发泡液6 型低倍数泡沫液升重低,应该调高6 型低倍数泡沫液的量还是减低6 型低倍数泡沫液的量

【泽平宏观】避免悲剧重演:日本房地产大泡沫的催生、疯狂、破灭与教训---供给侧改革专题研究之四十八(上)_低风险(dfx)股吧_东方财富网股吧
【泽平宏观】避免悲剧重演:日本房地产大泡沫的催生、疯狂、破灭与教训---供给侧改革专题研究之四十八(上)
文:国泰君安宏观任泽平、熊义明导读:十次危机九次地产。1991年日本房地产大泡沫在空前疯狂后轰然崩溃,随后陷入失落的二十年。近期中国一线城市房价大涨,房地产政策应适应“总量放缓结构分化”新发展阶段特征,避免寄希望于刺激重归高增长的泡沫风险。摘要:从疯狂到崩溃:日本地产大泡沫:1)年间,日本六大主要城市住宅用地价格上涨211倍,仅一年出现下跌;2)泡沫破灭前,城市间分化加剧,大城市涨幅明显大于小城市;3)泡沫破灭后,日本房价普跌,但初期大城市跌幅更大,年间,日本六大主要城市住宅用地价格下跌55%,中小城市跌幅仅19%;4)相对于股价,泡沫破灭后,房价下跌速度要慢得多,日本总体住宅用地价格年间累计跌幅仅21%。&&从基本面支撑到泡沫化:日本房价长周期。年快速上涨期,20年涨44倍(六大主要城市住宅地价),背景是日本经济快速追赶,GDP和人口快速增长。年缓慢上涨期,11年涨幅不到1倍,背景是第一轮增速换挡,GDP和人口增速放缓。年最后疯狂期,6年1.7倍,背景是进入第二轮增速换挡、广场协议和货币超发。1991年后进入下跌期,背景是经济停滞与人口大拐点。最后的狂欢:为什么?1)“广场协议”签订后,日元大幅升值,使得日元资产吸引力增强;2)日本过度宽松的货币政策。为缓解日元升值后的经济下滑和通缩压力,日本央行大幅宽松助涨了资产泡沫;为帮助美国缓解1987年股灾,日本还延长了宽松时间。3)日本三大战略调整导致政策回旋余地变小,包括金融自由化与政治国际化等。4)1991年前日本房市严重脱离基本面。同样的泡沫,不同的结局:1974.VS.年日本地产泡沫程度和1991年旗鼓相当,但大拐点出现在1991年而非1974年,原因在于1974年经济中速增长、城镇化空间、适龄购房人口数量维持高位等提供了基本面支撑和消化空间,而1991年已经严重脱离基本面。年日本虽然告别了高速增长,但仍实现了年均3.5%左右的中速增长。1970年日本城市化率72%,还有一定空间。岁适龄购房人口数量接近峰值后,并没有转而向下,在年间维持在高水平。但1991年后,日本经济停滞、人口老龄化严重,适龄购房人口数量大幅快速下降,城市化率已经高达77.4%。中国房市向何处去:避免悲剧重演。当前中国房市具备1974年前后日本的很多特征,如经济有望中速增长、城镇化还有一定空间等基本面有利因素,如果调控得当,尚有转机。但许多因素也和1991年前后相似,如人口拐点和区域分化,应避免货币超发引发资产价格脱离基本面的泡沫化趋势。住宅投资告别高增长时代,房地产政策应适应“总量放缓、结构分化”新发展阶段特征,避免寄希望于刺激重归高增长的泡沫风险。&&目录: 1.从疯狂到崩溃:日本房地产价格的历史走势 1.1 房价上涨期---1991年前1.2 房价下跌期---1991年后1.3 房价泡沫对比:2.从基本面支撑到泡沫化:日本地产泡沫的成因 2.1 长期基本面因素:经济增速、人口等2.2 谁导演了最后的疯狂-----广场协议与货币超发2.3 三大战略调整导致政策回旋余地变小3.结局:泡沫破灭原因与影响 3.1 泡沫破灭的原因之一:适龄购房人群和经济增速拐点3.2 泡沫破灭的原因之二:主动收紧并刺破3.3 日本地产泡沫破灭的影响4.