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公开(公告)号:CN111122195B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201911356789.3
申请日:2019-12-25
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国安达股份有限公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明公开了一种模拟特高压换流变压器火灾的实验平台和试验方法。平台包括变压器系统、加热系统和测试系统,变压器系统包括固定在钢结构支架上的油箱、与油箱连接的油枕、与钢结构支架贴邻的底部油池;加热系统包括油箱电阻外循环加热系统、底部油池电阻加热系统、油枕电阻加热系统和温控柜,测试系统包括温度传感器、热流传感器、红外热像仪和高清摄像机;本发明可实现对特高压换流变压器真实火灾规模、火灾发展蔓延过程及灭火过程的模拟;分别实现带升高座火灾和全液面火灾的模拟重现;能对比验证不同灭火系统的灭火效能;能系统研究其火灾特性,为客观评估不同灭火系统的实际控灭火效果提供理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN111122195A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911356789.3
申请日:2019-12-25
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国安达股份有限公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明公开了一种模拟特高压换流变压器火灾的实验平台和试验方法。平台包括变压器系统、加热系统和测试系统,变压器系统包括固定在钢结构支架上的油箱、与油箱连接的油枕、与钢结构支架贴邻的底部油池;加热系统包括油箱电阻外循环加热系统、底部油池电阻加热系统、油枕电阻加热系统和温控柜,测试系统包括温度传感器、热流传感器、红外热像仪和高清摄像机;本发明可实现对特高压换流变压器真实火灾规模、火灾发展蔓延过程及灭火过程的模拟;分别实现带升高座火灾和全液面火灾的模拟重现;能对比验证不同灭火系统的灭火效能;能系统研究其火灾特性,为客观评估不同灭火系统的实际控灭火效果提供理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN110389045B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201910688368.4
申请日:2019-07-29
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国安达股份有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明涉及一种用于大型实体火试验的变压器油加热装置及加热方法,包括变压器油箱、供油管道、防火隔离墙、回油管道、电动阀、手动阀、加热罐、电控系统、热油泵、电加热管,变压器油箱内部充有变压器油,顶部敞口或开设燃烧口,变压器油箱与加热罐之间设防火隔离墙,防止变压器油箱燃烧时加热罐燃烧爆炸,调节供油‑回油循环平衡。采用电加热分档分阶段使变压器油达到预定温度后,停止加热系统并使变压器油箱内达到预定油位,有益效果是,加热温度高、速度快,安全可靠,具有可重复性,为大型油浸变压器实体火试验提供了有力技术支撑,既可用于大型油浸变压器火灾特性研究,也可用于大型油浸变压器灭火技术评估。
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公开(公告)号:CN110389045A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910688368.4
申请日:2019-07-29
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国安达股份有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明涉及一种用于大型实体火试验的变压器油加热装置及加热方法,包括变压器油箱、供油管道、防火隔离墙、回油管道、电动阀、手动阀、加热罐、电控系统、热油泵、电加热管,变压器油箱内部充有变压器油,顶部敞口或开设燃烧口,变压器油箱与加热罐之间设防火隔离墙,防止变压器油箱燃烧时加热罐燃烧爆炸,调节供油-回油循环平衡。采用电加热分档分阶段使变压器油达到预定温度后,停止加热系统并使变压器油箱内达到预定油位,有益效果是,加热温度高、速度快,安全可靠,具有可重复性,为大型油浸变压器实体火试验提供了有力技术支撑,既可用于大型油浸变压器火灾特性研究,也可用于大型油浸变压器灭火技术评估。
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公开(公告)号:CN114984499B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110223608.0
申请日:2021-03-01
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种射程和覆盖面积可调的泡沫释放装置及实现方法,包括空腔、稳流部件、网格部件、旋转部件、中心轴、磁块,泡沫流体在初始动力的驱动下,通过十字重叠状间孔道,直接由旋转外壳十字镂空形底端直线喷出,射程长、覆盖面积小,当旋转旋转外壳逐渐形成扇面式阻挡,泡沫流体只能逐渐通过旋转板的十字板状轮毂的扇面式空档中从旋转外壳末端向四个方向喷出,形成了分散的泡沫流体,射程逐渐近而分散,覆盖面积逐渐变大。效果是覆盖面积可调、射程可调,小巧、移动方便,可根据灭火环境选择不同尺寸释放装置,特别是受限空间或半受限空间内的泡沫均匀释放和堆积,具有极强的针对性应用。
