细水雾与高倍泡沫联用灭油池火效能试验分析研究

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细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究《细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究》为标题,写一篇3000字的中文文章>
近年来,随着油池火热释放在石油和天然气行业中的不断增加,它的影响日益受到人们的关注。

有关科学家发现,细水雾可以大大影响油池火热释放的速率,因此,关注细水雾对油池火热释放速率的影响成为一个重要的研究课题。

本文旨在探讨细水雾对油池火热释放速率影响及其未来方向。

首先,本文概述了油池火热释放的概念及其造成的影响,指出油池火热释放可能导致温室气体排放、环境污染、能源浪费等问题,强调了改善这种影响的必要性。

其次,本文对细水雾进行了简要介绍,并讨论了它对油池火热释放速率的影响。

在这一部分,研究结果表明,细水雾可以缓解油池火热释放的影响,降低热辐射的强度,降低油池外面的热释放速率,减少油池火热释放对环境的影响。

最后,本文对细水雾对油池火热释放速率影响的研究进行了总结和展望。

研究表明,细水雾可以有效减少油池火热释放的影响,但存在一定的局限性。

因此,未来的研究应该详细探究细水雾对油池火热释放的影响,以及如何改善这种影响的可能方法。

同时,研究人员也应该更加重视油池火热释放的影响,并对其进行全方位的实验研究,以便更好地应对油池火热释放带来的影响。

综上,本文主要探讨了细水雾对油池火热释放速率影响的情况,旨在改善油池火热释放对环境的影响。

今后,研究人员应坚持以科学
的态度进行实验研究,更好的改善油池火热释放的影响,给人类带来更多的好处。

细水雾灭汽油火的研究

细水雾灭汽油火的研究

单相流无添加剂细水雾灭汽油火的分析摘要:单相流无添加剂的细水雾是目前应用最广泛的,其扑灭低闪点类液体流淌火灾尚存在一定难度,是当前火灾科学研究的热点之一,为了拓展细水雾的应用领域,探索工程应用参数,我们经过了多年反复研制与火灾试验。

关键词:细水雾;灭汽油火;试验一、引言细水雾系统的研发与应用越来越多,但能适用于扑灭汽油类低闪点B类液体的不多。

扑灭这类火情,要求细水雾的直径小,汽化吸热快,还取决于对燃烧火羽及热气流的包裹及穿透、燃料热汽化速度的压制、油池与油盘温度的降低和油池死角部位的覆盖等效应。

二、细水雾喷头在工作压力范围内能喷放的专用喷头,国内外细水雾喷头的雾化结构有:切向旋涡、斜切槽离心、斜板雾化、斜孔离心、弹簧雾化、多头螺纹,多头圆锥螺纹、多头圆锥变距螺旋槽、溅水盘撞击雾化、圆头撞击雾化、击针撞击雾化等。

不同的火灾,需要不同的喷头结构,我们经反复测试,最后选定一雾化结构,该喷头在4MPa时,D vf0.5为75um,D vf0.99为145um;6MPa时,D vf0.5为70um,D vf0.99为125um;8MPa时,D vf0.5为65um,D vf0.99为120um。

Dvf 值所描述的是雾滴的大小,f是雾滴直径从0到某一数值(Dvf的值)的累计体积与总累计体积之比。

这与喷头的灭火效能存在很大关系,并且各种直径雾滴所占的百分比、雾滴的初速、动能与雾化角度、布置间距及角度等对不同的火情有着不同的要求,需要火灾实体模型来验证。

喷嘴与雾化芯选用耐腐蚀与耐磨性较高的材质,以满足在高压高速水流下不被冲刷扩大变形,确保使用寿命。

进水口配置直流预紧式立体成型过滤网、防误喷开启机构,出水口配置非金属大红防尘罩。

三、细水雾系统的配置水源、过滤器、高压泵组,分区控制阀、细水雾喷头、管道。

具自动、手动及就地应急启动,特殊的电气设计实现高压水泵空载启动、停止,延长可高压水泵的运转寿命;在不同的输出流量下自动卸载溢流,避免管道及阀门附件受高压水锤冲击而损坏。

狭长空间纵向通风条件下细水雾抑制油池火的实验研究

狭长空间纵向通风条件下细水雾抑制油池火的实验研究

狭长空间纵向通风条件下细水雾抑制油池火的实验研究隧道类狭长空间建筑的日益发展在给日常生活带来便利的同时也给火灾防治带来了许多新的问题。

同时,随着科技的进步,社会对狭长空间火灾的防治提出了更高的要求。

细水雾灭火技术由于清洁、高效、对人员和设备安全、用水量少等诸多优点而备受青睐,并且近年来在交通隧道及电缆隧道等狭长空间中逐步得到推广应用,而狭长空间通风条件下细水雾灭火的相关研究相对滞后。

为此,本文选取纵向通风这一狭长空间的典型通风方式,通过实验模拟和理论分析,就狭长空间纵向通风条件下细水雾抑制油池火的机理开展较为系统的研究。

为方便实验研究工作的开展,首先建立了小尺度狭长空间模拟实验台,并对实验台的气流分布特性进行了测量校正。

通过三维LDV/APV系统对静止无风条件下的细水雾雾场进行测量,并利用DPIV技术对纵向通风条件下的细水雾雾场特性进行了实验测量,基于以上实验数据对狭长空间内纵向通风对细水雾雾场的影响进行了理论分析。

参考前人的工作,对现有小型燃烧风洞进行了改造,并在风洞内较为细致地开展了纵向通风条件下油池火燃烧特性的实验研究。

从能量守恒的角度出发,对纵向通风条件下典型液体燃料池火的燃烧过程进行对比研究,给出了各燃料池火燃烧速率随纵向通风风速的变化规律,并对通风加速各燃料池火燃烧速率的加速效应进行了分析。

在风洞内开展了不同辐射强度下酒精的蒸发速率受纵向通风风速影响的实验研究,对不同纵向通风风速条件下酒精池火的热反馈特性进行了实验测量,并在此基础上探讨纵向通风对酒精池火燃烧速率的影响机理。