教训、启示与政策建议 4.1 当前中国房市与1991年日本的异同4.2 政策建议&&正文 &作者曾在年提出三大预测:经济“新5%比旧8%好”,A股“5000点不是梦”,房市“未来十年一线房价涨一倍,三四线涨不动,房地产投资零增长”。先后验证。&房地产对经济影响深远。房地产周期缓慢、持久且振幅很大,在向上时具有很强的带动力,在反转向下时势大力沉,经济史称“房地产是周期之母”“十次危机九次地产”。近期一线城市房价大涨,三四线去库艰难。从房价收入比、租金回报率、空置率、去化周期等指标来看,当前存在一定房地产泡沫,但区域分化较大,房市一线存在价格泡沫,三四线存在库存泡沫。当前中国房市兼具日本1974年和1991年前后的特征,房地产政策应适应“总量放缓结构分化”新发展阶段特征,避免寄希望于刺激重归高增长的泡沫风险。本文回顾日本1990年房地产泡沫破灭前后的历程,以史为鉴。1.从疯狂到崩溃:日本房地产价格的历史走势 1.1.房价上涨期---1991年前 年间,日本六大主要城市住宅用地价格上涨211倍,仅一年出现下跌,大城市涨幅明显大于中小城市。日本统计局数据显示,年36年间,日本住宅用地价格上涨了83倍,期间仅1975年出现过下跌(-4.0%),年均增速达13.4%。六大主要城市住宅用地价格上涨211倍,年均增速达16.6%,其中除1975年下跌外(-7.5%),其他年份均是上涨。图1 日本住宅用地价格指数:年 上涨过程经历了大概三个阶段。年快速上涨期,20年涨44倍。这个过程持续了大约20年,期间日本住宅用地价格上涨31倍,六大主要城市上涨44倍(年均增速22.2%)。其背景是日本经济快速追赶期,GDP和人口快速增长。年缓慢上涨期,10年涨幅不到1倍。这个过程持续了大约10年,期间日本住宅用地价格上涨73%,六大主要城市上涨79%(年均增速6.2%)。其背景是日本经济进入第一次换挡期,GDP和人口增速放缓。年最后疯狂期,6年1.7倍。这个过程持续了大约6年,期间日本住宅用地价格上涨73%,六大主要城市上涨169%(年均增速18.4%),其中年间年均增速高达24.6%,超过年快速上涨期的平均增速。期间背景是日本进入第二轮经济增速换挡期,广场协议签订,日元升值、货币政策宽松。最后疯狂期大城市涨幅明显大于中小城市,而此前差异不大。年间,所有城市土地价格涨幅55倍,六大主要城市上涨78倍,从1955年算起,差异约为43%。但年间,所有城市土地价格涨幅51%,而六大主要城市上涨169%。1.2.房价下跌期---1991年后 日本土地价格于1991年到达最高点,随后开启漫长的下跌之旅。日本统计局数据显示,日本土地价格从1992开始持续下跌,截至2015年,六大主要城市住宅用地价格跌幅为65%,所有城市跌幅为53%。见图1。大城市跌幅明显大于中小城市。日本统计局数据显示,年间,日本六大主要城市住宅用地价格下跌55%,中小城市(六大主要城市以外的城市)跌幅仅19.4%。相对于股价而言,泡沫破灭后,房价下跌速度缓慢得多。日经225指数在1990年之后的两年内下跌了近一半,而住宅用地价格年间年跌幅均不超过5%,累计跌幅21%。1.3.房价泡沫对比: 1974年和1991年分别对应日本房价的两个拐点,从绝对值来看,1991年是拐点。但这两个时期泡沫幅度对比,需要考虑通胀和收入增长情况。 年间,日本所有城市名义房价上涨了167%,六大主要城市房价上涨407%。同期,日本人均名义GDP从4281美元,上升至28541美元,增幅为607%。以日元计价的人均GDP增幅为315%(期间日元兑美元大幅升值)。可见,年间,以日元计价的日本房价涨幅(167%)低于日本人均名义GDP的涨幅(315%),但六大主要城市房价涨幅(407%)大于名义收入涨幅(315%)。即日本整体房价泡沫,1974年大于1991年,但六大主要城市房价泡沫,1991年大于1974年。
