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文档简介
一、工作简况
(一)任务来源
根据应急管理部办公厅《关于印发应急管理行业标准制修订
计划(2022年第二批)的通知》(应急厅函〔2022〕271号)的
要求,消防救援行业标准《特高压换流变压器火灾扑救技战术指
南》的制定计划编号:2022-XF-23,由全国消防标准化技术委员
会灭火救援分技术委员会(TC113/SC10)承担起草和技术审查
任务。
(二)制定背景
特高压是关乎国家战略安全、影响经济社会发展全局的国之
重器,于2020年列入国家“新基建”七大领域之一。目前我国已
率先建成十几条特高压直流输电工程,是世界上投入运行直流输
电工程最多、直流输电技术应用最全面的国家,在特高压直流输
电领域实现了“中国创造”和“中国引领”。
然而,在特高压输电工程大量投入使用的同时,其火灾防控
与处置技术却远远落后于实际需要,存在很大消防安全隐患。
2018年以来,新疆、四川、山东等地先后发生多起特高压换流
变压器重特大火灾事故,现有常规固定灭火系统和移动灭火装备
无法快速有效扑灭火灾,造成了重大经济财产损失,产生了较大
影响,引起了国家有关部门的高度重视。譬如,哈密天山“4·7”
换流站火灾爆炸事故,消防救援队先后调集了69辆各类消防车
和297人,历时34个小时才将火灾完全扑灭,造成了近十亿元
经济财产损失。通过接连发生的特高压换流变压器火灾事故暴露
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出以下问题:
1.缺乏对于特高压换流变压器及其火灾特性的全面、正确认
识。特高压直流输电技术是近些年刚刚发展起来的新型输电技
术,是当前世界上最先进的输电技术之一,目前仅有我国全面掌
握了该技术并率先投运了大量实际工程。但是,目前包括中国在
内的世界各国均尚未针对特高压换流变压器火灾防控及扑救技
术开展专门研究,消防救援人员对于特高压换流变压器结构特
征、火灾特性等了解甚少;
2.缺少有效扑救技术手段与科学处置技战术。特高压换流变
压器电压高、体量规模大、储油量多、运行温度高,结构特殊、
数量多、布置密集,存在爆炸、遮挡等灭火不利条件,易导致固
定灭火设施失效,兼具石油化工、大跨度、大空间建筑等火灾特
性,不确定因素多,危险性高,一旦发生火灾易形成高温热油火
及大面积流淌火,扑救十分困难,常规灭火技术无法满足特高压
换流变压器火灾扑救需求,急需科学处置技战术。
针对上述问题,2019年国家消防救援局在总结几起典型事
故案例基础上,组织制定了“特高压直流换流站(油浸式变压器)
火灾事故应急响应与处置要点”,同时专门立项了国家消防救援
局科研计划项目(2019XFCX37)“特高压换流变压器火灾扑救技
战术研究”,深入开展了特高压换流变压器火灾扑救技战术研究,
研发了科学可靠灭火手段与技战术。
为规范和引导高压换流变压器火灾事故应急响应和处置程
序,形成科学统一的扑救技战术,提升消防救援队应对该类火灾
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的灭火救援能力,有必要在此基础上制定特高压换流变压器火灾
扑救技战术指南行业标准,进一步加强消防救援队伍对特高压换
流站及大型换流变压器火灾特性的认识,科学指导应急预案编
制、实战演练、应急救援准备以及现场处置,有助于最大限度减
少火灾损失和人员伤亡,保障国家重大基础设施消防安全。
(三)起草工作过程
1.初稿编制阶段
2022年10月标准制定任务下达后,编制组梳理整理了国内
外相关标准和规范,搜集分析了典型火灾事故扑救案例,并在应
急管理部消防救援局科研计划项目(2019XFCX37)“特高压换流
变压器火灾扑救技战术研究”、国家重点研发计划资助项目
(2017YFC0806602)“石油化工工程火灾应急处置特种装备研