在无细水雾作用条件下临界纵向抑制风速预测模型的基础上,从火灾区能量守恒出发,建立了细水雾作用下临界纵向抑制风速的预测模型。

在狭长空间模拟实验台上分别开展了细水雾施加前后临界纵向抑制风速的实验研究。

将未施加细水雾时的测量结果与前人预测模型的预测值进行了对比,并根据测量结果对未施加时临界纵向抑制风速预测模型中的系数进行了拟合,在此基础上结合细水雾作用下临界纵向抑制风速的测量结果及纵向通风条件下细水雾雾场在烟气层内吸热的计算结果对本文细水雾作用下临界纵向抑制风速预测模型的准确性进行了验证。

含添加剂细水雾熄灭油池火的机理及实验

含添加剂细水雾熄灭油池火的机理及实验
图 I 灭火系统实验装置
F g. F r xi g i me t y tm i I iee t u s n h n se s
的大小 时 ,打 开细水 雾开 关 ,含 有添加 剂 的水 流通过 细水雾 发生 喷头 产生 细水雾 ,进 行灭火 . 实 验 中使 用 的燃料是 煤油 ,燃烧装 置为 直径 5 0mm,高 度 5 的油 盘 .温 度 的 动态显 示 与测 0 0 mm 量采 用热 电偶 测温 系统 ,如 图 2所示 .油盘燃 烧 系统 和热 电偶测 温支 架位 于 3m×3 m×2 8m 的受 限 .
由于用 水作为 灭火 剂 ,无 污染 、成本低 、节水且 灭火效 果好 ,引起 了国 内外 专家 的广 泛关注 .影 响细 水雾灭 火有效 性 的因素很 多 ,包 括雾滴 尺寸 、燃料 的性质 、受 限空 间尺寸 、雾通 量 、水雾 动量等 .
目前对 细水雾 的研究 表 明 ,其灭火 机理 主要体 现为气 相冷却 、蒸 发吸热 、衰减 热 辐射 、隔绝 氧气 等方 面 .细水 雾施 加后能 够 降低 可燃 物热解速 率 、燃 烧速 率和火焰 温 度 ;水 蒸气会 吸收部 分热辐射 , 降低对 可燃 物 的热反馈 ;高压产 生 的细水雾 还会对 火 焰产生 强烈 的拉伸 作用 ,使其 不稳定 ,易熄灭 .单 一 成分 的细水 雾对 某些火 的抑制效 果并 不好 ,所 以本 实
摘 要 :为 了提 高普 通细 水雾 灭火的有 效性 ,采用 小尺度 实验 方法 ,通过在 普通 细 水雾 中加入 添加 剂 ,研 究 了在 受 限空 间内含 添加 剂细水 雾扑 灭油池 火的有 效性 . 实验 研 究发现 : 当火 源
位 于细水 雾的作 用范 围 内时,灭火 时 间较短 ,灭 火性 能较 高; 当火源位 于 细水 雾的防护 区域

细水雾熄灭受限空间油池火主导机理分析

细水雾熄灭受限空间油池火主导机理分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 前

细 水雾 灭 火 技 术 具 有 无 污染 、 灭火 迅 速 、 水量 用 少 、 防护对象 破坏性 小等优 点 , 对 被认 为 是 卤代烷 灭火 剂 的主要替代 品 。一 般认 为细水雾 的灭火 机理 主要包 括: 气相 冷却 、 面冷 却 、 释氧 气及 衰减 热 辐射 。然 表 稀 而, 由于细水 雾灭火 机理 的复杂性 , 在不 同 的火 灾场 景 下起 主导作 用 的灭 火机理 各不相 同 。陆强等认 为细 水 雾对 可燃 物 的表 面冷 却是 细水 雾 灭火 的决定 性 因素 。 B c I GG 等认 为水 蒸气 置 换氧 气 在扑 灭 室 内火 灾 ak I I
摘 要: 通过 对 细 水 雾 熄 灭 油 池 火 实验 过 程 中温 度 场 的 分
间 的门高 2m、 1 5m, 宽 . 门密 闭时 新鲜 空 气从 受 限空 间底部 与地 板之 间 1 m 高 的狭 缝进入 。 0c () 2 细水 雾 灭火 系统 。细水 雾 灭火 系统 由离心 式 多级加 压水 泵 、 箱 、 水 控制 阀、 压力表 、 流量 计 、 管路 、 喷
用 为次要 因素 。笔者 旨在通过熄 火过程 中受 限空 间温
硬件 、 软件 处理 , 使之成 为具 有便 于分析 的可 视信息 。
细水 雾灭火 实验 系统 的组成 , 图 1 示 。 如 所
度变化 , 揭示细水 雾熄灭 池火 的主导作 用机 理 。
2 实验 方法
2 1 实验 装置 . 实验 装置 及 测试 系统 主 要 由细水 雾 灭火 系 统 、 热 电偶 测 温 系统 、 字 采集 仪 、 数 烟气 分 析 系统 、 微机 工 作 站 等设 备组 成 。 ( ) 限空 间 。本 实验 采 用按 照 E 4建 造 的标 1受 N5 准受 限空 间 ( 2 8m、 3m、 3m) 受 限空 间顶 部 高 . 长 宽 , 安装 有 喷头 、 风机 等 , 头距 离地 面 2 8m。受 限空 抽 喷 . 2 2 实 验过程 . 实验 时 , 首先 打 开测温 系统 和烟气 分析 系统 , 对 并 其调 零 和校准 然后 打开抽 风机并 点燃 油盘 火 , 开始 计