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解:(1)根据控制变量法,除了控制烧瓶、水的初温、环境因素一定外,还要保持热水的质量也要相同.(2)由表中的数据可知,最后水的温度和室温相同,所以室温为20℃,经过40min,泡沫塑料包的烧瓶温度从80℃降到41℃,降低了39℃;而棉絮包的烧瓶水从80℃降到28℃,降了52℃,由此可见,泡沫塑料的保温性能比棉絮好.(3)除了比较相同时间内温度的变化,还可以让两瓶水降低相同的温度,看所用的时间是否一样.(4)由图象知,在两种液体质量一定时,加热时间相同(吸收的热量相同),甲液体温度升高的较小.所以甲液体比热较大.故选A.故答案为:(1)热水的质量.(2)20℃;39℃;52℃;泡沫塑料的保温性能比棉絮好.(3)还可以让两瓶水降低相同的温度,看所用的时间是否一样.(4)A.(1)在实验中,为了增加实验的准确性,需要采用控制变量法,即保持水的初温、环境因素、水的质量不变等.(2)只要存在温度差,就会发生热传递.瓶中水要和外界发生热传递,直到最后和室内的温度相同以后,温度不再发生变化,此表中数据是每隔10min记录一次温度.在相同时间内观察瓶中水温度的差别就能判断出哪种材料的保温效果好.(3)比较两种材料的保温效果有两个办法,一是在相同时间内看温度的变化,二是让两瓶水变化相同的温度,看所用的时间是否一样.(4)比热是物质的一种特性,同种物质(状态一定)比热相同,不同物质比热不同.比热大小用c=比较.欢迎到九正建材网!
年限:第 11 年
公司信息未核实
浅述高、中、低倍数空气泡沫灭火剂在油库消防中的应用
发布日期: 11:17:47
&&泡沫灭火系统是油库消防系统的重要设施,在消防工作中发挥着极为重要的作用,与之相配套的空气泡沫灭火剂在油库消防工作中得到了广泛应用。下面由瑞港消防工程师就空气泡沫灭火剂在油库消防中的应用,浅述空气泡沫灭火剂灭火机理,熟悉空气泡沫灭火剂特点,对于较好地使用、管理油库泡沫灭火系统,充分发挥泡沫灭火设备设施的消防功能具有重要意义。
空气泡沫灭火剂的火灾原理
&&&&空气泡沫是由一定比例的泡沫液和水混合,经空气搅动后,通过物理作用而形成含空气的膜状气泡群。泡沫倍数根据泡沫性质不同可达2~1000倍,相对密度(水=1)在0.001~0.5之间,远远小于一般可燃液体,因而能漂浮于燃烧液体的表面,形成较厚的空气泡沫覆盖层。
&&& 空气泡沫覆盖层隔绝了燃烧液体表面的空气,对燃烧液体表面具有良好的窒息作用、冷却作用,加之泡沫受热蒸发后产生水蒸气,能够稀释燃烧区氧气浓度、隔断火焰辐射热,从而阻止了燃烧液体受热蒸发,使可燃气体难以进入燃烧区,实现了灭火的功能。应该指出,灭火是个复杂的过程,上述4种效应往往是重迭起作用的,必须用整体动态的观点来分析和研究。空气泡沫较为稳定,对油面的封闭时间较长,加之冷却作用,在灭火过程中具有良好的防止复燃性能,是灭火剂所不能比拟的,也是空气泡沫灭火剂在油库广泛应用的主要原因之一。
&&& 泡沫灭火剂的组成及特点
&&& 相对而言,泡沫灭火系统灭火效率高,效果好,空气泡沫灭火剂使用方便,流动性好,安全可靠,经济实用,是油库目前是理想的灭火剂。按其发泡倍数可分为低倍数、中倍数和高倍数泡沫灭火剂3种类型;按泡沫液与水的体积混合比不同,又可分为6%型、3%型2种类型;按原料组成不同,又可分为蛋白型和合成型2种类型。其中在油库中常用的低倍数泡沫灭火剂有蛋白型、氟蛋白型、水成膜型3大类。
