Analysis of room overpressure after launching an integrated extinguishing system

dc.contributor.authorHurda, Lukáš
dc.contributor.authorMatas, Richard
dc.contributor.authorRedmer, Marek
dc.date.accessioned2020-08-31T10:00:23Z
dc.date.available2020-08-31T10:00:23Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractV příspěvku je popsáno škrcení zkapalněných látek z vysokotlakých nádob do uzavřeného objemu o atmosférickém tlaku, aby mohl být stanoven termodynamický stav plynných obsahů v hašené místnosti. Je implementován časově závislý 0D matematický model popisující stav uvnitř nádoby s hasicím prostředkem, izoentalpické škrcení v rozvodném systému, odpařování hasiva a míchání se vzduchem. Hasicí prostředek je modelován jako skutečný plyn a aproximováno je dvoufázové chování pevné fáze a páry. Zohledňují se další vlivy na popisovaný proces, včetně přenosu tepla z vybraných pevných částí uvnitř místnosti a úniku plynné směsi z místnosti. Hlavním výsledkem je nástroj v MS Excel pro optimalizaci návrhu integrovaných hasicích systémů. Optimalizace vyvažuje dva protichůdné požadavky: objemovou koncentraci hasiva k udržení schopnosti hašení a tolerovatelný přetlak v místnosti. Hmotnost náplně činidla a doba vypouštění jsou nastavitelné. Čas vypouštění je řízen rozvodným potrubím a konstrukcí výstupních trysek. Provoz systému je kontrolován s ohledem na různé počáteční a okrajové podmínky.cs
dc.description.abstract-translatedThe throttling of liquefied substances from high pressure vessels to an enclosed volume starting at atmospheric pressure is described in order to determine the thermodynamic state of gaseous contents of the extinguished room. A time dependent, 0D mathematical model is implemented describing the state inside the agent container, the isenthalpic throttling in the distribution system, agent vaporization and mixing with air. The agent is modelled as real gas, and solid–vapour two phase behaviour is approximated. Other influences on the process including the heat transfer from selected solid parts inside the room and the gas mixture leakage out of the room are taken into account. The main outcome is an MS Excel tool for the design optimization of integrated fire extinguishers. The optimization balances two contradictory requirements: volumetric concentration of the agent to sustain the fire extinguishing capabilities, and tolerable room overpressure. Agent fill weight and discharge time are adjusted. The discharge time is controlled by the distribution piping and design of the spray nozzles. System operation is checked with regards to various initial and boundary conditions.en
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationHURDA, L., MATAS, R., REDMER, M. Analysis of room overpressure after launching an integrated extinguishing system. Mechanics and Industry, 2019, roč. 20, č. 7, s. [1-8]. ISSN 2257-7777.en
dc.identifier.document-number521731900006
dc.identifier.doi10.1051/meca/2019079
dc.identifier.issn2257-7777
dc.identifier.obd43929779
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39554
dc.language.isoenen
dc.publisherEDP Sciencesen
dc.relation.ispartofseriesMechanics and Industryen
dc.rights© EDP Sciencesen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectHašení ohněcs
dc.subjectodtok plynu z nádržecs
dc.subjecttrojný bodcs
dc.subject.translatedFire suppressionen
dc.subject.translatedgas outflow from vesselen
dc.subject.translatedtriple pointen
dc.titleAnalysis of room overpressure after launching an integrated extinguishing systemen
dc.title.alternativeAnalýza přetlaku v místnosti po spuštění integrovaného hasicího systémucs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen

Files

Collections