发”、国家电网公司科技重大专项(52120518002L)“特高压换流
站大型换流变压器灭火关键技术研究与应用”等重大项目研究成
果与试验验证的基础上,完成了《特高压换流变压器火灾扑救技
战术指南》初稿。
2.初稿编制阶段
2023年1月,采用现场会与网络视频会相结合的形式召开
了《特高压换流变压器火灾扑救技战术指南》编制组成立暨第一
次工作会议,会议对标准初稿进行了充分讨论,明确了下一步编
制组各成员的职责与任务。编制组各成员按照本次会议确定的任
务分工,共分成四个小组分别进行标准初稿的修改和补充完善。
2023年2月~10月,编制组及各小组经过多次研讨,最终形成
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了标准征求意见稿。
3.征求意见阶段
2023年11月,标准编制组组织召开了《特高压换流变压器
火灾扑救技战术指南》标准征求意见稿专家咨询会,来自消防救
援队伍、科研机构、电力部门、相关企业等单位的专家和编制组
主要成员共25人参会。会议对标准征求意见稿进行了充分研讨
并确定了标准总体框架和主要内容,提出了细化完善建议。项目
组根据专家意见和建议,补充完善了特高压换流变压器初期火灾
处置基本要求、特高压换流站工艺流程及差异、典型作战编成等
内容。
2023年12月,主编单位应急管理部天津消防研究所针对标
准征求意见稿,面向全所公开征求意见,共收到反馈意见建议
17条。编制组认真研究了反馈意见建议,全部予以采纳,并最
终修改形成了《特高压换流变压器火灾扑救技战术指南》征求意
见稿。
二、标准编制原则、主要技术要求的依据及理由
(一)标准编制原则
1.本标准的编写符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1
部分:标准的结构和编写》和GB/T20001《标准编写规则》的
规定;
2.本标准针对特高压换流变压器火灾扑救技战术开展研究
工作,基于前期科研工作取得成果,并得到应用证明可靠的条件
下,提出立项并起草。本标准编写过程中参考:
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GB/T50789-2022±800kV直流换流站设计规范
GB50229火力发电厂与变电站设计防火标准
GB50151泡沫灭火系统技术标准
GB15308泡沫灭火剂
(二)主要技术要求的确定依据
1.特高压换流站及换流变压器概述
特高压换流站是特高压直流输电系统的枢纽,特高压换流变
压器是特高压换流站的核心设备。特高压换流站实际工程布置
(如图1所示)主要分为:换流区、直流配电装置区、交流配电
装置区、交流滤波器区、辅助及附属生产区。站区消防道路均为
环形道路,路面宽4m。换流变运输道路宽6.0m,检修道路及相
间道路宽3.0m。其中,换流区又称为换流变及阀厅区,是实现
直流电和交流电相互转换的区域,一般布置在换流站的中心位
置。换流区布置包括阀厅、控制楼、换流变压器、换流变压器网
侧交流进线设备布置。阀厅是换流区乃至整个直流换流站的核
心。
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图1特高压换流站布置图
换流变压器主要采取阀侧套管插入阀厅的布置方式,由阀厅
防火墙分隔为换流变压器本体区域和阀厅内部区域,如图2和图
3所示。换流变压器本体区域在外部,包括油箱、网侧套管、网
侧升高座、油枕、冷区器、分接开关、控制柜等,阀厅内部区域
主要设置阀侧升高座、阀侧套管以及阀组等。网侧套管在阀厅外
与交流系统连接;换流变阀侧套管升高座一般插入阀厅内,阀侧
套管穿过阀厅的防火封堵墙后与阀厅内的阀组连接,阀厅防火墙
进换流变阀侧套管位置预留有孔洞,便于换流变就位,换流变就
位后再对孔洞进行封堵。
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图2特高压换流变压器结构示意图