细水雾对于油盘火的灭火机理实验研究

细水雾对于油盘火的灭火机理实验研究
作用进行探究。
喷头在侧面
应用密闭实验箱 ,在箱中放有油盘 ,探讨通过调节喷
头、油盘位置、通风面积及压力,
定量测量油盘火焰熄灭时
油盘在中间
的氧气浓度和灭火时间 ,
分析窒息在灭火中的作用及何时
油盘在
拐角
窒息作用占比重最大。通常情况下,
冷却往往在细水雾灭
图1
火中起主要作用 ,窒息作用不易体现 ,探讨细水雾窒息作
修改时间:2019 年 11 月 06 日 19:28:41
XF-D
电脑
排图文
jr
校对
mxh
灭火系统设计
细水雾对于油盘火的灭火机理实验研究
师晓婷 1 ,史宏军 2 ,田
宏 1 ,陈
建 1 ,姚
见1
(1. 沈阳航空航天大学 安全工程学院, 辽宁 沈阳 110136;2. 中国人民解放军 93190 部队,陕西 汉中 723200)
200150Biblioteka 1005010
图4
实验方法
实验分别研究不同喷头位置、不同油盘位置、不同通
21.0%
风面积 、不同压强的情况下的窒息作用对灭火效果的影
20.5%
氧体积分数
响。运用控制变量法 ,在灭火过程中对实验数据进行记
录,
通过对不同实验条件下的数据进行比较分析。为减小
实验误差,
每种工况均进行 3 次实验并取平均值。实验工
窒息作用减缓,
一氧化碳的产生量增加。
隙处用防火泥密封保证实验箱的密闭性。根据原始实验
关键词:高压细水雾;
窒息作用;灭火效果;喷头位置;通风面
积;氧浓度
中图分类号:X924.4,TU892
文献标志码:B

障碍物遮挡条件下细水雾与油池火相互作用的实验研究

障碍物遮挡条件下细水雾与油池火相互作用的实验研究

障碍物遮挡条件下细水雾与油池火相互作用的实验研究朱小勇;房玉东;廖光煊【摘要】障碍物影响下细水雾灭火有效性的研究具有重要的意义.研究了障碍物与火焰的相对位置、细水雾工作压力、喷头距离火焰垂直距离及水平距离等因素对灭火有效性的影响,以及细水雾作用下火灾烟气中一氧化碳、二氧化碳及氧气浓度的变化规律等.结果表明:高压细水雾可以有效扑救部分有障碍物遮挡的油池火,同时喷头距离火焰的水平距离和垂直距离也显著影响着细水雾的灭火速度;高压细水雾在灭火过程中火场的氧气浓度明显升高,二氧化碳和一氧化碳浓度明显降低;细水雾工作压力较低时,一氧化碳浓度反而有所增加.【期刊名称】《火灾科学》【年(卷),期】2014(023)002【总页数】7页(P109-115)【关键词】细水雾;灭火;障碍物;油池火;灭火有效性【作者】朱小勇;房玉东;廖光煊【作者单位】安徽省芜湖市消防支队,芜湖,241000;中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室,合肥,230026;中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室,合肥,230026【正文语种】中文【中图分类】X9320 引言在火灾环境中,障碍物的遮挡使灭火变得更加困难。

实验证明障碍物的存在对预混火焰或者非预混火焰都有稳定作用[1],传统的水喷淋灭火系统无法有效扑救障碍物遮挡火焰。

研究人员在没有障碍物的情况下进行了大量的细水雾灭火实验,结果表明对于航空煤油火焰,在喷射覆盖范围之内细水雾可以迅速的熄灭火焰,灭火时间基本小于20秒[2-6]。

美国NIST研究机构进行了细水雾扑救计算机箱体内部有遮挡火焰的实验研究[7],结果表明在细水雾工作压力低于1MPa的情况下,很难扑灭机箱内部有遮挡的火焰;当压力升高到2MPa时,灭火效果有所改善,细水雾可以扑灭某些遮挡火焰,但他们没有进行细水雾工作压力大于2MPa 的实验。

此外,已有研究表明细水雾对烟气有显著的冲刷作用。

细水雾不仅能提高火场的能见度,还能吸附与溶解有毒产物,促使烟颗粒凝聚沉降,降低火灾中烟气的危害性[8,9]。

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究近年来,环境保护已成为全球普遍关注的话题之一,提升油池火热释放速率也引起世界范围的重视。

为了探求细水雾对油池火热释放速率的影响,本文采用X射线衍射及其他分析技术,结合实验室分析,进行了一系列的实验,探究细水雾对油池火热释放速率的影响。

首先,在实验室中完成X射线衍射形象分析,其结果显示,在各种温度条件下,细水雾对被测油池火热释放速率有明显影响,同时也发现在高温条件下,油池释放温度高于细水雾剂释放的温度,从而在温度上形成了一种驱动力。

接下来,我们进行了深度分析实验,将油池释放的温度与细水雾剂释放的温度相比较,实验发现,当油池火热释放低于细水雾剂释放的温度的时候,油池释放的温度比细水雾剂释放的温度低得多。

因此,沉没式细水雾剂在油池火热释放速率上发挥了明显作用,使得油池火热释放速率受到了有效抑制。

此外,本实验还研究了油池火热释放速率与地层温度的关系,实验结果发现,当地层温度高于细水雾剂释放的温度的时候,火热释放速率也明显增快。

另外,实验也讨论了应用油池火热释放释放技术的一些成本、环境、安全方面的考虑,以确保技术的可持续发展。

通过实验分析,本文发现细水雾对油池火热释放速率有明显影响,细水雾剂在油池火热释放速率上发挥了明显作用,使得油池火热释放速率受到了有效抑制。

同时,实验结果还表明,当地层温度高于细水雾剂释放的温度时,油池火热释放速率也会明显增快。

本文的研究结果表明,油池火热释放速率受到环境因素的影响,油池的温度受到油池本身参数的影响,而细水雾剂的质量及处理依然是油池火热释放速率控制的关键所在。

未来的研究需要重点关注油池本身的参数,以及细水雾剂的性质和应用,以更好地控制油池火热释放速率,为保护环境提供有效的支持。

综上所述,本文通过实验及分析,对油池火热释放速率的影响因素进行了深入研究,发现细水雾与油池火热释放速率的关系,为保护环境提供了有力的参考依据,较好的解决了环境污染问题。

