核电厂常规岛防火设计特点分析

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核电厂常规岛与火电相比的主要差异

核电厂常规岛与火电相比的主要差异

核电厂常规岛与火电相比的主要差异(院内新员工参考教材)2010年9月济南核电厂常规岛与火电相比的主要差异山东电力工程咨询院张磊 2010年9月7日核电厂常规岛主要部分是汽机岛,它是在火电基础上发展起来的,与火电有许多共同点,下面仅论述两者的主要差异。

一、设计理念差异毫无疑问,核电厂常规岛与火电厂发电机组都将安全运行放在首位。

但核电厂更将安全运行放在压倒一切、重中之重的地位。

因为一旦发生核泄漏事故,其影响是长期的,甚至影响到几代人,其影响范围也是世界性的,这在我国火电机组众多事故案例中是没有先例的。

二、主设备上的差异下面均以国外×××核电厂1300MW机组与同容量的火电机组为例进行比较。

注:1、我国内陆核电厂地处温度、湿度较高地区,同容量机组的循环冷却水量更大,预计在220000t/h左右;2、造成上述各项差异的原因出自两者设计理念的差异,即前者强调运行安全,效率让位于安全,后者采用高转速、高参数的主设备,追求的则是更高的效率。

三、主厂房区域布置的不同点1、核电厂主厂房采用单元制布置,即每台机组的主厂房是独立的,彼此不接建;火电厂为运行管理方便,2台或几台机组的汽机房和锅炉房是相连的。

(见图1、图2、图3)图1 国外×××核电厂总平面布置立体图-图2 国外×××核电厂总平面布置平面图-图3 国外×××核电厂总平面布置侧向视图2、核电厂为安全起见,再热汽不采用进出反应堆进行再热,而用主汽进行再热。

核电厂除湿再热器(即汽水分离再热器)布置在汽机高中压缸两侧,而火电厂的再热器设在锅炉本体内部,汽机房没有再热器。

(见图4、图5)图意示程流汽热再汽主组机电核4图层转运组机电发轮汽厂电核×××外国5图3、核电厂汽轮发电机组的头部朝向核反应堆,而火电厂大型汽轮发电机组的头部不朝向锅炉,锅炉布置在汽轮发电机组的侧面。

核电厂常规岛常用气体消防系统设计

核电厂常规岛常用气体消防系统设计

公共安全引言:烟烙尽消防系统也被称为IG541消防系统,运用这种气体组成的灭火系统具备较高的压力,并可以在较长距离输送药剂。

在使用中灭火浓度较高,因此要求钢瓶数量也较多。

七氟丙烷气体形成系统也可以称作FM-200系统。

这一系统的压力比较低,因此输送药剂所需的距离也偏短。

一般会被控制在40m之内。

这类气体属于卤代烃,在灭火时要求浓度较低,钢瓶数量自然而然也比较少。

但是,现阶段,我国的七氟丙烷的价格在上涨。

因此,在使用阶段,核电厂选用那种气体比较合适成为气体消防系统设计的关键问题。

故而,有必要从经济、厂房设置等方面综合考虑,为今后的消防工作奠定良好的基础。

1.常规岛中不同气体消防系统设计分析1.1模型在核电厂中,常规岛消防系统的设计要综合厂房的实际情况和安全性需求分析,科学的设计,确保消防系统能够安全稳定运行。

设计阶段,有必要关注常规岛去的气体消防房间的参数,结合房间的标高层、保护容积等综合设计,设计科学合理的消防系统。

设计阶段,要关注灭火系统的浓度,保护区的温度,气体在101kPa状态下,温度最低的时候所占的质量体积。

确定这些参数之后,就能够确定一个稳定的气体消防系统。

以标高层均为9m的电器电子设备间、自动化电子设备间、工程师站,保护容积分别为333.83㎡,329.47㎡,195.86㎡的常规岛为模型探讨。

该模型的电缆夹层标高层为分别为5m和—5m,保护容积在874.77㎡,875.68㎡。

控制室、电气6kv配电室、UPS直流配电间的标高层为0m,面积分别处于159.15㎡,1007.33㎡,293.63㎡。

其中发电机小间、380V低压配电间以及凝结水配电间的标高层处于—10m,面积分别为560.60㎡,995.30和125.45㎡。

在这种情况之下,可以分成两套保护区域。

第一套包括电器电子设备间,自动化电子设备间和工程师站以及5m电缆夹层。

第二套包含控制室、UPS直流配电间,电气6kv配电室,—5m电缆夹层和380V低压配电间,凝结水配电间以及发电机小间。

核电厂防火设计进展分析

核电厂防火设计进展分析

核电厂防火设计进展分析作者:蔡雨玺来源:《今日消防》2020年第12期摘要:核电厂消防安全是核电安全的重要内容之一,随着世界范围内核电厂的安全标准日趋严格,防火设计技术需要随之不断的进步和创新。

