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特高压换流变压器火灾会对防护区内干式消防管道造成干烧,连接件及其密封受损会造成大量漏水,甚至导致灭火系统整体失压。结合某特高压换流变压器真型灭火试验典型温度,对目前标准规定的干烧试验方法进行分析,并提出通过涂覆钢结构防火涂料提升特高压换流变压器消防管道抗干烧性能的措施。根据真型灭火试验升温特点设计试验装置,所得温度曲线可以较好反映实际火灾热环境状态。对涂覆不同厚度钢结构防火涂料的消防管道连接件进行干烧试验,结果表明,实际工程中可以采用钢结构防火涂料对特高压换流变压器消防管道进行耐火防护,并应结合真型灭火试验火灾过程中温度上升较快、温度较高的特点,确定防火涂料选型及涂覆厚度并开展相关验证工作。 相似文献
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摘 要:基于换流变压器高温热油、爆炸冲击等火灾事故特性,建立了1:1全尺寸特高压换流变压器实体火模型,通过开展全液面溢油火灾灭火试验,验证了压缩空气泡沫喷淋系统技术方案的有效性。试验表明:压缩空气泡沫喷淋系统可以有效解决现有技术的消防支管、喷头等固定消防设施易受爆炸冲击而失效的问题,在12.4 L/(min·m2)泡沫溶液供给强度下,可在28 s控制火势,181 s扑灭火势;顶部油箱温度较高,灭火过程中首先发生复燃;火羽流倾向阀厅侧防火墙方向,加之“防火泡沫幕布”具有热辐射防护作用,致使阀厅侧防火墙温度相对较高。 相似文献
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为了深入研究压缩空气泡沫灭火系统(CAFS)管网内多相流体输送特性,利用Fluent数值模拟软件,对保护换流变压器的某压缩空气泡沫灭火系统整个管网流动输送过程进行了仿真计算。在保证数值模拟准确性的基础上,分析了管网中直管段、弯头、三通等典型区域处的流体表观黏度与压力变化。研究发现,管网内流动的压缩空气泡沫流体由于其自身参数在流动过程中会发生变化,管网的压降变化会受到发泡倍数和流量等多种因素的影响。 相似文献
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为解决特高压换流变压器火灾较难扑救的技术难题,提出了一种压缩空气泡沫炮系统扑救换流变压器全液面溢油火灾试验方法,采用1∶1全尺寸特高压换流变压器实体火模型,通过设置高温热油、全液面溢油火灾等不利灭火条件,研究了压缩空气泡沫炮系统扑救全液面溢油火灾的有效性。结果表明:在48 L/s泡沫溶液流量下,压缩空气泡沫炮系统灭火时间为210 s,供泡6 min即可将高温变压器油温降至100oC以下;灭火过程中,左侧事故油池因预燃时间较长、变压器油温度较高,其灭火时间最长,而压缩空气泡沫炮能够快速冷却降低箱壁温度,阻止溢油汽化,有效扑灭溢油火。 相似文献
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