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Anlage 4 TRBS 3146/TRGS 726 - Bestimmung der erforderlichen Wassermenge für eine Wasserberieselung oder Wasserbeflutung für ungestörte Oberflächen

Die Diagramme wurden nach folgenden Beziehungen ermittelt:

AUnterfeuerung (Full engulfment)

Die erforderlichen Berieselungs-/Beflutungsstromdichten sind in Abhängigkeit vom Behältervolumen für Kugelbehälter und stehende bzw. liegende zylindrische Behälter in den Abbildungen 8a und 8b dargestellt; die dazugehörigen Berieselungs-/Beflutungsdichten ergeben sich aus den Abbildungen 9a und 9b.

Die entsprechenden Diagramme wurden nach folgenden Beziehungen ermittelt:

AAB_3436_09

mit

AAB_3436_10
BUnterfeuerung

Bei der Unterfeuerung erfolgt die Erwärmung eines Behälters durch eine Flamme unterhalb des Behälters im Gegensatz zu dem full engulfment, bei dem der gesamte Behälter in Flammen eingehüllt ist.

Von dem von einer Flamme abgegebenen Wärmestrom AAB_3436_11 gelangt nur der Anteil AAB_3436_12 auf die Behälteroberfläche und wird dort von dem Kühlwasser absorbiert. Es gilt:

AAB_3436_13

mit ØBF Einstrahlzeit (geometrische Größe).

Die Berechnung der erforderlichen Kühlwassermassenströme mit Hilfe der Einstrahlzahl und unter entsprechender Anwendung des Rechenganges für full engulfment ist sehr aufwendig, im Einzelfall jedoch möglich.

Im Folgenden werden für zwei Sonderfälle vereinfachte Berechnungsmöglichkeiten vorgestellt:

  1. 1.

    Behälter befindet sich teilweise, d. h. bis zu einer bestimmten Höhe, in Flammen:

    Dann ist K1 in den Gleichungen (1a) und (1b) zu ersetzen durch K1; wobei gilt:

    K1 = K1 · A'/A

    mit A' Anteil der Behälteroberfläche A, der in Flammen steht.

  2. 2.

    Behälter befindet sich oberhalb einer Flamme:

    Der Lösungsweg ist analog dem für den Nachbarschaftsbrand anzuwenden:

    (Modell: Flamme = Kreisscheibe).

CNachbarschaftsbrand

Wie bei der Unterfeuerung gelangt auch beim Nachbarschaftsbrand nur ein Teil des von einer Flamme abgegebenen Wärmestromes auf die Behälteroberfläche, Gleichung (2) findet ebenso Anwendung.

Mit Hilfe folgenden Modells (Flamme = Kreisscheibe) kann die größte, auf der Behälteroberfläche absorbierte Wärmestromdichte AAB_3436_14 berechnet werden:

AAB_3436_15

mit

aAbstand Flamme - Behälter
AFFlammengröße.

Die auf der Behälteroberfläche auftreffende Wärmestromdichte ist in Abbildung 10 über der Entfernung aufgetragen; man erkennt beispielsweise bei einer Flammengröße von 10 m2, dass sich AAB_3436_14 von 100 kW/m2 (Abstand 0) schon in einer Entfernung von 5 m auf 11 kW/m2 verringert.

Setzt man den so errechneten Wert in die Gleichungen (1a) und (1b) ein, so sind AAB_3436_04 bzw. Γ bekannt.

Berieselung:

Kühlung eines Behälters mit Wasser. Das Wasser wird gleichmäßig mit Hilfe eines Düsensystems auf die zu kühlende Oberfläche aufgebracht.

Beflutung:

Kühlung eines Behälters mit Wasser. Das Wasser wird zentral über einen im oberen Behälterbereich angeordneten Zahnkranz aufgebracht. Das überlaufende Wasser läuft als gleichmäßiger Wasserfilm an der Behälteroberfläche ab.

Berieselungs-(Beflutungs-)stromdichteAAB_3436_04:

Wassermassenstrom zur Berieselung (Beflutung), bezogen auf die zu kühlende Behälteroberfläche, in kg/(m2 · h).

Berieselungs-(Beflutungs-)stromdichteAAB_3436_16:

Wassermassenstrom zur Berieselung (Beflutung), bezogen auf den größten horizontalen Behälterumfang, in kg/(m · h).

Unterfeuerung:

Brandereignis, bei dem in der Behältertasse angesammelte Flüssigkeit abbrennt.

Full engulfment:

Unterfeuerung, bei der der unterfeuerte Behälter vollständig in Flammen eingehüllt ist.

Nachbarschaftsbrand:

Brandereignis außerhalb der Behältertasse.

WärmestromdichteAAB_3436_17:

Von einer Flamme abgegebener Wärmestrom, bezogen auf die Flammenoberfläche, in kW/m2.

WärmestromdichteAAB_3436_14:

Der Anteil des von der Flamme abgegebenen Wärmestromes, der von der Behälteroberfläche bzw. von dem Kühlwasser, das an seiner Oberfläche abläuft, absorbiert wird, bezogen auf die Behälteroberfläche, in kW/m2.

Es bedeuten:

A=Behälteroberfläche
AF=Flammengröße
a=Abstand Flamme - Behälter
cp=spezifische Wärmekapazität von Wasser
F=Faktor (1 für Beflutung, 2 für Berieselung)
Γ=Berieselungs-/Beflutungsdichte [kg · (m-1 · h-1)]
r=Verdampfungsenthalpie von Wasser
ØBF=Einstrahlzahl (geometrische Größe)
ϑ1=Kühlwassertemperatur = 20 °C
ϑ2=Siedetemperatur von Wasser = 100 °C
AAB_3436_04=Berieselungs-/Beflutungsstromdichte [kg · (m-2 · h-1)]
AAB_3436_12=absorbierter Wärmestrom
AAB_3436_11=abgegebener Wärmestrom der Flamme
AAB_3436_14=absorbierte Wärmedichte
AAB_3436_17=Wärmestromdichte der Flamme; z. B. für Dieselkraftstoff = 100 kW · m-2
AAB_3436_18
Abb. 8a Ermittlung der Berieselungsstromdichte AAB_3436_04
AAB_3436_19
Abb. 8b Ermittlung der Beflutungsstromdichte AAB_3436_04
AAB_3436_20
Abb. 9a Ermittlung der BerieselungsdichteAAB_3436_16
AAB_3436_21
Abb. 9b Ermittlung der Beflutungsdichte AAB_3436_16
AAB_3436_22
Abb. 10 Ermittlung der absorbierten Wärmestromdichte AAB_3436_14