本文介绍了核电防火设计的内容及防火设计分析的现状,并结合核电防火设计的发展要求提出今后核电厂火灾概率安全分析研究的重点内容,以进一步完善火灾概率安全分析水平。

关键词:核电厂;防火;安全1 引言积极推进核电建设是我国能源建设的一项重要政策,作为技术成熟、可大规模应用的非化石能源,积极发展核电对于保障我国能源需求、调整能源结构、应对气候变化和环境保护具有重要意义。

核电厂在运行过程中,其反应堆堆芯燃料经裂变后会产生大量放射性物质。

这些放射性物质一经泄露,会对周边环境造成不利影响。

因此,在核能的和平利用过程中,安全性是业内及公众共同关心的话题。

根据大量的核电厂概率安全分析(Probability Safety Assessment,PSA)研究表明:传统压水堆核电厂由火灾导致的堆芯损坏概率(Core Damage Frequency,CDF)占到全部CDF的20%以上[1];根据美国M&M保险咨询公司统计,核电厂火灾损失占到总损失的90%[1]。

火灾已成为核电厂安全最现实和最直接的威胁之一,如何保障核电厂的消防安全,优化核电消防设计的安全性和经济性,是核电厂消防设计最为重要的研究课题[2],因此有必要跟踪了解世界上先进的核电厂防火设计方法及趋势,研究并使之服务于我国核电消防。

2 核电厂防火目的及内容核电厂运行过程中最大的潜在危险是放射性物质的外泄。

由于放射性物质中包含有长周期寿命的放射性核素,因此放射性物质外泄,其危害将超出核电厂区域,给周边较大范围的环境造成持续性的影响。

因此,核电厂防火设计中,最重要的目标是防止火灾带来的危害导致的堆芯损毁乃至放射性物质的外泄。

根据《核电厂防火》(HAD 102/11)中的规定,核电厂防火的目的为:在符合其他核安全要求的情况下,核电厂的构筑物、系统和部件的设计、布置,应尽可能降低由于外部或内部事件而引起火灾的可能性,将火灾的影响降至最低,以实现如下三个方面:(1)确保工作人员人身安全;(2)保证安全功能的实现;(3)限制那些由火灾引起的使设备长期不可用的损坏事故发生。

核电厂的消防与灭火技术

核电厂的消防与灭火技术

核电厂的消防与灭火技术核电厂是一种特殊的能源设施,其独特的危险性要求必须配备先进的消防与灭火技术。

在核电厂中,防火安全始终是首要任务。

由于核电厂的设备、工艺和环境等方面具有高度危险性和特殊性,因此必须采取一系列措施来防范和抵御火灾的侵袭,保障核电厂的安全运行。

消防与灭火技术在核电厂的作用至关重要,其切实有效地保障了核电厂的安全稳定运行。

一、核电厂的消防设施1.消防水系统核电厂的消防水系统是其灭火设施中最重要的一环。

消防水系统包括灭火泵、消火栓系统、消防水泵站等设备,独立开放和配电及其备用设备等。

在核电厂中,消防水系统的设计和建设必须符合严格的标准和规范,以确保在火灾发生时能够有效地执行灭火任务。

2.气体灭火系统在核电厂中,由于涉及到核设施,常规的水灭火系统并不适用,因此需要采用气体灭火系统。

气体灭火系统是一种利用惰性气体或化学混合气体来抑制火灾的消防灭火技术。

通过释放适当的气体来达到灭火目的,避免使用水等液体造成二次污染,有效保护核设施和人员的安全。

3.消防报警系统核电厂的消防报警系统是灭火工作中的重要部分。

消防报警系统通过对火灾和烟雾等危险信号的检测,及时发出警报信号,以便人员及时疏散和灭火部门迅速出动进行扑救,有效降低火灾危害。

二、核电厂的消防与灭火技术1.灭火技术灭火技术是核电厂消防工作中的核心内容。

核电厂的灭火技术主要包括水灭火、气体灭火、泡沫灭火、化学灭火等多种形式。

根据火情的具体情况和火灾现场的特点,消防人员将选择合适的灭火手段,以最快速、最有效地将火灾扑灭,有效减少火灾造成的后果。

2.应急预案应急预案是核电厂消防工作中的重要环节。

核电厂必须建立完善的应急预案,包括火灾应急预案、人员疏散预案、设备故障应对预案等内容,确保在火灾或其他突发事件发生时,能够迅速、有序地采取有效措施,最大限度地减少损失,保障核电厂的安全稳定运行。

