铅炭电池为目前电化学储能电池中最安全的电池,但不能完全排除 电气起火的可能性。因此电池 集装箱内均安装悬挂式自动干粉灭火器并与 EMS 联动。一旦发生火情,悬挂式自动干粉灭火器首先触发灭 火并对 EMS 进行报 警,EMS 收到报警信号后将对 PCS 进行停机处理并切断电池集装箱与 PCS 之间 的直流电 路连接。同时 EMS 将产生声光报警并把报警信息发送至监控平台与 将产生声光报警并把报警信息发送至监控平台与 负责人。 本项目中储能电站可能发生的火灾事故属于电气火灾事故,因此应以电 气火灾事故的应急预案应对可 能发生的火灾事故。具体预案如下: A、切断电源。 B、以干粉灭火器或黄沙进行灭火。 C、及时通知电站运维单位、 业主与资产持有者。 (4)防孤岛策略 电网停电时,如果储能电站依然放电,那么就会出现孤岛现象,对周边 用电设备及人员带来安全隐患。 在运行过程中可能会发生电网停电事故。由于本项目中的0 积分 | 88 页 | 2.55 MB | 20 天前3
智慧矿山建设规划方案以及相应的附件产品配置。所有的弱电线缆和强电线缆采取强弱电分 离的方式,布放在金属双层走线架当中,金属走线架主材为氧化铝。 2)机房消防系统 a. 灭火系统配置 气体灭火系统设计防护区域:调度中心机房。 灭火方式:采用七氟丙烷自动灭火系统。 b. 控制方式 ●手动控制 此处所说的手动控制,实际上还是通过电器方式的紧急手动放气 启动按钮,手拉启动后,系统将不经过延时而被直接启动,释放气体。 放工作,操作 简单。 ●相关安全要求 灭火系统喷放灭火剂前,保护区所有人员必须在延时时间内撤 离,灭火完毕(在确认火灾已扑灭的情况下),打开通风系统,将费 气排净后,人员方可入内。更换新的密封圈、密封垫、安全膜片等, 必须由产品厂家提供与原来零部件型号相匹配、经试验合格的成品, 不得随意用未经试验的零部件代用。严禁无关人员乱摸乱动灭火装置 部件及操作按钮。保养、检查、维修必须作好详细记录。防护区的门 部件及操作按钮。保养、检查、维修必须作好详细记录。防护区的门 应向外开启,并能自行关闭;疏散出口的门,必须能从防护区内打开。 根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系 统的运行使用应由经过培训的专人负责。 3)UPS 后备电源系统 UPS 后备电源系统能保证不间断地向负载供电,不管有市电供 应, 还是没有市电,它都可以提供稳定的输出电压和频率,保护计算 机等 设备不因电源干扰或中断而遭破坏或丢失资料。本系统解决各种0 积分 | 146 页 | 1.99 MB | 3 月前3
煤矿智能化建设评分办法分 8 实现状态参数显示、巡检、故障录波存储、故障分 析、智能告警,对用电峰谷电量与能耗统计分析、 电能质量监测 现场查验,1 处不符合 扣 2 分 6 地面变电站和配电室应具备火灾报警和自动灭火 功能 现场查验,1 处不符合 扣 1 分 2 排水系统 (20 分) 具备负荷调控或根据水位自动投切水泵功能 现场查验,1 处不符合 扣 3 分 3 根据水位进行固定作业点的智能抽排,具备用电自 系统,实现对井下采空区的实时监测、数据分析及 上传 现场查验,1 处不符 合扣 1 分 3 开采易自燃煤层的矿井,应设置灌浆或者注氮等防 灭火设施,且能够与火灾监测系统进行智能联动 现场查验,1 处不符 合扣 1 分 3 在电气设备集中场所、带式输送机等易发生火灾的 区域,应设置火灾变量监测装置,以及防灭火系统, 实现火灾参数的智能监测、分析,并根据分析处理 结果进行智能预测、预警及联动控制 现场查验,1 处不符 合扣 拉斗铲具备作业工作面和行走路线的坡度检测功 能 现场查验,1 处不符 合扣 8 分 8 拉斗铲实现作业盲区高清视频监控 现场查验,1 处不符 合扣 8 分 8 拉斗铲倒堆 工艺 (100 分) 拉斗铲具备自动灭火系统 现场查验,1 处不符 合扣 8 分 8 拉斗铲具备监控各部动态运行参数功能,如运行小 时、油泵压力、供气压力、温度等 现场查验,1 处不符 合扣 4 分 12 利用北斗等技术实现拉斗铲位置的动态实时监测10 积分 | 61 页 | 1.56 MB | 2 天前3
智慧能源大数据分析平台及能源集团数字化平台建设方案(262页 WORD)具、半成品加工和劳动力准备。 2、按施工设计图纸,组织施工有关人员到实地进行现场 勘测,对图纸进行会审和交底。 3、设立工地临时办公室、临时仓库等,设置必要围护及 隔离设施,安装临时水电,安置灭火器。 4、地盘开线,确定隔墙位置,处理原土建遗留问题。 5、根据材料计划订购材料。 6、砌筑隔墙、基体;墙体、地面、天花楼面防水处理。 7.水、电等管线安装。 8、电气隐蔽部分安装、调试。 9、窗 (3)吊顶空间较高时,不宜直接从吊顶内回风,可设计双 层顶以减少空调负荷和灭火气体容量。 (4)房间平面和立面设计宜避免高而窄,防止房间直射光 落在工作面上的光量少而降低光源利用系数。 1.32.2.2 防火 (1)机房应采用非燃或难燃材料,材料燃烧性能应符合 GB50222 一 1995《建筑内部装修设计防火规范》的有关规 定。 (2)机房应设火灾报警和气体灭火系统。 (3)机房应有畅通的疏散通道、足够的疏散出口和醒目的 系统的各项控制功能和联动功能。 7、火灾自动报警系统应连续运行 120h 无故障后,按要 求填写调试报告。 1.32.8.10 气体灭火系统 机房气体灭火系统严格按照相关消防规定及经过消防局认定 的图纸及方案进行施工,施工完成后报消防局进行验收。 1、气体灭火系统安装工序流程图 226 / 275 系统调试 管网与设备连接 管道试压、刷油 管道、管件安装 调 直 管道加工及支(吊)架制作10 积分 | 275 页 | 14.99 MB | 1 天前3