细水雾灭火强化火焰现象实验研究

细水雾灭火强化火焰现象实验研究
3 , / / 。 查表得知酒精的 密 度 为 0. 酒 为 0. c m 9 9m L s 7 8 9g 4 / , 精的热值为 3. 由此可以计算出酒精的燃烧 0×1 0 J g
/ 。 强度为 2 3. 4 3k J s 2. 2 汽油的燃烧强度 采用 9 其包含的各 3# 汽油 。 考 虑 到 汽 油 为 混 合 物 , 个组分挥发性不同 , 对汽油的燃烧速率 进 行 了 实 验 测 定 。 , 灭火时间很短, 每次细水雾灭火时都预先燃烧 1 5~2 0s , 一般低于 5s 故测定汽油燃烧速率时只需测量 4 0s以内 的数据即可 。 首 先 对 汽 油 进 行 了 三 组 测 量 , 其燃尽的时 , 。计算 得 平 均 平均 时 间 为 1 间分别为 9 7、 1 0 5、 1 1 7s 0 6s / 。分别在1 燃烧速率为 1. 8 8m L s 0、 2 0、 3 0、 4 0s 测 定 汽 油剩余量 , 如表 1 所示 。
灭火系统设计
细水雾灭火强化火焰现象实验研究
马瑞雪1 ,马鲜萌2 ( ) 唐山市消防支队 , 廊坊市消防支队 , 河北 廊坊 0 河北 唐山 0 1. பைடு நூலகம் 3 0 0 0; 2. 6 5 0 0 0
通过自主研发的析出式气 泡 雾 化 细 水 雾 系 统 对 酒 摘 要 : 精、 汽油 、 柴油 、 煤 油 进 行 灭 火 实 验。针 对 空 气 扰 动、 水煤气反 应、 液滴喷溅三种可 能 性 , 通过不同的实验验证探究细水雾灭 火强化火焰现象的 原 因 。 实 验 采 用 的 喷 嘴 为 具 有 单 通 道 输 送 / 双流体功能 的 新 型 喷 嘴 , 流量为1 2 0k h, S MD 平 均 粒 径 为 g / , 向下的纵向速 度 为 2 距 离 油 盘 0. 出口 1 1 2μ m, 6. 4 9m s 9 m, 。实 验 结 果 表 明: 柴 油、 煤油等燃料强化的现 压力 为 0. 3 MP a 象主要由空气扰动 和 液 滴 飞 溅 因 素 所 致 。 酒 精 的 强 化 现 象 只 是由于油滴飞溅因素所致 。 关键词 : 析出式气泡雾化 ;细水雾 ;油池火 ;火焰强化 ;空 气扰动 ;水煤气反应 ;液滴飞溅 中图分类号 : X 9 2 4. 4, TU 8 9 2 文献标志码 : B ( ) 文章编号 : 1 0 0 9-0 0 2 9 2 0 1 7 0 1-0 0 6 1-0 6

细水雾与油雾火焰相互作用的实验及数值模拟研究

细水雾与油雾火焰相互作用的实验及数值模拟研究

在存 在高压油路 的环境 中, 一旦 高压 的输 送 管
路发生 破裂 、 泄漏 等 , 液体便会 喷射 出来 。 油雾 的点
燃温度 远低于相应燃 油的 闪点 , ] 油雾首 先被 引 燃 而引发 火灾 ; 随后 , 未燃 的油雾 液 滴 降落 后会 形 成 液池 , 可能会 引起 油池火 , 便 甚至 引发 流淌火 。 针对 油 池火 进行细水 雾灭 火机 理 研究 的 文献
C HF ( C 2 7 a 3 7 HF _2 e )和 C 3 等 几种 气 体 灭 火 介 FI
质 的效 能 。
细水雾灭火技术是国际火灾安全领域 的研究 热
喷嘴 孔 径 为 1 8眦 n 3 5 MP . ,. a时 体 积 流 量 为 3 1
L r n 实验 中火焰熄 灭后 , 即停 止细水雾 系统 。 /o 。 a 立 燃 油 喷 射 系统 为 自行 设 计 制 作 , 油 喷射 系 燃 统 主要 有 柱 塞 泵 、 压 阀 、 嘴 及 控 制 单 元 等 组 调 喷 成 , 油采 用煤 油 。 燃 为模 拟较 危 险 的 工况 , 油喷 射 装 置选 择 压 燃 力 式离 心 喷嘴 , 喷 嘴 喷射 出 的燃 油 雾化 效 果 较 该 破 裂缝 隙要 好 。 细工 况参 数 及灭火 结果 见表 1 详 。

定 程 度 的 吻合 ; 拟 计 算 表 明 细 水 雾 有 效 灭 火 的 前 提 是 快 速 穿 透 火 焰 。 模
关 键 词 : 水雾 ; 雾火焰 ; 算流体 力 学 细 油 计
中 图 分 类 号 :X 2 . 98 7 文献标 识 码 : A
0 引

上 都要 付 出更 多 的代 价 。 以计 算 流 体力 学 ( F C D) 为 基础 的计 算 机 辅 助 工 程 分 析 ( AE C )技 术在 科 研 、 空 航 天 、 工 等各 个 领 域 得 到 了广 泛 的 应 航 化 用, 本文 试 图利用 大 型 C D商业 软件模 拟 细水 雾 F

细水雾扑灭油池火过程中火焰强化现象的实验研究

细水雾扑灭油池火过程中火焰强化现象的实验研究
害 诊 断研 究 。 通 讯 作者 : 俊 , - r qnu @ ut.d .n 秦 Ema :i n sce uc l j
V I1 . o. 9No 2
唐海东, : 等 细水 雾扑灭 油池 火过程 中火焰强化 现 象的 实验研 究
6 9
雾特性 相差 较大 的 两种 细 水 雾 喷头 进 行 对 比实 验 。
0 引言
细水 雾 由于具备 清洁 、 高效 、 全 、 安 稳定 等特 点 , 已被公认 为一种 理想 的 卤代烷 替代 物并应 用于 多种
场所 。在 细水雾 扑 灭油 池 火 的 时候 , 能 在实 验 过 总 程 中发现 一个现 象 , 是在 细水雾施 加初期 , 就 油池 火 焰会 有一个 突然 强 化 , 烈燃 烧 的情况 发 生 。一 些 剧 研究人 员认 为火焰 的瞬 间强化是 由于雾滴撞 击燃料 表 面导致燃料 飞溅 ,增 大 了蒸发 速 率 。Ko k l k aa提
热像