图3特高压换流变压器安装布置图
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2.主要技术内容
本标准由前言、范围、术语和定义、总则、扑救行动、行动
安全、附录A(规范性)特高压换流变压器初期火灾处置基本要
求、附录B(规范性)套管升高座爆燃火灾扑救处置方案与作战
编成、附录C(资料性)特高压换流变压器火灾扑救典型作战
编成构成、附录D(资料性)特高压换流站送端和受端的工艺流
程及差异、附录E(资料性)典型特高压换流变压器结构布置方
式与处置难点、附录F(资料性)特高压换流变压器用变压器绝
缘油基本性能参数。
3.主要技术内容确定依据
(1)第1章“范围”
本标准主要提供了特高压换流变压器火灾扑救行动的术语
和定义、总则、扑救行动、行动安全等方面的指导,并给出了特
高压换流站送端和受端的工艺流程及差异、典型特高压换流变压
器结构布置方式与处置难点、特高压换流变压器用变压器绝缘油
基本性能参数、特高压换流变压器火灾扑救典型作战编成构成等
相关信息。本标准适用于特高压换流变压器火灾扑救行动,扑救
其他电压等级换流变压器火灾时可参照执行。
这里按照GB/T1.1-2020、GB/T20001.7-2017的规则要求,
表述指导和建议时,使用词语“提供了···”;表述信息时,使用词
语“给出了···”。
考虑到除了±800kV、±1100kV特高压换流变压器之外,还
有1000kV特高压交流变压器、750kV超高压变压器、500kV变
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压器等其他各种电压等级的大型油浸变压器,同样具有电压等级
高、储油量多、爆燃风险高、运行油温高、灭火难度大等特点,
因此这些不同电压等级的大型油浸变压器火灾扑救亦可参照本
标准执行。
(2)第3章“术语和定义”
术语主要引用GB15308《泡沫灭火剂》、GB50229《火力
发电厂与变电站设计防火标准》、GB/T50789《±800kV直流换
流站设计规范》。
此外,结合特高压换流变压器实际火灾类型、事故特点以及
最新研究成果,经编制组反复讨论与专家论证,定义了套管升高
座爆燃火灾、变压器油沸溢火灾和变压器油箱撕裂火灾。
根据项目组前期大量极端高温热油条件下变压器热油火试
验和全尺寸实体火试验研究结果,发现采用压缩空气泡沫系统结
合水成膜或抗溶水成膜泡沫灭火剂能够产生出发泡充分、析液时
间长、含水率低的高稳定泡沫,可快速有效扑灭变压器高温热油
火灾,且不发生沸溢喷溅,是解决特高压换流变压器灭火难题的
重要手段,为此增加了压缩空气水成膜泡沫定义。
(3)第4章“总则”
总则部分按照GB/T1.1-2020、GB/T20001.7-2017的规则要
求,使用的条款类型主要为“推荐、陈述型条款”,需要强调的部
分使用了“······是至关重要的”“......是十分必要的”“......是......重
要因素”“最重要的是......”。
第4.1条:特高压换流变压器火灾扑救应扑早扑小,以最大
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限度降低火灾损失。本条结合电力企业特高压换流站消防提升改
造(保留既有的水喷雾灭火系统或/和排油注氮系统、消火栓系
统等,增设压缩空气泡沫灭火系统、固定消防炮灭火系统、
4000m3消防水池,储备30吨3%AFFF泡沫液等)的实际,提
出了固移结合的火灾扑救技战术思想,即:在消防救援队到达前,
应由特高压换流站运维人员第一时间采取科学合理的工艺处置
与灭火处置措施,以提升特高压换流变压器初期火灾扑救效率。
第4.2条:特高压换流变压器火灾最大特点就是火场高压带
电,消防救援人员有触电风险,为此要求火灾扑救行动前故障相
高低端换流器应全部断电,确保消防救援人员无触电(包括直接
接触和跨步)风险。