&&& 低倍数泡沫灭火剂
&&&&在GB《石油库设计规范》规定,地上式固定顶、内浮顶油罐应设低倍数泡沫灭火系统,浮顶油罐宜设低倍数泡沫灭火系统。GB《低倍数泡沫灭火系统设计规范》规定,对非水溶性甲、乙、丙类液体,当采用液上喷射泡沫灭火时,可选用蛋白、氟蛋白、水成膜泡沫液;当采用液下喷射泡沫灭火时,应选用瑞港消成膜泡沫液。低倍数泡沫灭火剂可应用于固定、半固定或移动式泡沫灭火系统,发泡倍数小于20,由于比重大,泡沫可远距离喷射,抗风干扰比中、高倍数泡沫强,在浮顶油罐的液上泡沫喷放中,易覆盖表面形成保护泡沫层,适用开放性的火灾灭火。
&&&&蛋白泡沫灭火剂
&&&&蛋白泡沫灭火剂是由蛋白质,如牛、马、羊、猪的蹄角、毛血或植物性蛋白质如豆饼、菜籽饼等,在碱性(氢氧化钠或氢氧化钙)的作用下,经过部分水解后,加入稳定剂、防冻剂、、防腐剂和黏度控制剂等加工浓缩而成。蛋白泡沫液按制造原料分为动物蛋白和植物蛋白2类。蛋白泡沫灭火剂是国内最早用于油库油罐灭火系统,虽然价格低,但是有易氧化腐败,储存时间短、灭火效果差等缺点,目前已经被水成膜泡沫液所替代。
&&& 氟蛋白泡沫灭火剂
&&& 油罐液下喷射泡沫灭火系统相对液上喷射泡沫灭火系统来讲,具有灭火效率高,可靠性好的明显优势。为广泛推广应用油罐液下喷射泡沫灭火技术,在20世纪80年代初开始广泛应用氟蛋白泡沫灭火剂。
&&&&氟蛋白泡沫灭火剂是在蛋白泡沫液中加入2%或1%(体积比)的氟碳表面活性剂预制液制成的,对油品的封闭作用强,可以应用于油罐液下喷射泡沫灭火系统。在同燃烧、同面积、同供给强度下,氟蛋白泡沫液比蛋白泡沫液的灭火时间缩短~1/3。缺点是易氧化腐败,储存时间短,相对蛋白泡沫灭火剂价格较高。
&&&&水成膜泡沫灭火剂
&&& 2000年新修订的GB《低倍数泡沫灭火系统设计规范》中第一次明确,对非水溶性甲、乙、丙类液体储罐,当采用液下喷射泡沫灭火时,应选用水成膜泡沫灭火剂等。水成膜泡沫灭火剂,又称“轻水” 泡沫灭火剂,是一种新型高效率泡沫灭火剂,主要由氟炭表面活性剂、碳氢表面活性剂、稳定剂以及其他添加剂配合组成,是目前世界上公认的性能最佳的油类泡沫灭火剂。
水成膜泡沫灭火剂是20世纪80年代初,由英国Angus公司以水解蛋白为基料,添加适宜的氟碳表面性剂制成的成膜性泡沫灭火剂,在发达国家应用广泛。其特点是灭火效率高(灭火效率约为蛋白、氟蛋白泡沫液的4倍),流动性好,抗氧化性强,抗冻结性好,能长期保存,可以应用于油罐液下喷射泡沫灭火系统。缺点是泡沫对油面的封闭时间不如氟蛋白泡沫灭火剂。
&&中倍数泡沫灭火剂
&&&&在GB《石油库设计规范》规定,地上式固定顶油罐、内浮顶油罐应设低倍数泡沫灭火系统等,当浮顶油罐采用中心软管配置泡沫混合液的方式时,可设中倍数泡沫灭火系统。中倍数泡沫液泡沫发泡倍数在20~200之间,可应用于局部应用式、移动式中倍数泡沫灭火系统,50倍以下的中倍数泡沫液适用于地上油罐的液上灭火,50倍以上的适用于流淌火灾的扑救。
&&&&据《低倍数泡沫灭火系统设计规范》专题报告汇编(1989年9月编制)和1992年10月原商业部设计院编制的中倍数泡沫灭火系统资料介绍,低倍数泡沫混合液供给强度为5~7L/(min.m2)、混合比为3%~6%、预燃时间60~120s的情况下,灭火时间为3~5min;中倍数泡沫混合液供给强度为4~4.4L(min.m2)、混合比为8%、预燃时间60~90s的情况下,灭火时间为1~2min。在供给强度同为4L/(min.m2),时,中倍数泡沫混合液灭火时间124s;低倍数泡沫混合液灭火时间为459s。