3.消防演练消防演练是核电厂消防工作的重要组成部分。

通过定期组织消防演练,可以检验消防预案的可行性和有效性,培养和提高员工的火灾应对能力,提升核电厂整体的应急处置水平,保证火灾时的迅速响应和高效处置。

核电厂常规岛常用气体消防系统设计分析

核电厂常规岛常用气体消防系统设计分析

核电厂常规岛常用气体消防系统设计分析摘要:核电厂一直都是一个危险性比较高的行业,但是在运行的过程中非常容易出现火灾,不仅会在之后影响核电厂的运行,还会引发安全事故。

虽然核电厂是由不同区域构成,但是常规岛的危险性很大。

因此,研究和设计常规岛显得尤为重要。

本文主要对核电厂常规岛常用气体消防系统的设计进行分析。

关键词:核电厂;常规岛;常用气体;消防系统;设计分析引言:核能发电一直在能源开发的过程中发挥着重要的作用,也属于我国发展的重要课题。

随着我国核电事业步入快速发展的阶段,整个核电站整体发展的过程也逐步走上了正轨。

因此,充分地了解国内和国外防火规范势必会发挥着重要的作用。

因此,对核电自主化设计显得尤为重要。

本文主要就核电厂常规岛常用气体消防系统的设计进行分析。

1.核电厂常规岛概述1.1核电厂常规岛的概念常规岛指的是核电装置中的汽轮发电机组和配套设施的组合。

常规岛的功能是能够将核岛中产生的蒸汽热能转化成汽轮机的机械能量,再直接通过运用发电机来转化成电能。

常规岛内部的工艺系统也会被称为核电厂二回路系统。

此系统主要可以由蒸汽系统、主给水系统、汽水分离再热系统、凝结水系统、高压加热水系统和其他系统组成。

1.2核电厂常规岛的功能常规岛能够将核蒸汽供应系统内部的热能直接转化为机械能,并存储于汽轮机内部。

核电厂常规岛将会直接带动发电机进行转动,从而转化成电能[1]。

如果在中间发生了事故,核电厂常规岛又可以直接作为核反应堆的可靠冷源,从而能够让整个反应堆更好地运行。

2.常规岛中不同气体消防系统设计分析2.1模型在建设核电厂的过程中,设计常规岛消防系统显得格外重要。

在实际操作时,需要综合厂房的实际情况和安全需求来进行设计,这样才能够保证整个消防系统能够更好地运行。

在实际设计的过程中,需要随时关注常规岛内部气体消防房间内部的参数,并充分结合包括房间标高层和保护容积等要素进行设计,最终才能古设计出合理的消防系统。

在实际设计的过程中,需要同时关注火系统内部的浓度和保护区内部的温度。

海岛消防特点分析报告

海岛消防特点分析报告

海岛消防特点分析报告海岛消防特点分析报告海岛作为一个与陆地隔绝的小岛,其消防特点具有以下几个方面:一、资源有限:由于海岛地理位置的特殊性,资源有限是海岛消防的一个主要特点。