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公开(公告)号:CN111346323B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010221612.9
申请日:2020-03-26
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种特高压换流变压器阀侧套管火灾防护系统及使用方法。系统包括集油坑、压缩空气泡沫产生装置、泡沫干管、分区阀、压缩空气泡沫喷淋系统。采用充填卵石层的独立集油坑,有效限定了阀侧套管、阀侧升高座及发生事故后的变压器油流淌蔓延,最大限度减小了火灾规模,降低了火灾损失,保护毗邻设施及阀厅安全。压缩空气泡沫喷淋系统采用无喷头无支管的喷淋管,并紧贴防火墙布置,最大限度降低了阀侧套管爆炸冲击对泡沫释放装置的破坏,提高了系统的安全可靠性。从而彻底解决了特高压换流变压器阀侧套管火灾防控技术难题,既可用于特高压换流变压器,也可以用于其它换流变压器。
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公开(公告)号:CN113624923A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110919991.3
申请日:2021-08-11
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种高温热油火标准实验装置及灭火性能评价方法,包括油箱、电加热系统、温度采集系统、消防管道与喷头;还包括视频采集系统、安全保障系统;所述油箱燃烧面积不小于大型油浸变压器套管升高座的横截面大小,油箱高度不小于套管升高座的高度;本发明通过扑灭明火时间以及灭火过程中的热油沸溢火灾引发情况,进行灭火性能评价。本发明提供一种实验成本低、可重复性强、安全可靠的高温热油火标准实验装置及灭火性能评价方法,可模拟大型油浸变压器不同温度的高温热油火灾,实时观测记录高温热油沸溢、飞溅以及火焰变化现象,能够广泛用于开展不同类型油品的高温热油火灾特性,对比评估各种类型灭火介质对于高温热油火的灭火性能。
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公开(公告)号:CN114984499A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110223608.0
申请日:2021-03-01
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种射程和覆盖面积可调的泡沫释放装置及实现方法,包括空腔、稳流部件、网格部件、旋转部件、中心轴、磁块,泡沫流体在初始动力的驱动下,通过十字重叠状间孔道,直接由旋转外壳十字镂空形底端直线喷出,射程长、覆盖面积小,当旋转旋转外壳逐渐形成扇面式阻挡,泡沫流体只能逐渐通过旋转板的十字板状轮毂的扇面式空档中从旋转外壳末端向四个方向喷出,形成了分散的泡沫流体,射程逐渐近而分散,覆盖面积逐渐变大。效果是覆盖面积可调、射程可调,小巧、移动方便,可根据灭火环境选择不同尺寸释放装置,特别是受限空间或半受限空间内的泡沫均匀释放和堆积,具有极强的针对性应用。
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公开(公告)号:CN111249656A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010221516.4
申请日:2020-03-26
申请人: 应急管理部天津消防研究所 , 国安达股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种压缩空气泡沫举高喷射机器人。包括底盘、泡沫接口、转台、举高臂架、压缩空气泡沫管道、压缩空气泡沫释放装置、中控系统和遥控器。本发明采用自行走式底盘与若干支撑腿相结合的方式,自动展开或收缩支撑腿,解决了机器人因体积小、底盘轻、举高喷射时不稳定、易倾覆的问题。本发明举升高度高,能够以俯射方式或钩挂在保护对象上施加压缩空气泡沫,有利于密度小、质量轻的压缩空气泡沫克服风、火羽流和高温热辐射的影响。本发明机动灵活,采取远程遥控模式,解决了压缩空气泡沫有效施加的技术难题。本发明可配备安装不同释放装置,将压缩空气泡沫释放到目标区域,满足了石化储罐、工艺装置、油浸变压器等大型火灾扑救的实际需求。
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公开(公告)号:CN110420413A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910778146.1
申请日:2019-08-22
申请人: 应急管理部天津消防研究所
摘要: 本发明涉及一种浮顶罐浮盘式压缩气体泡沫灭火系统及灭火方法,包括压缩气体泡沫产生装置、消防阀、消防干管、挠性消防管、消防支管以及若干压缩气体泡沫施放单元,发生火灾时,启动压缩气体泡沫产生装置,按照预设的流量产生高稳定性的压缩气体泡沫,并经消防干管、挠性消防管、消防支管输送至各压缩气体泡沫施放单元,通过各压缩气体泡沫施放单元的泡沫导流管将泡沫均匀精准施加至金属挡雨板与一次密封之间的密封圈区域内,直接覆盖到着火部位,效果是实现超快速灭火,灭火速度提高10倍~30倍,最大限度降低了火灾损失,泡沫稳定性好、可靠性高、抗复燃能力强,无需高风险的人员登顶灭火,极大提升了系统在火灾爆炸环境中的有效性和可靠性。
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