&&&缺点是储存时间短,相对蛋白泡沫灭火剂价格较高。
&&&&高倍数泡沫灭火剂
&&&&GB《石油库设计规范》修订时,增加了覆土油罐可设高倍数泡沫灭火系统的规定。高倍数泡沫灭火剂,按其配制混合液时使用水的类型,分为淡水型和海水型两种,发泡倍数在200倍~1000倍之间,可应用于全淹没式、局部应用式和移动式灭火系统。主要适用于扑救有限空间内的火灾,如储油洞库、覆土罐室、地下油泵房等,即可以灭火,又有助于排烟和驱除有毒气体,也适用于储油区和运转设备的泄漏所造成的大面积液体火灾。
&&&&高倍数泡沫液比中倍数、低倍数泡沫液具有发泡量大、淹没速度快的特点。缺点是高倍数泡沫热稳定性较差,密度较小,不能用于扑救油罐火灾。
&&&&干粉灭火剂与空气泡沫灭火剂相容性问题
干粉灭火的优点是能够迅速控制火势,灭火速度快,其致命缺点是冷却作用甚微,灭火后容易产生复燃。空气泡沫灭火剂的优点是热稳定性、抗烧能力强,泡沫覆盖层厚,冷却作用明显,具有良好的防复燃性能。在扑救油类火灾时,为提高灭火效果,往往将瑞港消防泡沫灭火剂与干粉灭火剂联合使用,首先喷射干粉灭火剂迅速压住火势,而后再喷射泡沫覆盖油面,防止复燃,这样充分发挥了2种灭火剂的特长,可大大缩短灭火时间。但由于普通干粉中的添加剂对普通泡沫有很强的破坏作用,2种灭火剂相遇后,大量泡沫受到破坏后很快消失,反而降低了灭火效果。因此,在同一火灾场所,同时使用不同灭火剂时,首先必须保证2种或多种灭火剂间具有相容性。
&&&&适用于扑救A、B、C类火灾的磷酸铵盐干粉灭火剂可与各种空气泡沫灭火剂相容,可联合使用。适用于扑救A、B、C类火灾的碳酸氢钠、碳酸氢钾干粉灭火剂,磷酸铵盐干粉灭火剂可与水成膜泡沫灭火剂相容,可联合使用。
&&&&适用于扑救B、C类火灾的碳酸氢钠、碳酸氢钾干粉灭火剂与泡沫灭火剂不相容,不能联合使用。
&&&&空气泡沫灭火剂的使用与管理
&&&&要严把采购入库关,对于新购入的蛋白泡沫灭火剂,应有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心颁发的产品检验报告和公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书。并按标准核对各项性能是否达到了规定的技术要求。
&&&&要确保储存质量密封性及防腐性,用于储存泡沫液的容器应是钢、不锈钢或聚乙烯材料加工的专用容器,钢制容器内部应用耐溶剂的做好内壁的防腐处理。
&&& 要确保储存环境良好,应储存在阴凉、干燥的地方,不能置于露天曝晒。储存环境温度的上限一般为40℃,下限水成膜、高倍数泡沫灭火剂应高于其凝固点5℃,其他泡沫液按其流动点上推2.5℃,一般为0~5℃之间,储存温度过高,易变质;过低,则会冻结。平时储存泡沫液的容器应尽量装满,并确保密封。水成膜泡沫灭火剂能以原液的形式储存,也能以混合液的形式储存。其他泡沫灭火剂原液只能原液储存。不同类型、不同型号,或同一型号、不同厂家生产的泡沫灭火剂也不能混合储存。
&&&&要定期检验,根据GB15308-94《泡沫灭火剂通用技术条件》等规范要求,空气泡沫灭火剂的主要技术指标有发倍数、25%(50%)析液时间、灭火时间、25%(1%)抗烧时间、pH值、流动性、沉淀物、抗冻结、触化性能、扩散系数等。用户应根据产品说明要求应每年进行泡沫液抽样检验。若有明显变质,应停止使用;若变质不严重,可继续使用,但要加大混合比或泡沫供给强度。(摘自瑞港消防网站
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