第4.4条:结合项目组前期大量极端高温条件下变压器热油
火试验和全尺寸实体火试验研究结果,发现A类泡沫灭火剂、
成膜氟蛋白泡沫灭火剂对于变压器热油火的灭火效果不佳,而灭
火性能级别达到ⅠA的水成膜泡沫灭火剂或抗溶水成膜泡沫灭火
剂则能够有效扑灭变压器热油火灾,为此规定特高压换流变压器
火灾扑救应采用灭火性能级别达到ⅠA的水成膜泡沫灭火剂或抗
溶水成膜泡沫灭火剂。
第4.5条:结合项目组前期大量极端高温条件下变压器热油
火试验和全尺寸实体火试验研究结果,发现泡沫不充分、析液时
间短(<2.5min)、含水率大的普通低倍泡沫或泡沫混合液容易
热油沸溢火灾,而析液时间超过2.5min的高稳定低倍泡沫仅会
造成热油偶发沸溢,而不会引发热油沸溢火灾;而发泡充分、稳
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定性高、含水率低的压缩空气水成膜泡沫可快速有效扑灭变压器
高温热油火灾,且不发生沸溢火灾。鉴于此,本条规定特高压换
流变压器火灾扑救宜采用发泡倍数≥5倍、25%析液时间≥2.5min
的压缩空气水成膜泡沫或其他高稳定泡沫,以防止引发变压器热
油沸溢火灾,扩大火势。
第4.8条:考虑到特高压换流变压器火灾具有特殊性,需要
一些专门灭火救援物资、装备,为此本条专门提出建有特高压站
的县(市),消防救援队伍应加强必需的灭火救援物资、装备建
设。
(4)第5章“扑救行动”
该部分按照GB/T1.1-2020、GB/T20001.7-2017的规则要
求,使用的条款类型主要为“推荐、陈述型条款”,需要强调的部
分使用了“······是至关重要的”“......是十分必要的”“......是......重
要因素”“最重要的是......”。
本章共分为10节,主要是基于实地调研、火灾事故战评、
科学验证试验等一系列分析研究,并结合国家电网公司、南方电
网公司等的特高压换流站实际,提出了接警出动、火场警戒、火
情侦察、风险评估、冷却降温、控制蔓延、灭火作战、供液保障、
火场通信、战斗结束等扑救行动重要环节的关键技战术要求,以
快速高效地处置特高压换流变压器火灾,助力消防救援队伍职业
化、国际化、标准化水平的提升。
第5.3节火情侦察:结合特高压换流站运行机制,提出消防
力量到场后,应第一时间进入消防控制室及中央控制室,通过询
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问当班值班长以及显示设备侦察、外部侦察、仪器侦察等方法,
迅速查明现场有无被困人员、是否断电、火灾部位等重要情况。
第5.5节冷却降温:针对消防水和发泡效果不佳的低倍泡沫
易引发特高压换流变压器高温热油沸溢、喷溅,形成高温热油立
体燃烧火灾的情况,提出着火换流变压器冷却降温应采取全泡沫
战术,并保证持续供液。同时,为了节省泡沫,完全灭火后再转
为水冷却。而未着火换流变压器不存在发生高温热油沸溢风险,
可直接采用消防水进行冷却。
第5.6节控制蔓延:重点防止或控制换流变压器内大量变压
器油形成流淌火,同时考虑到一旦换流变压器阀侧套管阀厅封堵
出现明显破口或明火,容易造成火灾向阀厅蔓延,造成重大事故
损失,提出在阀厅内设置灭火阵地。并考虑到消防人员进入阀厅
内存在坍塌、高温、窒息等风险,推荐采用消防灭火机器人。
第5.7节灭火作战:换流变压器灭火应坚持“先控制、后消
灭”的原则,并且应主要采用高稳定泡沫进行灭火;对于套管口
火、变压器油箱撕裂火、流淌火、隐蔽火等不同类型火灾,有针
对性提出灭火扑救方法;灭火后,应继续喷射泡沫,并通过红外
测温等方式确认换流变器身及其防护区内恢复到环境温度,确保
不会发生复燃。
第5.8节供液保障:充足的供水供液是换流变压器灭火的关
键,为此结合特高压换流站实际,提出了不同供水供液保障方式。
(5)第6章“行动安全”
该部分按照GB/T1.1-2020、GB/T20001.7-2017的规则要