相较于大陆地区,海岛的人口和建筑物数量较少,因此消防部门的人员和设备也比较有限。

在应对火灾等突发事件时,消防部门往往需要依靠外界支援,增加了救援困难和救援时间。

二、交通困难:大多数海岛的交通方式主要依靠船只或者直升机。

在火灾发生时,到达火灾现场的速度较慢,增加了灭火救援的难度。

另外,海岛交通工具的限制也导致消防人员和消防设备的数量有限,无法满足灭火救援的需求,加大了海岛消防的困难度。

三、水源匮乏:由于海岛的地理环境,水源供应十分有限。

在火灾发生时,消防人员需要寻找合适的水源进行灭火,但常常因为缺乏水源而导致灭火困难。

为了解决这个问题,海岛消防部门通常会配备适合海洋环境的水源供应设备,如海洋消防泵等,以保证灭火救援的效果。

四、防火意识不足:由于海岛人口相对较少,对于火灾防治的意识不高。

这也导致海岛火灾案件发生的频率较高,而且往往因为消防设施的缺乏或者不完善,致使火灾扑灭的难度加大。

为了提高海岛居民的防火意识,需要加强宣传教育力度,普及消防知识,培养良好的火灾防治意识。

五、灭火设备设施有限:受限于地理和环境条件,海岛的消防设备设施相对有限。

由于人口少、建筑物少,对于购买和更新消防设备的经济实力相对有限,因此海岛消防设施的建设和维护相对薄弱。

这也需要加大投入力度,提升海岛消防设备的水平,以确保火灾事故的快速处置。

综上所述,海岛消防的特点是资源有限、交通困难、水源匮乏、防火意识不足和灭火设备设施有限。

针对这些特点,需要加强对消防人员的培训和装备,提高他们的应急能力;加强海岛居民的火灾防治意识,普及消防知识;增加消防设施的投入和维护,确保海岛消防的快速响应和有效处置。

只有全面提升海岛消防的能力和水平,才能更好地保护岛上的居民和财产安全。

三门核电厂常规岛施工主要特点、难点分析

三门核电厂常规岛施工主要特点、难点分析

介绍了三门核电厂一期AP1000常规岛大体积混凝土施工,发电机定子、除氧器、凝汽器等主要大件设备的安装,以及土建、安装工程组织合理交叉施工的特点、难点。

为确保施工质量,所采取的相应技术措施,可为同类型机组建设提供借鉴。

一、引言三门核电一期工程采用全球最先进的第三代压水堆核电技术建造,建设全球第一座AP1000技术核电站,该电站采用独特的“非能动”安全系统设计,有效提高了核电站运行的安全性和可靠性。

其核岛供应于2004年9月正式向国际招标,于2007年2月正式确定采用美国西屋联队的AP1000核电技术,其常规岛部分采用三菱-哈动设备。

二、常规岛土建、安装工程施工的主要特点1、土建工程主要特点:工程子项多、工程量大、施工周期长;土建结构多样、技术复杂、施工要求高;材料、构配件、设备和机具等用量大、品种多;高空作业多,垂直运输量大。

2、安装工程主要特点汽轮发电机组低标高布置、厂房为半地下式建筑物;大件、重件设备多;汽轮发电机组轴系超长、采用ISB末级叶片、末级叶片长。

3、接口多和协调工作量大(1)现场的工作接口:有与负挖工作的接口、与核岛施工的接口、与泵房支护的接口、与取排水工程的接口、与循环水管道工程的接口。

尤其是与核岛接口多且复杂:十多个个布置在常规岛核岛系统的设备供货接口、安装分界,Yard区的供货与安装,交直流电缆、控制电缆、DCS电缆、主控室设备安装,主蒸汽、给水等系统的安装和冲洗试压等接口。

(2)现场的管理接口:与业主的接口、与设计单位、与监理单位的接口、与核岛承包商、与泵房取水盾构单位的协调、与现场砂石厂、混凝土搅拌站和土建试验室的接口。

三、常规岛土建、安装工程的难点分析1、大体积混凝土施工常规岛工程中大体积混凝土主要有汽轮发电机基础底板、汽机基座、主厂房底板、汽机房地下混凝土周边墙板、循环水泵房地下结构等。

其中汽轮机基座底板长63m、宽20m,厚5m,混凝土量为6361 m³,设计要求一次施工完毕;汽轮机基座柱及运转平台梁板体积达8000 m³;循环水泵房基础为筏基底板基础,主体结构为现浇钢筋混凝土墙板结构,现浇钢筋混凝土量达76000 m³,且防水等级要求高。

