Tentamen 210317 Flashcards
Vid rökfyllnad med litet takläckage når rökgaslagret golvet efter en väldefinerad tid
FALSKT
I fig. 8.9 nås y=0 aldirg för takläckagekurvan. Istället närmar sig rökgaslagret golvet asymptotiskt, dvs det närmar sig golvet men det tar matematiskt oändligt lång tid inna rökgaslagret når golvet
Specifika enheter, tex. specifika värmekapaciteten, innebär att egenskaper anges per volymenhet
FALSKT
Specifika enheter innebär att egenskapen anges per massenhet, inte volymenhet
Den specifika entalpin uttrycks enligt:
h=Cv*T
FALSKT
Se eq. 8.26 i EFD
h=Cp*T, dvs den specifika värmen vid konstant tryck ska användas, inte specifika värmen vid konstant volym.
Vi kan anta att de flesta rum har någon form av läckage
SANT
De flesta rum hat någon form av läckage och om inte annat så uppstår läckage pga tryckökningen förorsakad av branden. Exempelvis kan en fönsterruta gå sönder.
CFAST är ett exempel på på tvåzonsmodell
SANT
FDS är att föredra framför CFAST exempelvis vid simulering av brand i en lång korridor.
SANT
Eftersom FDS delar upp beräkningsdomänen i många små celler kan värmetransport även längs en
avlång korridor modelleras. I CFAST däremot delas korridoren endast upp i två zoner, en över och en
undre. Det är då inte möjligt att modellera variationer längs korridoren. Eftersom vi kan anta att
förhållandena i olika ändar av en lång korridor kan skilja sig så visar detta att CFAST är mindre
lämpligt och FDS är mer lämpligt.
Bevarandeekvationen för rörelsemängd används i CFD-modeller men inte i två tvåzonsmodeller
SANT
I Yamana-Tanakas rökfyllnadsmodell tas hänsyn till värmeförluster
FALSKT
Ingen hänsyn till värmeförluster tas. Beräkningarna utgår därmed från en maximal temperatur, dvs.
från en minsta densitet på brandröken, och det antas att all energi bevaras i rökgaslagret. Modellen
(avsnitt 8.6.1 i EFD) är därför mindre lämplig för höga temperaturer och långa rökfyllnadstider,
eftersom försummandet av värmeförluster medför ett relativt stort fel för dessa fall.
För enkel analys av rökfyllnad så används normalt bevarandeekvationerna för massa och energi.
SANT
Den gas som är mest dödlig (dödar flest) vid bränder är CO.
SANT
Enligt introduktionsföreläsningen till kapitel 9 så beror 70 % av dödsfallen i samband med bränder på
rök. Av dessa 70 % är det i sin tur 70 % som beror på CO. Med andra ord dör beror cirka 50 % av
dödsfallen i samband med bränder på CO-förgiftning
Följande ekvation används för att beräkna yield av CO vid underventilerade förhållanden.
𝑦𝑝/𝑦𝑝,inf = 1/Ø
FALSKT
Denna ekvation (eq. 9.12a i EFG) är framförallt användbar för så kallade major species, tex. CO2
Yield för bränslekontrollerade bränder finns tabulerade för många olika produkter och olika bränslen,
och är relativt välbestämda. För ventilationskontrollerade bränder är dock yielden oftast okänd och
beror på förbränningsförhållandet.
SANT
Brandflödet i den inledande branden ökar med ökat fasadläckage
FALSKT
Brandflödet i den inledande branden minskar med ökat ventilationsflöde oavsett F eller FT system
FALSKT
Överluft i en brancellsgräns saknar betydelse ur brandspridningssynpunkt
FALSKT