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電力預制艙應該怎么進行保溫作業那?
發布時間:2025-09-22 15:14:29瀏覽次數:

電力預制艙的保溫作業需從材料選擇、結構設計、溫控系統及細節處理等多維度綜合施策,以下為具體方案:

一、材料選擇:雙層鋼板+高效保溫芯材

電力預制艙的保溫核心在于阻斷熱傳導,需采用雙層鋼板結構,內外層鋼板間填充高阻燃、低導熱系數的保溫材料。

  • 推薦材料:聚氨酯防火保溫材料(導熱系數<0.024W/(m·k),密度37kg/m3)或巖棉板(防火性能優異,耐火極限≥1小時)。
  • 工藝要求:內外層鋼板采用點接觸斷橋技術,間隙≥3mm,避免熱橋效應;門板厚度≥50mm,達到“24墻”保溫效果,確保電力預制艙在極端溫度下內部溫度穩定。
  • 案例支撐:陜西信合35kV電力預制艙采用雙層鋼板+聚氨酯填充,門板厚度50mm,實測在-30℃環境下,艙內溫度波動≤±5℃,滿足設備運行需求。


  • 微信圖片_20250906103138_33_10.jpg

二、結構設計:密封與通風的平衡

電力預制艙的保溫需兼顧密封性與通風性,防止濕氣積聚導致凝露或設備短路。

  • 密封處理
    • 艙體接縫處采用硅橡膠或三元乙丙密封條,防護等級≥IP54,阻擋沙塵、雨水侵入。
    • 電纜進出孔采用敲落孔設計,配置密封膠圈,安裝后用防火泥封堵,避免熱量流失。
  • 通風設計
    • 頂部設置循環風道,均勻分布可調流量出風閥,避免局部溫度過高。
    • 排風口配備長壽命、免維護軸流風機,數量根據艙體容積計算,確保每小時換氣次數≥6次。
    • 高濕地區增設驅潮裝置,如電加熱除濕器,維持艙內相對濕度≤65%,防止設備凝露。

三、溫控系統:主動調節與冗余設計

電力預制艙需配備智能溫控系統,根據環境溫度自動調節加熱或制冷功率,確保設備運行穩定性。

  • 加熱裝置
    • 采用工業型加熱器,功率根據艙體容積計算(一般按50-100W/m3配置),具備長時間加熱功能。
    • 禁止使用民用電暖氣或暖風機,避免功率不足或安全隱患。
  • 空調系統
    • 配置工業空調,制冷量根據設備發熱量計算(一般按200-300W/kW設備功率配置),確保艙內溫度≤30℃。
    • 采用主備空調設計,當主空調故障時,備用空調自動啟動,維持艙內溫度在5-30℃范圍內。
  • 智能控制
    • 溫度控制器設置雙閾值:當艙內溫度>28℃時啟動空調制冷,<10℃時啟動加熱器制熱。
    • 具備遠程監控功能,通過物聯網平臺實時查看艙內溫度、濕度及設備狀態,提前預警異常。

四、細節處理:防腐蝕與防機械損傷

電力預制艙的保溫效果需長期維持,需從防腐蝕和防機械損傷兩方面強化細節設計。

  • 防腐蝕
    • 艙體外部噴涂環氧富鋅底漆+聚氨酯面漆,防腐年限≥15年。
    • 底部安裝防靜電活動地板,高度210-260mm,便于電纜敷設與檢修,同時避免地面濕氣侵蝕。
  • 防機械損傷
    • 艙體四周設置防撞護欄,底部安裝防撞角鋼,防止車輛碰撞或重物擠壓導致變形。
    • 登艙梯采用格柵式腳踏,坡度≤55°,寬度≥250mm,確保運維人員安全上下。

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五、案例驗證:實際工程中的保溫效果

以某光伏電站的電力預制艙為例,其采用雙層鋼板+聚氨酯保溫結構,門板厚度50mm,配置工業空調和加熱器,實測數據如下:

  • 夏季高溫:環境溫度40℃時,艙內溫度穩定在28℃,設備運行正常。
  • 冬季低溫:環境溫度-25℃時,艙內溫度維持在15℃,加熱器能耗較傳統方案降低30%。
  • 濕度控制:相對濕度長期保持在50%-60%,未出現凝露現象,設備故障率降低50%。

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