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Protection of equipment engulfed in a pool fire
In acht Versuchen an Tankfeuern von Hexan und Kerosin (je n=4) wurden die anfängliche Entwicklung des Feuers bis hin zur vollständigen Umhüllung der Anlage (des Tanks) sowie die Temperaturentwicklung an 20 verschiedenen Stellen des Tanks verfolgt. Zum Löschen und Kühlen wurden gleichzeitig Wasser und Schaum versprüht. Das Feuer wuchs rasch und der Tank war in kurzer Zeit von dem Feuer umhüllt. Die Entwicklung der Temperartur war in fünf Stadien unterteit. Durch die Flammen wurde im Verlauf der Zunahme des Feuers ein anfänglicher schneller Temperaturanstieg bewirkt, und bei dem voll entwickelten Feuer trat eine durch Flammen und Wind verursachte langsamere Temperaturzunahme auf. Nach dem Starten des Löschsystems sank die Temperatur langsam und nachdem die Tankoberfläche vollständig mit Schaum bedeckt war, führte die Kühlwirkung von Wasser und Schaum zu einer rapiden Abnahme der Temperatur. Nach dem Erlöschen des Feuers nahm die Temperatur geringfügig zu. Die experimentell bestimmte Wärmebelastung des Tanks war signifikant geringer als theoretisch erwartet. Eine Methode wurde entwickelt, mit der für die verschiedenen Stadien des Feuers die maximale Verbrennungsgeschwindigkeit berechnet werden konnte. Die hemmende Wirkung des Tanks auf das Feuer wurde mit dem Hinderungsfaktor und der Wirkamkeit der gehinderten Verbrennung erfaßt. Das Löschen und Kühlen mit einem System kann für kritische Situationen in der chemischen Prozeßindustrie oder bei Offshore-Anlagen sehr sinnvoll sein.
Protection of equipment engulfed in a pool fire
In acht Versuchen an Tankfeuern von Hexan und Kerosin (je n=4) wurden die anfängliche Entwicklung des Feuers bis hin zur vollständigen Umhüllung der Anlage (des Tanks) sowie die Temperaturentwicklung an 20 verschiedenen Stellen des Tanks verfolgt. Zum Löschen und Kühlen wurden gleichzeitig Wasser und Schaum versprüht. Das Feuer wuchs rasch und der Tank war in kurzer Zeit von dem Feuer umhüllt. Die Entwicklung der Temperartur war in fünf Stadien unterteit. Durch die Flammen wurde im Verlauf der Zunahme des Feuers ein anfänglicher schneller Temperaturanstieg bewirkt, und bei dem voll entwickelten Feuer trat eine durch Flammen und Wind verursachte langsamere Temperaturzunahme auf. Nach dem Starten des Löschsystems sank die Temperatur langsam und nachdem die Tankoberfläche vollständig mit Schaum bedeckt war, führte die Kühlwirkung von Wasser und Schaum zu einer rapiden Abnahme der Temperatur. Nach dem Erlöschen des Feuers nahm die Temperatur geringfügig zu. Die experimentell bestimmte Wärmebelastung des Tanks war signifikant geringer als theoretisch erwartet. Eine Methode wurde entwickelt, mit der für die verschiedenen Stadien des Feuers die maximale Verbrennungsgeschwindigkeit berechnet werden konnte. Die hemmende Wirkung des Tanks auf das Feuer wurde mit dem Hinderungsfaktor und der Wirkamkeit der gehinderten Verbrennung erfaßt. Das Löschen und Kühlen mit einem System kann für kritische Situationen in der chemischen Prozeßindustrie oder bei Offshore-Anlagen sehr sinnvoll sein.
Protection of equipment engulfed in a pool fire
Schutz der von einem Tankfeuer umhüllten Ausrüstung
Planas-Cuchi, E. (author) / Casal, J. (author) / Lancia, A. (author) / Bordignon, E. (author)
Journal of Loss Prevention in the Process Industries ; 9 ; 231-240
1996
10 Seiten, 14 Bilder, 2 Tabellen, 12 Quellen
Article (Journal)
English
Modelling Temperature Evolution in Equipment Engulfed in a Pool-fire
British Library Online Contents | 1998
|Heat transfer in vertical casks engulfed in open pool fires
Online Contents | 2013
|Heat transfer in vertical casks engulfed in open pool fires
SAGE Publications | 2013
|Modeling flame temperature profile on a fire‐engulfed cylindrical tube
Online Contents | 2012
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