chap 6 incendi Flashcards

1
Q

incendio def

A

reazione di combustione non voluta o sfuggita al controllo

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2
Q

reazione di combustione

A

reazione di OSSIDAZIONE accompagnata dallo sviluppo di fiamma e/o fumo con produzione di una rilevante potenza termica

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3
Q

irraggiamento def

A

potenza termica emessa dal corpo irraggiante sotto forma di RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE per unità di superficie del bersaglio [kW/m2]

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4
Q

modello single point source model per l’irraggiamento

A

I=Qpunto comustione * frazione irraggiata *trasmissività atmosferica / 4pigreco x^2

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5
Q

modello surface emitter model per l’irraggiamento

A

I=EFtrasmissività atmosferica
E=emissività specifica kW/m2 dipende da tipo e dimensione incendio e dalla sostanza
F=fattore di vista dipende da tipo e dimensioni incendio, distanza incendio berseglio e orientamento bersagio
ta=distanza incendio bersaglio, caratteristiche dell’atmosfera (pressione parziale dell’acqua e distanza percorsa dall’onda elettromagnerica)

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6
Q

trasmissività atmosferica

A

ta=1-alfa_w-alfa_c
alfa_w e alfa_c sono funzioni della pressione parziale dell’acqua e della distanza percorsa dall’onda elettromagnetica. valori tipici alfa_w=0.15 alfa_c=0.05

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7
Q

modello incendio POOL FIRE

A

def: si det per innesco di una pozza di sostanza infiammabile
la pozza può formarsi da un rilascio di liquido o di gas liquefatto criogenicamente su superficie pavimentata
caratterizzato da tanto fumo e poca fiamma perchè poco ossigenato
sia che la pozza sia confinato o non, si assume come forma, se L/B<2, un cilindro di cui si determina il diametro
Si usa un SURFACE EMITTER MODEL
in cui E molto spesso è ricavato con un’equazione empirica determinata come:
E=m’’ * dHc * Apozza / (Apozza+Alaterale cilindro)
m’’ burning rate = 10-3 * entalpia di combustione / entalpia di vaporizzazione
Calcolo dell’ALTEZZA DELLA FIAMMA h_F= H_F* cos (teta) tenendo conto dell’inclinazione dovuta al vento cos (teta=1/(u_w/u_c))
H_f/d_f = funzione di burning rate / rho_air / g / df * a
con a=funzione di u_w/u_c quindi a=1 se u_w»u_c
a=u_w/u_c se u_w

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8
Q

fattore di vista F modello surface emitter model

A

funzione di teta inclinazione bersagio, distanza bersaglio, altezza bersaglio

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9
Q

modello incendi per JET FIRE

A

incendio che si determina per innesco di un getto di fluido infiammabile stoccato in pressione solitamente rilasciato ad alta velocità, la cui origine può essere da torcia, da dispositivo di sicurezza o accidentale.
Modello da usare è SINGLE POINT SURFACE MODEL ASSOCIATO A MODELLO EMPIRICO specifico per la tipologia di jet fire che determina LA LUNGHEZZA DEL GETTO come funzione della portata massica che fuoriesce e del dHc di combustione

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10
Q

modello incendi per FIREBALL + definizion fireball,fasi e bleve

A
def fb: incendio provocato da un innesco IMMEDIATO di una nube di AEREOSOL INFIAMMABILE.
è spesso precedura da un flash generato da un bleve (tipo di esplosione FISICA di un recipiente contente gas liquefatto stoccato in PRESSIONE)
Fasi: innesco, crestica in cui dato che la combustione avviene sulla sup della massa infiammabile il riscaldamento provoca la vaporizzazione delle gocce contenute nell'aereosol che determia a suo vaolta un inglobamento di aria (incendio ben ossigenato), cobustione stazionaria o lift off in cui la massa brucia e per galleggiamento si innalza dal suolo, fase dello spegnimento in cui tutta la sost è cosumata e rimane la nuvola nera degli incombusti
t_fb=20-30 s
Si modella con SURFACE EMITTER MODEL I=E*F*tau a
in cui E=m*dHcomb*frazione irraggiata/t_fb/pigreco/D^2
D=funz esponenziale di m
t_fb=funz esponenziale di m
H circa D
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11
Q

Incendio di una nube infiammabile senza effetti esplosivi, nome più valutazione conseguenze

A

è un incendio che si origina da un innesco non immediato di una nube di sostanza infiammabile senza effetti esplosivi (v_ff < 40 m/s)
valutazione conseguenze: non con un surface emitter model perchè la valutazione di E della nube è fortemente influenzato dalla sua forma. Si usa piuttosto un MODELLO DI DISPERSIONE DELLE NUBI, si calcolano le isoplete a LEL e UEL, all’interno di questo la PrM sicuramente =1, fuori dall’isopleta si ipotizza, anche se comunque sarebbe da considerare l’irraggiamento, che PrM=0.

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