智慧矿山(煤矿)项目建设整体解决方案温 度超过 30℃时,即为高温。应限制佩用氧气呼吸器的连续作业时间。巷道内温 度超过 40℃时,禁止佩用氧气呼吸器工作,但在抢救遇险人员或作业地点靠近 新鲜风流时例外;否则,必须采取降温措施。灭火后,必须仔细清查燃火点, 防止复燃引起爆炸。 3.9 基于大数据分析的安全生产动态诊断技术 基于大数据分析的安全生产动态诊断技术是指利用地理信息系统(GIS) 235 3-101 煤矿安全领域知识规则的分类体系 根据煤矿安全生产活动不同的主题内容,可以将煤矿各类安全知识规则分 成一般知识、开采、通风及安全监控、灾害防治(瓦斯防治、粉尘防治、煤与 瓦斯突出防治、防灭火、防治水)、爆破安全、电气安全、运输提升安全、煤 矿救护等七大主题。其中,各个主题均规定了各类生产活动中人/机构/部门、 机器设备、生产环境、管理制度必须遵循和具备的管理、技术、工程方面的知 识规则。 XX 有限公司 3、灾害防治 灾害防治的知识规则,包含了瓦斯防治、粉尘防治、煤与瓦斯突出防治、 防灭火、防治水等五个子主题,参见图 3-103。 图 3-103 灾害防治知识规则的分类体系 其中瓦斯防治主题,对矿井瓦斯等级划分,矿井总回风,采区、采掘工作 面回风流和工作面风流及局部积聚的瓦斯浓度作了规定,并提出了遇有超限时30 积分 | 1295 页 | 44.77 MB | 3 月前3
煤矿数字化矿山技术解决方案《煤矿监控系统中心站软件开发规范》 《煤矿监控系统主要性能测试方法》 《防治煤与瓦斯突出细则》 34 数字化矿山(自动化监控、三维综合管理平台)方案 《矿山安全条例》 《矿井防灭火规范》 《矿井通风及安全装备标准》 《矿井通风安全监测装置使用管理规范》 《中华人民共和国消防法》 《建筑内部装修设计防火规范》 《火灾自动报警系统》 《建筑物防雷设计规范》 电源设备、空调等硬件设 备集中规划。 中心机房应配置双电源系统,配备不低于 4 小时的不间断电源。 419 数字化矿山(自动化监控、三维综合管理平台)方案 机房还应配备:防雷、防静电、恒温除湿、自动灭火、视频监控、 烟感告警、地浸告警、红外告警、门禁等环境智能化系统。 XX 煤矿调度中心装修、机房防雷工程已招标。本方案设计只需 在机房增加交换机及服务器机柜。 5.5.6 瓦检员巡更系统 煤层属易自燃发火的煤层,且煤层较厚,采用综采 468 数字化矿山(自动化监控、三维综合管理平台)方案 放顶煤开采方法,采空区浮煤较多,易出现浮煤自燃引发的火灾, 因此采用以黄泥灌浆和注氮为主、喷洒阻化剂为辅的综合防灭火措 施。 6.7.2 系统组成与特点 根据《煤矿安全规程》有关规定,本矿建立能连续监测采空区 气体成分变化的监测系统。配置 1 套束管色谱微机监测系统,由地 面抽气泵、气体采样控制柜、束管专用色谱仪、分析仪器柜、三通10 积分 | 798 页 | 40.68 MB | 6 月前3
智慧矿山解决方案与安全系统 矿山的职业 健康与安全包 含了环 境、防火、防水、监测等多个方面 , 子系统众多包含如下子系统 :智慧职 业 健康安全环境系统 ,智慧防灭火系 统、智慧爆破监控系统、智慧洁净生 产监控系统、智慧冲击地压监控系统、 智慧人员监控系统 ,智慧通风系统、 智慧水害监控系统、智慧视频监控系 统 ,智慧应急救援系统 ,智慧污水处10 积分 | 54 页 | 7.56 MB | 6 月前3
《碳达峰碳中和政策法规汇编(2025年7月刊)》捕集纯化系统的分析化验室宜与现有的分析化验室合用。 5. 1. 8 二氧化碳产品指标应符合下列规定: 1 工业用二氧化碳应符合现行国家标准《工业液体二氧化碳》 GB/T 6052 的有 关规定; 2 灭火用二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》 GB 4396 的有关规 定; 3 食品级二氧化碳应符合现行国家标准《食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化 碳》GB 1886.228 的有关规定; 4 进入管道输 二氧化碳》GB 1886.228 《安全标志及其使用导则》GB 2894 《声环境质量标准》GB 3096 《爆炸性环境》GB/T 3836 《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272 《二氧化碳灭火剂》GB 4396 《压力容器分析设计》GB/T 4732.1~6 《生活饮用水卫生标准》GB 5749 《工业液体二氧化碳》GB/T 6052 《污水综合排放标准》GB 8978 《化学试剂20 积分 | 166 页 | 19.90 MB | 1 天前3
共 19 条
- 1
- 2
