电化学储能电站设计标准 GB/T51048-2025
11 给排水
11.0.1 给水和排水设计应符合现行工程建设强制性国家规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020以及现行国家标准《室外给水设计标准》GB 50013、《室外排水设计标准》GB 50014、《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。
11.0.2 供水水源应根据供水条件综合比较确定,宜选用已建供水管网供水,供水量应满足生活、生产及消防用水需求。
11.0.3 生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。
11.0.4 液流电池室应设置清洗用水。
11.0.5 站区雨水、生活排水、生产废水宜采用分流制;污水、废水应根据需要处理达标后排放或回用。
11.0.6 除电缆房间及液流储能电池室外,室内给排水管道不应布置在电气设备房间,液流储能电池室排水管道应采用耐酸材料。
条文说明
11.0.1 本条规定了电化学储能电站给水和排水设计的总原则。
11.0.2、11.0.3 电化学储能电站用水量较小,因此优先选用站址 附近城镇或企业已建生活给水管网供水,但供水量需要满足生活、 生产及消防用水需求。
11.0.4 液流电池发生事故飞溅后,需要采用清水进行清洗。
11.0.5 根据相关环境法规及当地环保部门的要求,部分特定的 区域新建电化学储能电站将不允许新建排污口,即不得向外排放 任何污水、废水。当环境法规及当地环保部门不允许电化学储能 电站新建排污口时,电化学储能电站的生活污水及事故废水需要 站内处理后储存或回用,不得外排;当环境法规及当地环保部门允 许电站新建排污口时,电化学储能电站的生活污水及事故废水仍 需处理达标后排放。储能电站事故废水主要为油浸式变压器及电 容器等含油电气设备事故排油时的含油废水。锂离子电池内部电 解液由于吸虹效应,主要集中在电芯内,火灾时渗漏出来的少量电 解液基本被燃烧消耗,很难随消防排水排出。国际相关机构对锂 离子电池火灾的消防排水进行过相关研究分析,部分火灾案例中 也对消防排水进行了采样、检测,研究和测试结果表明,锂离子电 池消防排水水质与其他一般火灾类似,基本不会对周边环境造成 显著破坏。
11.0.6 给排水管道损坏渗漏时会对电气设备造成破坏,但对电缆 并没有破坏作用,另外液流储能电池室工艺需要设置排水管道,因 此室内给排水管道不应布置在除电缆房间及液流储能电池室外的 电气设备房间,同时防酸储能电池室排水管道需要采用耐酸材料。
11.0.2、11.0.3 电化学储能电站用水量较小,因此优先选用站址 附近城镇或企业已建生活给水管网供水,但供水量需要满足生活、 生产及消防用水需求。
11.0.4 液流电池发生事故飞溅后,需要采用清水进行清洗。
11.0.5 根据相关环境法规及当地环保部门的要求,部分特定的 区域新建电化学储能电站将不允许新建排污口,即不得向外排放 任何污水、废水。当环境法规及当地环保部门不允许电化学储能 电站新建排污口时,电化学储能电站的生活污水及事故废水需要 站内处理后储存或回用,不得外排;当环境法规及当地环保部门允 许电站新建排污口时,电化学储能电站的生活污水及事故废水仍 需处理达标后排放。储能电站事故废水主要为油浸式变压器及电 容器等含油电气设备事故排油时的含油废水。锂离子电池内部电 解液由于吸虹效应,主要集中在电芯内,火灾时渗漏出来的少量电 解液基本被燃烧消耗,很难随消防排水排出。国际相关机构对锂 离子电池火灾的消防排水进行过相关研究分析,部分火灾案例中 也对消防排水进行了采样、检测,研究和测试结果表明,锂离子电 池消防排水水质与其他一般火灾类似,基本不会对周边环境造成 显著破坏。
11.0.6 给排水管道损坏渗漏时会对电气设备造成破坏,但对电缆 并没有破坏作用,另外液流储能电池室工艺需要设置排水管道,因 此室内给排水管道不应布置在除电缆房间及液流储能电池室外的 电气设备房间,同时防酸储能电池室排水管道需要采用耐酸材料。
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