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求,使用的条款类型主要为“推荐、陈述型条款”,需要强调的部
分使用了“······是至关重要的”“......是十分必要的”“......是......重
要因素”“最重要的是......”。
本章共分为6节,主要是基于实地调研、火灾事故战评、科
学验证试验等一系列分析研究,并结合国家电网公司、南方电网
公司等的特高压换流站实际,提出了防护安全、侦察安全、停车
安全、灭火安全、紧急避险与安全注意事项,以保证灭火行动安
全,助力消防救援队伍职业化、国际化、标准化水平的提升。
第6.1节防护安全:参展人员必须根据特高压换流站场所实
际,做好相应安全防护,此外进入阀厅作战的人员还应佩戴空气
呼吸器,穿着消防员隔热防护服、避火防护服。
第6.4节灭火安全:考虑到特高压换流站不仅换流变压器等
设施带电,相关高压线路及附属设施也会带电,因此提出不得向
带电设备、线路喷射水和泡沫;同时提出可选择遥控装备、无人
装备,替代救援人员,以保证灭火人员安全;为防止变压器流淌
火和火势扩大,提出在变压器周围、事故排油沟、事故排油池持
续喷洒覆盖压缩空气泡沫或其他高稳定泡沫。
(6)附录A(规范性)特高压换流变压器初期火灾处置基
本要求
由于特高压换流站地处偏远,消防救援队到达时间长,一般
需要20分钟~60分钟,为降低特高压换流变压器火灾扑灭难度,
减小特高压换流变压器火灾事故损失,消防救援队到达前的初期
火灾应由特高压换流站运维人员及时处置。
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本附录提出了特高压换流站运维人员处置特高压换流变压
器初期火灾的基本要求,主要包括工艺处置和灭火处置两种方
案,鼓励采用技术成熟、能够有效降低灭火难度和火灾损失的先
进工艺处置手段以及压缩空气泡沫喷淋系统、压缩空气泡沫炮系
统、举高喷射灭火机器人系统等先进高效灭火手段。
(7)附录B(规范性)套管升高座爆燃火灾扑救处置方案
与作战编成
套管升高座爆燃火灾是目前特高压换流变压器最高发、灭火
难度最大的火灾。针对套管升高座爆燃火灾,根据天山站“4.7”、
宜宾站“6.2”等典型事故案例处置经验,结合二十余次全尺寸实体
火灭火试验结果,提出综合运用国际公认先进适用的压缩空气水
成膜泡沫灭火技术、有效处置方案与作战编成,快速高效地处置
特高压换流变压器火灾,助力消防救援队伍职业化、国际化、标
准化水平的提升。
(8)其他资料性附录
考虑到特高压换流变压器在消防行业仍比较陌生,尤其一线
消防救援人员对其了解认识不足,为提升消防救援人员对特高压
换流变压器结构特征、布置方式与火灾特性的认识,本标准基于
实地调研、火灾事故案例分析、科学验证试验等一系列深入研究,
并结合国家电网公司、南方电网公司等的特高压换流站实际,联
合消防救援队伍、电力部门、相关企业等单位共同编制了特高压
换流变压器火灾扑救典型作战编程、特高压换流站工艺流程及带
电区域、典型特高压换流变压器结构布置方式与处置难点、特高
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压换流变压器用变压器绝缘油基本性能参数等四个资料性附录,
以供一线消防救援人员参考使用。
4.主要试验、验证结果及分析
依托国家重点研发计划资助项目(2017YFC0806602)“石油
化工工程火灾应急处置特种装备研发”、应急管理部消防救援局
科研计划项目(2019XFCX37)“特高压换流变压器火灾扑救技战
术研究”、国家电网公司科技重大专项(52120518002L)“特高压
换流站大型换流变压器灭火关键技术研究与应用”、国家电网公
司科技项目(5500-202120595A-0-5-YS)“特高压换流站智能消
防机器人系统关键技术研究及应用”等重大科技项目,开展了特