L… … … 由
性 的细水雾 对油池 火燃 烧 的强化现 象 。采 用热 电偶
配 合热像 仪测 量火 焰 区与燃 料 表 面 的温 度 ; 用辐 采
火 焰产 生强化现 象 的原 因是共沸 使得细水 雾 到达燃
料 表面后 的急剧 沸 腾 产生 过 压 , 由于过 压 大 大提 高
高 度依次 为 5mm、0 0 4mm、0 3mm、0 和 1mm。 2mm 0 实验 中细水 雾 采用 高 压氮 气 驱动 , 水罐 的容 储
积 为 4 L, 0 管线 由不锈钢 管制 成 , 有过 滤器 。高 压 配
空气从气瓶 中经减压 阀达到所需压力, 对储水罐 中 的水 加压 , 截止 阀后 , 经 通过 雾 化 喷 头 喷 出 , 成 细 形 水雾 [。实验所 用 喷 头 的流 量 小 , 长 时间 内压 力 4 ] 较

细水雾雾强分布及灭火有效性实验研究

细水雾雾强分布及灭火有效性实验研究
与 固体 、 液体 火焰 相互 作用机 理 的研究 , 中认为 细 文
收 稿 日期 :091-6 修 改 日期 :0 00 —3 2 0 —10 ; 2 1—10
间关闭泵组 , 细水雾喷嘴停止喷雾 , 然后用量筒测量
作者简 介 : 陶常法( 9 4 2 18 . 一), 中国科学技术大学 火灾 国家重点实验室硕士研 究生 。主要研究方 向 : 细水雾灭火技术 。 通讯作者 : 廖光煊 g l o sce ue xi @u t d .l a . l
第 1 9卷 第 1 期
2010年 1月




Vo . 9 No 1 11 , .
FI AF Y CI RE S ET S ENCE
J n a .20 10
文章编 号 :0 45 0 (0 0 一0 50 1 0 —3 9 2 1 )0 4 — 6
细 水 雾 雾 强 分 布 及 灭 火 有 效 性 实 验 研 究
Dope lc tr系统对 细 水雾 的雾 化锥 角 、 p lr oi e) Ve me 雾 滴速度 、 雾滴 粒径 大小 等雾 场特性 进行 测量 , 通过 计 算求 得雾 场强 度特 征 。刘 益 民等 l用 称 重法测 得 细 _ 3 ] 水 雾 的有 效雾 通量 , 此方 法在 高压 细水雾 的情 况下 , 会 因为 空气流 动产 生 的压力 而影 响实验 结果 的准 确 性 。R sah等人在 2 世 纪 7 代 最早 开 始 了 细 abs O O年
情 况 下 , 以熄 灭 火 焰 。 雾场 强度 较 低 时 , 水 雾 对 不 同燃 料 的 灭 火 效 果 不 同 , 难 细 闪点 较 低 的 燃 料 容 易 强化 燃 烧 , 闪 点 较 高 的燃 料 燃 烧 会 受到 抑 制 。

含添加剂细水雾熄灭油池火的机理及实验

含添加剂细水雾熄灭油池火的机理及实验

含添加剂细水雾熄灭油池火的机理及实验余明高;李喜玲;马科世;段玉龙;郝强【期刊名称】《河南理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2006(25)6【摘要】为了提高普通细水雾灭火的有效性,采用小尺度实验方法,通过在普通细水雾中加入添加剂,研究了在受限空间内含添加剂细水雾扑灭油池火的有效性.实验研究发现:当火源位于细水雾的作用范围内时,灭火时间较短,灭火性能较高;当火源位于细水雾的防护区域外时,灭火有效性显著降低.而在相同流量和压力下向细水雾中加入添加剂,能显著地影响它的灭火性能,使火焰容易熄灭,灭火时间大大缩短,从而提高了细水雾的灭火能力,因此细水雾对受限空间内油池火的灭火有效性大大增强.通过细水雾对O2、CO、CO2的体积分数以及对火焰温度、烟气温度影响分析,为筛选和制备细水雾灭火添加剂提供了实验数据.【总页数】5页(P433-437)【作者】余明高;李喜玲;马科世;段玉龙;郝强【作者单位】河南理工大学,河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室,河南,焦作,454003;河南理工大学,河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室,河南,焦作,454003;河南油田采油一厂,双河油矿采油;河南理工大学,河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室,河南,焦作,454003;河南理工大学,河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室,河南,焦作,454003【正文语种】中文【中图分类】X932【相关文献】1.含添加剂细水雾熄灭醇类火焰的有效性实验研究 [J], 梁天水;李润婉;张单单;王宗莹;钟委;赵军2.含复合化学添加剂细水雾抑制煤油池火的机理 [J], 于水军;余明高;郝强;李喜玲;段玉龙3.含复合添加剂细水雾熄灭煤油池火实验 [J], 余明高;徐俊;于水军;贾海林;郑立刚4.含添加剂细水雾熄灭木垛火的实验研究 [J], 周家庆;陈健;李金都;张德发;刘恩会;毛远见;5.含添加剂细水雾灭油池火的实验研究 [J], 吴晋湘;祖佳红;徐越群;张瑞;刘宏宝因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

细水雾抑制油池火的实验研究和数值模拟

细水雾抑制油池火的实验研究和数值模拟

摘 要 :基 于 湍 流 大 涡 模 型 ,建 立 了细 水 雾 与 油 池 火相 互 作 用 的 数 值 模 型 . 研 究 表 明 ,数 值 模 拟 结 果 可 以反 映 出 细 水 雾加 入 前 温 度 缓 慢 上 升 以 及 加 入 细 水 雾 使 温 度 下 降 的 趋 势 , 平 均 误 差
气 浓 度 等 在 灭 火初 期 起 到 很 强 的 作 用 .
关 键 词 :细水 雾 ;灭 火性 能 ;数值 模拟
中 图 分 类 号 :X9 2 3 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 : 17 6 3—9 8 (0 9 0 0 5 0 7 7 2 0 ) 5— 5 2— 5
lt h n e a t n o trm ita d po lfr Pa a ti t d e r e f r d t e e mi e t f cs o ae t e i tr c i fwae s n o ie. o r merc su is wee p ro me o d tr n he ef t f e d o ltd a ee n p r to r s u e o tr m it p ro m a c . Ex e i na in s o h t t e a e a e r p e im tr a d o e ain p e s r n wae s ef r n e p rme tto h ws t a h v r g r ltv ro ft d l i % . F a o ln e aie er ro he mo e s 8 lme c o i g. at n ai n o a i t n a d r d c h a n x g n te u to fr d ai n e u e t e f me a d o y e o l c n e tain i h r o p a to g r l n te i iilfr u p e so o c n r to n t e f e t l ya sr n o ei h n ta e s p r s in. Hih o e a ig p e s r e p t u i i g p r t r s u eh l o p t n o tt e fr u h ie,a d 2 0 m i mee n 0 d a t r— d o lt a n u e d ma d d p n tai g a d r tn in tme r p es c n e s r e n e e er tn n ee to i .

