Brand
Für die Berechnung der Bestrahlungsstärke in der Umgebung eines Lachenbrandes wird neben dem Zylinderstrahlungsmodell auch das Modell OSRAMO II für rußende Brände zur Verfügung gestellt. Für die Bewertung der Berechnungen können neben den Beurteilungs- werten auch eine Probit-Funktion unter Berücksichtigung der Fluchtgeschwindigkeit von Personen herangezogen werden.
Wird ein brennbares Gas unter Druck, z.B. aus einer Abblaseleitung, freigesetzt und gezündet, so entsteht eine Freistrahlflamme. Für die Berechnung der Bestrahlungsstärke in der Umgebung ist ein bekanntes Modell vorhanden, bei dem sowohl der Windeinfluss, als auch der Austrittswinkel berücksichtigt werden kann.
Wird ein mit einem druckverflüssigten Gas gefüllter Druckbehälter direkt durch Flammen beaufschlagt, so verringert sich die Festigkeit der Behälterwandung mit ansteigender Temperatur. Gleichzeitig steigt durch den Wärmeeintrag in den Behälter der Innendruck. Nach experimentellen Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, dass nach ca. 30 Minuten eine ungeschützte Behälterwandung soweit erwärmt worden ist, dass sie dem Innendruck nicht mehr Stand hält und aufreißt. In diesem Augenblick wird die gesamte Stoff- menge im Behälter freigesetzt, verdampft spontan und wird ggf. durch die Flamme gezündet. Es entsteht dann ein Feuerball BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), der abbrennend nach oben steigt. Für die Berechnung der Wärmestrahlung und den Explosionsüberdruck sind mehrere Modelle vorhanden.
Um Aussagen treffen zu können, wie sich eine Brandisolierung auf die Zeitdauer auswirkt bis ein unterfeuerter Behälter birst, ist ein instationäres Berechnungsverfahren entwickelt worden. Hierbei kann die Behältergeometrie, die Eigenschaften der Isolierung und auch ein Sicherheitsventil berücksichtigt werden.
Bei einem Brand entstehen neben der Wärmestrahlung auch toxische Brandgase, deren Konzentrationsverteilung in der Umgebung mit dem Gasausbreitungsmodell berechnet werden kann. Grundlage für diese Berechnung ist aber eine Abschätzung der Zusammenset- zung der Brandgase, die für eine unvollständige Verbrennung aus der Summenformel ermittelt werden können.
Support
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KontaktProNuSs - Versionsübersicht
| Funktion |
ProNuSs 7 light |
ProNuSs 7 |
ProNuSs 7 qra |
|---|---|---|---|
| Windows XP, Vista 32bit und 64bit, Win-7 32bit und 64 bit | x | x | x |
| Intuitive Benutzerführung | x | x | x |
| Automatische Datenübernahme in andere Module | x | x | x |
| Ergebnisse werden in Dateien und Grafiken ausgegeben | x | x | x |
| Szenarienverwaltung | x | x | |
| Stoffdatenbank | x | x | x |
| Gasförmiger Massenstrom | x | x | x |
| Flüssiger Massenstrom | x | x | x |
| Verdunstung / Verdampfung | x | x | x |
| Lachenverdunstung mit Grenzschicht- verfahren | x | x | |
| Gasaustritt aus Behälterleckage | x | x | x |
| Gasaustritt in einen Raum | x | x | x |
| Freistrahl | x | x | x |
| VDI-Richtlinie 3783 Blatt 1 | x | x | x |
| VDI-Richtlinie 3783 Blatt 2 | x | x | x |
| Wärmestrahlung eines Brandes | x | x | |
| Freistrahlflamme | x | x | |
| BLEVE | x | x | |
| Instationäre Behältererwärmung | x | x | |
| Brandgase | x | x | |
| Gaswolkenexplosion | x | x | |
| Gasexplosion in einem Raum | x | x | |
| Druckentlastung bei Gasexplosionen | x | x | |
| Behälterbersten | x | x | |
| Staubexplosion | x | x | |
| Wurfweiten von Behälter- und Gebäudefragmenten | x | x | |
| Eigene Grafiken erstellen und bearbeiten | x | x | |
| Massenstromeditor | x | x | |
| Quantitative Risikoanalyse | x |

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