高压换流变压器火灾特性与灭火技战术研究,深入分析了常见
±800kV特高压换流变压器火灾事故特点,研建了可反映实际火
灾场景的1:1全尺寸±800kV特高压换流变压器实体火模型,在
国内外率先开展了三十余次极端高温条件下变压器热油火试验,
对比分析了不同灭火技术对于变压器高温热油火灾的灭火有效
性,研发了能够快速高效扑灭特高压换流变压器高温热油立体火
灾的新型高稳定泡沫灭火方案及先进装备产品,首次开展了二十
余次全尺寸实体火灭火试验验证,提出了科学的技战术及实战灭
火应用参数。
(1)常见低倍泡沫灭火装备发泡性能测试
消防救援队扑救易燃液体火灾时常用低倍泡沫灭火装备主
要泡沫消防炮和泡沫枪,项目组采用水成膜泡沫灭火剂,通过冷
喷试验测试了当前常用的各类泡沫炮和泡沫枪的发泡性能,如表
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1所示。从测试结果发现,常规低倍泡沫消防炮发泡倍数主要集
中在6~10倍,25%析液时间主要集中在70~101s,泡沫枪发泡
倍数一般为8.7~11.7倍,25%析液时间一般为67~100s。普遍
存在着泡沫析液时间短、稳定性不高、含液量大的问题,并且在
几起特高压换流变压器实际火灾案例中的灭火效果表现不佳。
表1常见低倍泡沫灭火装备发泡性能测试结果
装备名称炮/枪类型发泡倍数25%析液时间/min
泡沫炮吸气式9.1101
直流(带炮筒)5.980
泡沫-水两用炮
直流(无炮筒)6.873
全开5.775
鸭嘴泡沫炮
压扁7.475
消防水炮直流10.975
直流8.770
泡沫枪(暴雪)
开花11.667
普通泡沫枪直流11.7100
(2)极端高温条件下变压器热油火试验
采用1m2的变压器热油火试验模型,开展了常见低倍泡沫和
压缩空气泡沫灭变压器高温热油火试验,对比分析不同类型泡沫
灭火剂及灭火技术对特高压换流变压器热油火灾的灭火有效性,
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结果详见表2~表3。试验燃料采用中石油新疆克拉玛依生产的
KI25X变压器油,闪点为145℃。试验时加注650mL(油层厚
650mm)的变压器油,并预加热至自燃(约280℃),再持续燃
烧3min以上启动泡沫系统。泡沫混合液流量均为11.4
L/(min·m2),通过喷射到油箱内壁的缓施加方式进行灭火。
图4灭火过程引发变压器热油沸溢火灾突破
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表2典型低倍泡沫灭极端高温变压器热油火试验结果
泡沫性能沸溢沸溢火灾
自燃时预燃持续供泡灭火时是否
序号泡沫液泡沫产生方式
油温温度25%析液时间时间间是否发发生时是否发发生时复燃
/℃倍数/s/min/s
/℃时间/s生间/s生间/s
改进型SABO枪供泡第供泡
1278AFFF4.725462077199是是否
(吸气孔φ2mm)114s第114s
供泡第
2282AFFF标准SABO枪8.52815219010165是否/否
164s
供泡第
3282AFFF/AR标准SABO枪8.42918719010274是否/否
208s
供泡第供泡第
4282FFFP标准SABO枪5.62513418610393是是否
139s139s
纯混合液供液第供液第
5276φ11非吸气枪///2407.7308是是是
(AFFF)16s16s
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表3典型压缩空气泡沫灭极端高温变压器热油火试验结果
泡沫性能
自燃时泡沫溶液供给强预燃时持续供泡灭火灭火过程是灭火过程是否是否
序号泡沫液类型
油温/℃度/L/(min·m2)25%析液间/s时间/min时间/s否发生沸溢发生沸溢火灾复燃
倍数温度/℃
时间/s
12821%AFFF11.410222231919168否否否