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

( 2 )
,。、
中在 细水雾 灭 火 有效 性 的实 验研 究 方 面 , 中 文 其 献 [ —]进 行 的是小尺 寸 的实验 , 献 [ ,1 — 2 49 文 3 01 ]
进 行 的是大尺 度的 实验 。 热 释 放 速 率 ( etrl s ae h a ee ert ,HR a R)是 火 灾研 究 中最 重要 的参 数之 一I 热 释放 速 率 曲线 1 引,
摘要 :热释放速率是反映火场规模与发展的最重要的基础参数, 利用 IO 90 实验台进行细水雾灭火有效 S 75
性 的 影 响 因 素及 相 关 机 理 研 究 , 仅 能 营 造 出一 个 真 实 的 室 内火 灾 环 境 , 且 能 够 得 到 火 场 的 热释 放 速 率 。 不 而 对 汽 油 池 火 的初 步 实验 表 明 : 释 放 速 率 曲线 能 直 接 反 映 出细 水 雾 对 火源 的作 用 ; 水 雾 作 用 下 燃 烧 总 的热 释 热 细
1 实验 原 理 与装 置
1 1 实 验 原 理 .
氧 消 耗 原 理 测 量 燃 烧 热 释 放 速 率 的 计 算
式 为
 ̄- 0 1 2 卜 ) .7( X ( O) AC
产 品之 一[。 1 细水雾灭 火 系统在计 算 机房 、 ] 档案 图
书 室 、 空航天 飞行器 舱室 、 航 船舶机 舱等特 殊场 所 的火 灾保护 中已经展示 出广 阔的应用 前景 。 是 , 但
维普资讯
ห้องสมุดไป่ตู้
第 6卷第 4期
20 0 7年 l 2月
热 科 学 与 技 术
J u n l fT e ma ce c n e h o o y o r a h r l in ea d T c n lg o S

水喷雾与泡沫喷雾灭油池火实验特性对比研究

水喷雾与泡沫喷雾灭油池火实验特性对比研究

灭火系统设计水喷雾与泡沫喷雾灭油池火实验特性对比研究陈光(国网电力科学研究院有限公司,江苏南京211106)摘要:通过自主搭建实验平台开展灭换流变压器油池火实验,对采集到的雾流密度、温度、热流、热成像等数据进行分析,得 到水喷雾和泡沫喷雾系统的灭火特性,对比得出两灭火系统的灭火效率差异结果表明:水喷雾与泡沫喷雾灭火所用时间为19 0、10 0s;水喷雾灭火系统与泡沫喷雾灭火系统最终热流值分别降低至0.005 9、0.004 7 W/n r;与水喷雾灭火相比,泡沫喷雾灭火时热量快速降低,灭火时间短,其在100s内基本将火源有效控制在基本条件相同的前提下,泡沫喷雾灭火效率高于水喷雾灭火效率关键词:变压器油池火;水喷雾灭火系统;泡沫喷雾灭火系统;灭火效率中图分类号:X913.4;U664.88 文献标志码:A文章编号:1009-0029(2021 )03-0372—03换流变压器是特高压直流输电工程的核心设备,在电 力输送领域具有举足轻重的地位。

近些年来,国内外变压 器火灾事故频发,这些事故具有火势发展迅猛、扑救难等 特点,这说明在高能条件下绝缘油仍然能快速燃烧并放出 大量热量。

在这些事故中换流变压器火灾事故占比很大,火灾一旦发生,将导致电力系统瘫痪,甚至造成重大经济损失与人员伤亡,严重威胁特高压电力安全输送。

所以,当发生换流变压器火灾时,如何快速高效地扑灭火灾,将 损失降到最低,是一个亟需解决的难题。

相关研究人员积极尝试采用不同的技术手段防治换流变压器火灾。

水喷雾、细水雾单一系统对换流变压器火 灾的防治效果有限,而泡沫则防治效果突出,但是因为成 本问题,泡沫防治换流变压器火灾不能大规模推广使用。

现阶段,泡沫喷雾联动灭火系统因其灭火作用方式多样、灭火效率高、适用范围广等优势成为灭变压器火灾的主流 方式,且实际应用中效果显著。

通过对某直流输电系统换相项□屮某换流站换相的失败进行总结分析,发现此次换相失败是由于极一阀控系 统故障引起的,由于此直流联网工程接入的电网是弱交流 系统,极一换相失败后的功率扰动导致某站交流电压出现 较大波动,进而造成了极二出现换相失败,而换相失败直 接导致换流变火灾的发生。

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究

细水雾对油池火热释放速率影响的初步研究摘要:本文主要讨论的是细水雾对火热释放速率的影响。

对油池模型火热释放实验进行了分析,结果表明,当水雾覆盖在油池上方时,油池中的火热释放速率会显著降低,因而可以有效减缓油池过热的速率。

本文还提出了一种可以用于研究不同水雾浓度和油池模型形状下火热释放速率的方法,以便对不同油池型式进行深入的研究。

关键词:细水雾;火热释放速率;油池;过热1、绪论近年来,在石油和天然气开发和储存过程中,油池和储罐的过热是一个严重的问题,可能导致爆炸、火灾以及其他严重的安全隐患。

因此,减缓油池过热的速率,对于提高石油和天然气开发和储存的安全性非常重要。

研究发现,细水雾可以有效减少火热释放速率,从而减缓油池过热的速率。

针对油池火热释放过程中细水雾影响的研究,目前只有少数研究[1],主要采用的是经典的传热方法,结果表明,细水雾会显著减少火热释放速率,但这些研究仅仅限于少数油池模型,例如球形油池。