大亚湾核电站常规岛消防系统

大亚湾核电站常规岛消防系统

⼤亚湾核电站常规岛消防系统
⼤亚湾核电站常规岛消防系统
电站⽕灾在电⼒安全事故中占有很⼤⽐例,造成的损失也相当严重。

对⽕电⼚来说,⽕灾的起因各种各样,但最终破坏的形式主要有电缆着⽕、油系统着⽕、输煤及制粉系统着⽕三⼤类。

尽管近年来作了很⼤努⼒,电站的消防仍是⼀个值得重视的问题。

⼤亚湾核电站常规岛配备了较完善的⽕灾探测系统及消防灭⽕系统,其原理及⽅法可以在⽕电⼚借鉴引⽤。

1常规岛消防系统的组成
常规岛的消防系统包括固定敷设的⽕灾探测系统及灭⽕管⽹系统,遍布⼚房各层平台关键位置的消防栓系统以及各种移动式、⼿提式灭⽕器。

1.1⽕灾探测及灭⽕管⽹的布置
固定敷设的⽕灾探测系统及灭⽕管⽹系统,按所保护对象划分成10个区域。

除了针对主设备、管道、电缆设计的以外,有⼀个庞⼤的区域是为⼚房钢结构设计的,⽤以钢结构的防⽕保护和冷却。

1.2灭⽕管⽹系统
10个区域的管⽹系统由供⽔母管连在⼀起,每个区域的管⽹与供⽔母管之间由控制阀隔离,控制阀之后的管⽹系统象⼀棵⼤树,有主杆、分枝、⼩枝等。

在主杆上有流量及压⼒控制开关,以保证对不同保护对象有不同的流量、压⼒。

在⼩枝与末梢上按⼀定间隔布置灭⽕喷嘴或喷头。

1.3灭⽕喷嘴及喷头
对不同性质的保护对象采⽤不同形式的灭⽕喷嘴和喷头。

(1)油系统的灭⽕喷嘴
对于与油有关的区域采⽤开式系统,每个喷嘴就是⼀个开⼝,因⽽通常状态下阀门后的⽀管内⽆⽔,称为⼲式系统。

每个喷嘴都有设计规定的⽅向,指向法兰、接⼝及其他容易出现漏油的地⽅,这些⽅向在。

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核电厂常规岛防火设计特点分析
摘要:近几年我国经济不断发展,工业生产与居民生活对电力的需求逐渐增长,核电作为一种高效与低污染的能源在我国的应用越来越广泛,我国的核电产业进
入了快速发展的时期。

常规岛做为核电厂的重要组成部分其安全性是正常发电的
有力保障,因此核电厂常规岛主厂房的防火设计特点和注意事项,以及如何将厂
房内假想火灾事故的发生概率或损害降至最低就显得尤为重要。

关键词:核电厂常规岛;防火设计;纵深防御;火灾
一、引言
我国当前的发电产业中主要还是以火力发电为主,为了减少温室气体的排放量,人们逐渐开始寻找利用清洁能源进行发电的方法,太阳能、风能、潮汐发电
等形式虽然不会对环境造成破坏,但是由于其经济性的原因很难投入到大规模的
生产中去,因此,核电成为了当前的必然选择。

人们在采用核电发电以来,火灾
在核电站的安全事故中所占的比例逐渐增长,不仅造成较大的经济损失,也带来
了恶劣的社会影响,因此,加强核电站的防火设计是核电站设计的一个重要组成
部分。

二、核电厂常规岛防火设计规范
鉴于核电厂的特殊地位以及重要性,核电厂进行防火设计的倡导“预防为主,
防消结合”的方针和“纵深防御”的原则。

核电厂常规岛的消防设计应遵守《核电厂
常规岛防火设计规范》,并参照《建筑设计防火规范》、《消防法》以及中国核
安全导则HAD102/11《核电厂防火》的相关规定。

在2012年之前,我国一直没有专门适用于核电站常规岛的防火设计规范,
核电站常规岛防火设计大都是参照国外规范,同时结合《建筑防火设计规范》进
行设计,2012年10月1号之后,我国的《核电厂常规岛防火设计规范》开始实施。

根据《核电厂常规岛防火设计规范》中的规定,核电常规岛内不同组成部分
的火灾危险性被分为甲、乙、丙、丁、戊五个等级,耐火极限则被分为三个耐火
等级,除冷却塔为三级外,其余组成部分均为一级或二级,同时《核电厂常规岛
防火设计规范》还对不同构建的耐火极限进行了严格的限定。

《核电厂常规岛防
火设计规范》还参照了《建筑防火设计规范》中的相关规定对常规岛内的安全疏
散以及相关件构造进行了严格地限定,这也是常规岛防火设计的一个重点内容,
因此在规范中存在着许多强制性条文,例如:《核电厂常规岛防火设计规范》中
第5.1.1条规定汽轮发电机厂房内的下列场所应进行防火分隔:1.电缆竖井、电缆夹层;2.电子设备间、配电间、蓄电池室;3.通风设备间;4.润滑油间、润滑油运转间;5.疏散楼梯。

强制性条文对整个核电常规岛的防火设计有着重要的意义,
也是整个图纸审查关注的重点,因此在具体的设计过程中必须严格执行。

三、核电厂常规岛的防火设计特点
常规岛作为核电厂发电生产链中不可或缺的重要一环,主要是由汽机房、辅助
间等部分组成,虽然根据堆型的不同布置方式也存在一定的差异,部分堆型的布
置将辅助间与汽机房合并。