22811%AFFF11.436223031859226否否否
32813%AFFF11.410233991928266否否否
4281AFFF/AR11.49.6243151828304否否否
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试验结果发现,采用水成膜泡沫(AFFF)、低粘度抗溶水
成膜泡沫(AFFF/AR)、成膜氟蛋白泡沫(FFFP)三种泡沫灭
火剂的低倍泡沫均能够扑灭1m2极端高温变压器热油火灾,但灭
火过程中均会引发热油沸溢。并且,FFFP泡沫灭火剂以及泡沫
性能较差的低倍泡沫、纯混合液还会引发严重的热油沸溢火灾,
导致火势扩大和火灾失控。对于特高压换流变压器热油火灾,当
必须采用低倍泡沫灭火装备进行灭火扑救时,建议选用水成膜或
抗溶水成膜泡沫灭火剂,并且应采用发泡效果较好的泡沫炮或泡
沫枪进行发泡和灭火,同时应做好热油沸溢防范措施。严禁采用
非吸气式泡沫炮、泡沫枪或发泡性能不佳的灭火装备扑救特高压
换流变压器热油火灾。
采用水成膜泡沫(1%AFFF、3%AFFF)、低粘度抗溶水成
膜泡沫(AFFF/AR)等泡沫灭火剂的压缩空气泡沫均能够扑灭
1m2极端高温变压器热油火灾,且灭火过程中不会发生沸溢,未
引发沸溢火灾,灭火后不复燃。压缩空气泡沫均匀、稳定,施加
到热油表面仅在表层汽化、翻腾,不会引发热油沸溢火灾,适用
于扑救特高压换流变压器热油火灾。建议优先采用压缩空气水成
膜泡沫,气液比选7:1~9:1。
(3)全尺寸实体火灭火试验
基于全尺寸±800kV特高压换流变压器实体火模型与实体变
压器火模型,考虑灭火不利条件,在将变压器油温预加热至
155℃以上条件下,开展了二十余次灭火试验,典型灭火过程如
图5~图8所示,充分验证了压缩空气泡沫炮、举高喷射灭火机
-21-
器人以及压缩空气泡沫喷淋系统等灭火系统装备的有效性。
试验结果发现,在总泡沫混合液流量不超过4000L/min条
件下,压缩空气泡沫高喷炮可以有效扑灭特高压换流变压器实体
火灾,灭火时间一般为3min~5min,连续供泡约7min~10min,
可将变压器油温冷却至100℃以下,并在变压器油表面和整个区
域建立厚厚的泡沫毯,快速冷却降温的同时有效防止复燃。
在泡沫混合液流量为1200L/min条件下,压缩空气泡沫举高
喷射机器人可以扑灭实体变压器热油火灾,控火时间为2.7min,
灭火时间为7.9min,持续供泡10min后,将变压器油温分别降低
至100℃以下,并在变压器油表面和整个区域建立厚厚的泡沫
毯,快速冷却降温的同时有效防止复燃。
图5压缩空气泡沫泡沫炮扑救全尺寸特高压换流变压器实体火
试验过程
-22-
图6压缩空气泡沫举高喷射灭火机器人扑救全尺寸实体变压器
火过程
图7压缩空气泡沫举高喷射灭火机器人扑救套管口火灾
-23-
图8压缩空气泡沫举高喷射灭火机器人扑救油罐全液面火灾
(三)标准修订变化及依据(仅修订标准需要列出)
无。
三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证,预期的经
济效益、社会效益和生态效益。
本标准起草过程中,依托国家重点研发计划资助项目
(2017YFC0806602)“石油化工工程火灾应急处置特种装备研
发”、应急管理部消防救援局科研计划项目(2019XFCX37)“特
高压换流变压器火灾扑救技战术研究”、国家电网公司科技重大
专项(52120518002L)“特高压换流站大型换流变压器灭火关键
技术研究与应用”、国家电网公司科技项目
(5500-202120595A-0-5-YS)“特高压换流站智能消防机器人系
统关键技术研究及应用”等重大科技项目,开展了特高压换流变
压器火灾特性与灭火技战术研究,深入分析了常见±800kV特高
压换流变压器火灾事故特点,研建了可反映实际火灾场景的1:1
全尺寸±800kV特高压换流变压器实体火模型,在国内外率先开