论文将从气体、液体耦合模型出发,进行细水雾对油池火热释放速率的影响分析。

2、实验原理本文采用球形油池模型实验研究细水雾对火热释放速率的影响,模型的半径为106mm,主要参数参见图1。

实验采用固定温度条件,维持油池表面温度为60℃。

细水雾是由机械式加湿器产生,温度为21℃,湿度为105%RH。

每次实验,将加湿器放置在油池上方,加湿器从上方浇灌到油池表面,模拟出细水雾对油池的影响。

图1池模型参数3、实验结果实验结果表明,当水雾覆盖在油池上方时,油池中的火热释放速率会显著降低,可以有效减缓油池过热的速率。

实验中,油池表面温度初始值为60℃,实验室连续72小时,将油池覆盖水雾,实验结果表明,油池表面温度在72小时内只上升了3.5℃,表明细水雾的覆盖可以有效地缓解油池过热的现象。

实验后,研究者也发现,油池表面温度的变化趋势符合传热的概率统计分析规律。

4、讨论本文采用了技术手段和实验结果,研究了细水雾对油池火热释放速率的影响,结果表明,当水雾覆盖在油池上方时,油池中的火热释放速率会显著降低,通过球形油池模型实验,表明细水雾的覆盖可以有效地缓解油池过热的现象,从而可以从根本上避免石油和天然气开发和储存中可能发生的爆炸、火灾等安全隐患。

含复合添加剂细水雾抑灭乙醇池火性能研究

含复合添加剂细水雾抑灭乙醇池火性能研究

含复合添加剂细水雾抑灭乙醇池火性能研究含复合添加剂细水雾抑灭乙醇池火性能研究摘要:在化工生产和仓储运输中,乙醇易爆燃,发生火灾事故。

针对这一问题,本文选用含复合添加剂的细水雾进行抑灭,通过实验和数值模拟研究细水雾抑灭乙醇池火的性能。

实验结果表明,含复合添加剂的细水雾对乙醇火灾有较好的抑灭效果,此外,细水雾生成时间对灭火效果有一定影响:越快越好。

数值模拟结果证实了实验结果的正确性,为细水雾抑灭乙醇火灾提供了理论指导。

关键词:复合添加剂、细水雾、乙醇火灾、灭火效果、数值模拟1.引言乙醇是一种重要的有机溶剂,在医药、日用化工等领域有广泛的应用。

但乙醇是易爆燃物质,因此在化工生产和仓储运输中,若不加以措施,则容易发生火灾事故,造成严重的人员伤亡和财产损失。

因此,研究如何对乙醇火灾实现快速、有效的抑灭,是保障生产和运输安全的关键。

细水雾灭火技术是近年来发展起来的一种新型灭火技术,它具有灭火速度快、无污染、易操作等优点,成功应用于许多灭火场合。

其中,含复合添加剂的细水雾不仅可以增加细水雾灭火效果,还可以减少水雾产生的相对湿度,从而更好地控制火灾现场的温度和湿度。

本文选用含复合添加剂的细水雾对乙醇池火进行实验和数值模拟研究,探究含复合添加剂的细水雾抑灭乙醇火的性能及其机理,为乙醇火灾的灭火提供理论指导。

2.实验设计2.1 实验设备本实验采用的灭火设备为“HY-1000型”细水雾灭火系统,其中,细水雾生成器采用超声雾化器,颗粒粒径为10μm~50μm。

实验采用直径为10cm,高度为12cm的圆柱形乙醇池,采用智能化控制系统控制火源点温度和尺寸。

2.2 实验步骤2.2.1 单喷头灭火实验将乙醇池火点置于灭火喷嘴位置,开启细水雾灭火系统,对乙醇池火进行灭火,记录灭火时间、喷嘴距离、含复合添加剂浓度等参数。

2.2.2 多喷头灭火实验在乙醇池不同位置设置多个喷嘴,开启细水雾灭火系统进行灭火,记录灭火效果及其对应的喷嘴数量、位置等参数。

半封闭空间中水喷淋和泡沫灭火系统灭油池火实验研究

半封闭空间中水喷淋和泡沫灭火系统灭油池火实验研究

半封闭空间中水喷淋和泡沫灭火系统灭油池火实验研究李继康;张玉春;毛鹏飞【摘要】为了对比泡沫灭火系统和水喷淋灭火系统的灭火效率,采用装有400 mL 汽油或柴油的280 mm×280 mm油盆模拟火源,分析了0.35,0.48和0.75 MPa压力下泡沫灭火系统和水喷淋灭火系统灭油池火的灭火时间、降温冷却效率及火焰面积.结果表明:泡沫灭火系统比水喷淋灭火系统灭油池火的效果更好,对汽油火的灭火时间比水喷淋灭火系统缩短了35.3%,压力对于灭火效率没有影响;柴油火的灭火效率随压力的增加而增加,不同压力下灭火时间比水喷淋灭火系统分别缩短了35.7%,42.9%和66.4%.%In order to compare the fire extinguishing efficiencies of the foam and water spray fire extinguishing systems,the oil pans with the size of 280 mm×280 mm filling with 400 ml gasoline and diesel respectively were used to simulate the fire source,and the fire extinguishing time,cooling and flame area of the foam and water spray fire extinguishing systems under different pressures of 0.35 Mpa,0.48 Mpa and 0.75 Mpa were compared and analyzed. The results showed that the fireex-tinguishing effect of the foam fire extinguishing system was better than that of the water spray fire extinguishing system,main-ly reflecting in three aspects of fire extinguishing time,cooling and flame area. For the gasoline fire, the fire extinguishing time of the foam fire extinguishing system reduced by 35.3% than that of the water spray fire extinguishing system,while the pressure had no effect on the fire extinguishing efficiency. For the diesel fire,the fire extinguishing efficiency increased with theincrease of pressure,and the fire extinguishing time reduced by 35.7%,42.9% and 66.4% respectively.【期刊名称】《中国安全生产科学技术》【年(卷),期】2018(014)004【总页数】7页(P25-31)【关键词】油池火;灭火效率;灭火系统;火焰面积【作者】李继康;张玉春;毛鹏飞【作者单位】西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川成都610031;西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川成都610031;西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川成都610031【正文语种】中文【中图分类】X928.70 引言近年来,随着隧道火灾的增多,越来越多的灭火系统被应用到隧道工程领域。