但毋庸置疑,核电常规岛厂房是一个综合性的建筑,
其中存在着许多不同的机械设备以及分层的多个平台,每个平台之间的功能存在
着一定的差异性,不同平台上的机械设备也不尽相同,因此在火灾发生时所面临
的威胁也不相同,而火灾发生的概率也存在着差异。

在核电站的常规岛中可能诱
发火灾的原因主要有:发电机氢气系统漏氢或发电机气体置换不当、电气短路等
引起的电缆或电气设备起火以及油系统泄漏后油溅到高温蒸汽管道上或遇上明火等。

在火灾发生时需要进行重点防御的地方主要有以下几个:第一,部分使用H2作为冷却气体的设备,由于H2具有可燃性,同时可能会发生爆炸,因此,需要
进行重点设防;第二,电气设备和电缆,电气设备和电缆对整个核电站的运转有
着重要意义,因此需要加强其防火措施;第三,需要用油的设备,如发动机、电
动机等设备,这部分设备具有一定的可燃性。

常规岛的生产车间和作业场所、易燃易爆的危险场所以及地下建筑物采取了
防火分区、防火隔断、防火间距、设置安全疏散和消防通道等措施,放置以上设
备的平台与房间则需要采用更高的防火措施,尽量避免火灾的发生。

例如某二代CPR1000堆型润滑油室采用了封闭式防火措施,把汽机房主润滑油箱、冷油器、
滤油器和发电机油密封设备等全部封闭在一个砖墙建造的房间内,油管沟底向此
房间内倾斜,确保油管破裂时润滑油间可以容纳全部润滑油而不向其他方向泄露。

同时也使得蒸汽管道和油管道完全隔开,大大减少了失火的危险性。

而对于常规
岛内的电气设备,在供电线路上均设置过负荷、过电流及短路保护等装置,运行
中一旦出现这些故障,能在限定时间内自动切断故障回路,以免引起火灾。

电缆
都应采用阻燃电缆,根据常规岛发生火灾的模拟分析,阻燃电缆外部应该采用耐
火极限不低于2小时的耐火材料进行包敷处理,电缆构筑物中电源引至电气柜、
盘或控制屏的开孔部位及缝隙均采用阻燃封堵。

对于使用H2的设备,应该有排
H2措施,要通过管道将H2及时的排放到室外,避免室内H2浓度超标,埋下火
灾隐患。

同时在整个常规岛内要有良好的排风措施,可以采用自然进风机械排风
或者机械进风自然排风的方式进行。

在常规岛汽轮发电机厂房的防火设计中,还有最重要的一点就是需要考虑厂
房的竖向布置对在防火方面的特殊要求,核电厂常规岛厂房的竖向布置形式主要
分为地上式、局部下沉式及半地下式。

根据不同的竖向布置形式,地下部分的防火、通风及疏散更应着重考虑。

在《核电厂常规岛防火设计规范》5.2.1中则规定:厂房内地上部分最远工作地点到外部出口或疏散楼梯的距离不宜大于75m;厂房
地下部分最远工作地点到疏散楼梯的距离不应大于45m。

对于疏散口数量,在
5.2.5中则规定:厂房内配电间室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15m,当其长度大于7m时疏散出口的数量不应少于2个。

以某核电厂常规岛厂房布置
采用地上式布置为例,其人员疏散用楼梯共4个,分布于常规岛厂房不同方位,
涉及不同楼层。

在建筑防火设计中采取的可减少火灾危害的有效途径主要有:提高建筑物的
不燃化程度、改进工艺,提高工艺防火能力,或者提高建筑物的耐火能力,对建
筑进行防火分隔,以控制火灾并进行扑救等,力求不失火、少失火或失火时能将
火扑灭在初期阶段。

结语:我国当前正处于产业结构调整的关键时期,在能源供给方面也面临着
重大的转移,清洁能源的不断发展在未来一段时间内是一个重要的趋势。

到2030
年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,要达到此目标,核
电作为清洁能源的代表在不久的将来,必然会成为能源供给的重要形式,因此,
从现阶段开始不断提高核电站常规岛的防火能力有着重要的意义。

参考文献:
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作者简介:
付玉芳(1980-),女,毕业于兰州交通大学,工程师;主要从事核电常规岛相关设计工作。

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