-24-
展了三十余次极端高温条件下变压器热油火试验,对比分析了不
同灭火技术对于变压器高温热油火灾的灭火有效性,研发了能够
快速高效扑灭特高压换流变压器高温热油立体火灾的新型高稳
定泡沫灭火方案及先进装备产品,首次开展了二十余次全尺寸实
体火灭火试验验证,提出了科学的技战术及实战灭火应用参数,
经过了不同行业专业的深入论证,最终形成了特高压换流变压器
火灾扑救技战术指南标准。
经过试验验证和技术经济性论证证明,以压缩空气水成膜泡
沫为代表的高稳定泡沫能够有效扑灭特高压换流变压器高温热
油立体燃烧火灾,不会引发大规模热油沸溢火灾,相较于析液时
间短、稳定性不高、含液量大、易引发热油沸溢的常规低倍泡沫
具有显著技术优势,有效破解了特高压换流变压器高温热油立体
燃烧火灾扑救难题;采用举高喷射机器人等先进灭火装备可取代
消防员抵近变压器,精准高效处置高位高危立体燃烧火灾,解决
了常规消防机器人等灭火装备无法有效扑灭特高压换流变压器
火灾的难题,能够最大限度降低消防救援人员伤亡,切实保障国
家新基建特高压的安全稳定运行,具有良好的推广价值,预期将
产生良好的经济效益、社会效益。并通过提升灭火效能,降低泡
沫灭火剂用量,减少火灾及其扑救过程对生态的破坏,从而产生
一定生态效益。
四、与国际标准化组织、其他国家或地区有关法律法规和标
准的对比分析
目前国外暂无同类标准。
-25-
五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国
际国外标准以及未采用国际标准的原因
无。
六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系
本标准与有关法律、行政法规及相关标准协调一致,无冲突。
七、重大分歧意见的处理过程、处理意见和依据
无。
八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
本标准属于指南标准,涉及灭火技战术方法。本标准总结了
天山站“4.7”、宜宾站“6.2”、昌吉站“1.7”、沂南站“3.13”等多起典
型特高压换流变压器火灾事故及扑救经验,经过了几十次极端条
件下的灭火试验研究与论证,对于指导消防救援队科学有效处置
该类火灾事故具有重要意义,可最大限度降低火灾损失,减少消
防救援人员伤亡,保障国家重大基础设施消防安全,建议本标准
为推荐性标准。
九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由
本标准自发布日期至实施日期的过渡期建议为6个月,其中
要进行标准宣贯,全国消防救援队伍要对标准进行理解消化,国
家电网公司、南方电网公司等行业单位需要进行对接与准备。
十、与实施标准有关的政策措施
全国消防救援队伍、全国消防标准化技术委员会灭火救援分
技术委员会和牵头编制单位应急管理部天津消防研究所具体负
责本标准宣贯、实施。
-26-
标准实施前,牵头编制单位应急管理部天津消防研究所应做
好面向各相关行业的标准技术解读,做好相关企业的标准宣贯和
技术培训工作。
十一、是否需要对外通报的建议及理由。
特高压为我国独有,由我国企业承担的国网特高压工程消防
措施通常都是参照我国方案执行,因此尚无对外通报必要。
十二、废止现行有关标准的建议
无。
十三、涉及专利的有关说明
本标准未涉及专利。
十四、标准所涉及的产品、过程或者服务目录
本标准主要涉及特高压换流变压器火灾扑救技战术。
十五、其他应予以说明的事项
无。
-27-
中华人民共和国消防救援行业标准
《特高压换流变压器火灾扑救技战术指南》
(征求意见稿)
编制说明
标准编制组
2024年5月
一、工作简况
(一)任务来源
根据应急管理部办公厅《关于印发应急管理行业标准制修订
计划(2022年第
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