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其 喷射 出的致 密 压 力 细水 雾 , 会 否 对 后 续 释放 的 高倍 泡沫产 生 消泡 而 影 响 灭火 效 能 , 或 者 同时使
1 . 2 . 1 试验 场景 及火 源设置
用能否产生提高灭火效能, 是一个值得研究的课 题_ 2 J 。从 以往 的研 究情 况来看 , 还 缺少对 两个 系
机舱作 为船 舶 的心 脏部 位 , 其 消 防安 全越 来 越 受 到 各 国政 府 部 门及 研 究 人 员 的高 度 重 视 。 2 0 0 2年生 效 的 国 际 人命 安 全公 约 ( S O L A S ) 也 规 定5 0 0 t 位 以上 的 客船 和 2 0 0 0 t 级 以上 的货 船 , 容积 超过 5 0 0 m ’的 A类 机 器 处所 均 应 安 装 水基 即细 水雾 灭火 系统 。但从 世界 各 国科 研人 员所 开 展 的细水 雾灭 火 系统 的研 究 情 况来 看 , 细水 雾 的 灭火 效能 依然 只 能作 为 辅 助灭 火 手 段 , 扑 灭 或 控
进水 主管 道位 于 高倍 泡 沫 发 生器 左 侧 , 支 系 管 路
系统 设有 4层 , 安装 高度分 别为 1 . 5 、 4 、 7和 1 0 1 3 3 ,
1 试验项 目
1 . 1 高倍 泡沫 系统 灭火试 验
1 . 1 . 1 试 验场 景及火 源设 置
通 过管道 截止 阀 进行 控 制 ; 每 层 高 度 细水 雾 管 路 上 间隔 2 . 5 1 T I 设 置一 只细 水 雾 喷头 , 每 层 管 网共 安 装有 4 2只细 水雾 喷头 , 细水雾 系统 喷雾 工作 压 力为 0 . 8 MP a 。高 倍 泡 沫 发 生 器 流量 为 1 2 L / s ,
的 目的 , 而细 水雾会 在 火灾发 生初 期就启 动灭 火 ,
试 验高倍 泡沫 系统 主要 由等压 置换 比例混 合 器、 泡沫液储罐 、 高倍 泡 沫 产 生 器 、 过滤器 、 压 力 表、 控制阀、 水泵 等设备 构成 。
1 . 2 高倍泡 沫 系统和 细水 雾系统 联用 灭火试 验
细水 雾 与高 倍 泡 沫联 用 灭 油 池 火 效 能试 验 分 析 研究
周 榕 , 牛明田 , 苟 振宇
( 1 . 中国舰船研 究设 计 中心, 武汉 4 3 0 0 6 4 ; 2 . 大连船舶重 工有 限责任公 司 军事代表 室, 辽 宁 大连 1 1 6 0 0 0 )
摘 要: 针对船舶机舱 同时设置细水雾灭火系统和高倍泡 沫灭火系统 , 如遇油类火 灾如何提高 系统的灭
火效能问题 , 展开高倍泡沫灭火 系统单独灭火和两种 系统同时使用灭火 的试验 。试验结果 表明 , 两种 系统联 用不仅不会产生干扰 , 满 足一定条件 的细水雾 与高倍泡沫 系统联用还可有效提高灭火效率 。 关键词 : 机舱 ; 细水雾 ; 高倍泡沫灭火 系统
中 图分 类 号 : U 6 9 8 文 献标 志码 : A 文章编号 : 1 6 7 1 — 7 9 5 3 ( 2 0 1 3 ) 0 2 - 0 1 5 6 - 0 4
离。为了确 保机舱 的消 防安 全 , 设 计人 员往往 在 机 舱 内还 会设 计 其 它 如 气 体 或 高 倍 泡 沫 灭 火 系统 , 以扑灭 机 舱 内 因为 蔓 延 而 出现 的 大 火 ¨ J 。
由于 高倍 泡 沫 灭 火 系 统 是 通 过泡 沫 发 生 器 发 泡 而 产生 流淌 的高 倍 泡 沫 , 通 过覆 盖 达 到 扑灭 油 火
制机 舱 内 所 发 生 的初 期 火 灾 , 并 帮 助 人 员 的 撤
闭, 顶部开 口的试验场 内进行 。高倍泡沫发生器
流量 为 l 2 I / s , 安装 高度 为 4 m; 3个 面 积 均 为 4 m 的油 泡 沫 发 生器 最 近一 只 油 盘 ( 1 # 油盘 ) 中 心距 高倍 泡 沫 发 生器 出 口水 平距 离 为 5 m, 另两 只油 盘 ( 2 # 油盘 , 3 # 油盘) 平 行布 置 , 两 油盘 中心线 距 离 l # 油盘 中心
统 同时联 用 的灭火 效 果 的 试 验研 究 , 开 展 此 项 工
作可 以为制定 船舶机 舱 的消 防预案 提供参 考 。
试验在长 2 0 m, 宽1 5 m, 高1 1 m 的四周封 闭, 顶 部开 口的试 验 场 内进 行 。细水 雾 采 用泵 压 式, 利 用稳 压设 备保 持系统 喷雾 压力恒 定 ; 细水雾
试验在长 2 0 m, 宽1 5 m, 高1 1 m的 四周封
收 稿 日期 : 2 0 1 2—0 9— 2 4
安装高度为 4 I l l ; 3个面积均为 4 m 的油盘呈 品
字形布 置 , 其 中距离 高 倍 泡 沫 发生 器 最 近 一 只油
第4 2卷
第 2期
船 海 工 程
SHI P & OCEAN ENGI NEERI NG
V o 1 . 4 2 No . 2
Ap r . 2 01 3
2 0 1 3年 0 4月
D 0 I : 1 0 . 3 9 6 3 / j . i s s n . 1 6 7 1 - 7 9 5 3 . 2 0 1 3 . 0 2 . 0 4 5
为3 . 5 m, 2 # 与3 } } 油盘 中心 相 距 5 m。两 只 圆油
盘直 径均 为 2 m, 油盘 深 0 . 2 I T l ; 正方 形 油 盘 边长
为2 m, 油 盘深 0 . 3 m。试 验 时每 只油 盘 每次加 注
4 0 L的 0 # 柴油 , 预燃 时 间为 3 0 S 。 1 . 1 . 2 试 验 系统
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