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    <title language="deu">Vorhersage der kritischen thermischen Abstände von LNG-Poolfeuern</title>
    <abstract language="deu">Die Bedeutung von Flüssigerdgas (LNG, liquefied natural gas) ist durch die Erschließung entfernt liegender Resourcen und den damit verbundenen Transportwegen sowie durch die verbesserte Prozesstechnik bei der Verflüssigung (z.B. Mixed Fluid Cascade (MFC®) Verflüssigungsprozess) weltweit gestiegen. In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Großanlagen wie die in Kollsnes, Hammerfest (beide Norwegen 2003, 2007), Kwinana (Australien 2008) und Shan Shan (China,&#13;
2004) mit Kapazitäten von bis 4.7 Mt/a entstanden. Das Gefährdungspotential von flüssigem Erdgas besteht neben dem niedrigen Siedepunkt Tb = −161 °C im Zündbereich zwischen 4.4 - 17 Vol.% sowie im großen Expansionsverhältnis. Bei einer störungsbedingten Freisetzung von LNG kann es somit zu Poolfeuer kommen, wodurch mit großem Schaden an benachbarten verfahrenstechnischen Anlagen und vor allem an Personen zu rechnen ist.</abstract>
    <parentTitle language="deu">10. Fachtagung "Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit" Köthen 2010</parentTitle>
    <identifier type="old">24993</identifier>
    <identifier type="isbn">978-3-89746-119-2</identifier>
    <note>Geburtsname von Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I. -  Birth name of Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I.</note>
    <enrichment key="eventName">10. Fachtagung "Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit" Köthen 2010</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Köthen/Frankfurt/M., Deutschland</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">04.11.2010</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">05.11.2010</enrichment>
    <author>Stefan Schälike</author>
    <author>Iris Vela-Wallenschus</author>
    <author>Klaus-Dieter Wehrstedt</author>
    <author>A. Schönbucher</author>
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      <value>Poolfeuer</value>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
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    <publishedYear>2011</publishedYear>
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    <title language="deu">Vorhersage der thermischen Strahlung von KW-Poolfeuern mit CFD-Simulation</title>
    <parentTitle language="deu">Workshop Brandschutzforschung</parentTitle>
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    <identifier type="url">http://www.vfdb.de/download/MagdeburgWorkshop2010/Schaelike_vfdb2010.pdf</identifier>
    <note>Geburtsname von Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I. -  Birth name of Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I.</note>
    <enrichment key="bibliotheksstandort">Sonderstandort: Publica-Schrank</enrichment>
    <enrichment key="eventName">Workshop Brandschutzforschung</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Magdeburg, Deutschland</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">2010-10-04</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">2010-10-05</enrichment>
    <author>Stefan Schälike</author>
    <author>Iris Vela-Wallenschus</author>
    <author>Klaus-Dieter Wehrstedt</author>
    <author>A. Schönbucher</author>
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      <value>Safety distances</value>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Physisches Exemplar in der Bibliothek der BAM vorhanden ("Hardcopy Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
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    <publishedYear>2013</publishedYear>
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    <title language="deu">Kritische thermische Abstände bei wechselwirkenden KW- und Peroxid-Poolfeuern</title>
    <abstract language="deu">In verfahrenstechnischen Anlagen kann es während des Umgangs, des Transports und der Lagerung durch Freisetzung und anschliesender Zündung von brennbaren Flüssigkeiten zu Lachen-, Pool- oder Tankfeuern kommen. Die sich ausbildenden Feuer konnen große Schäden an benachbarten verfahrenstechnischen Anlagen und Personen verursachen. Im Unterschied zu Einzelfeuern sind multiple Pool- und Tankfeuer aufgrund ihrer Wechselwirkungseffekte sicherheitstechnisch von besonderer Bedeutung. Mit Di-tert-butyl-peroxid (DTBP) und n-Heptan als Leitsubstanzen werden Labor- und Feldexperimente (d ≤ 1.5 m) mit wechselwirkenden Poolflammen (N ≤ 9) in einer Matrixanordnung bei relativen horizontalen Abständen D/d zwischen den Pools im Bereich 0.16 ≤ D/d ≤ 4 durchgeführt.&#13;
Die Phänomene der Flammenverschmelzung (Flammenfusion) in Abhängigkeit vom Poolabstand D/d werden experimentell untersucht und modelliert.</abstract>
    <parentTitle language="deu">11. Fachtagung Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit</parentTitle>
    <identifier type="old">32475</identifier>
    <identifier type="isbn">978-3-86011-058-4</identifier>
    <note>Geburtsname von Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I. -  Birth name of Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I.</note>
    <enrichment key="eventName">11. Fachtagung Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Köthen, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">07.11.2013</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">08.11.2013</enrichment>
    <author>Iris Vela-Wallenschus</author>
    <author>Stefan Schälike</author>
    <author>Kirti Bhushan Mishra</author>
    <author>Klaus-Dieter Wehrstedt</author>
    <author>A. Schönbucher</author>
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      <value>Wechselwirkende Poolfeuer</value>
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      <value>KW-Poolfeuer</value>
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      <value>Spezifische Ausstrahlung</value>
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      <value>Bestrahlungsstärke</value>
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    <publishedYear>2012</publishedYear>
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    <issue>Chapter 9</issue>
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    <publisherName>Wiley-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA</publisherName>
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    <title language="eng">CFD simulation of large hydrocarbon and peroxide pool fires</title>
    <abstract language="eng">Accidental fires in process Industries often occur as pool fires, which are hazardous to people and adjacent objects because of thermal radiation, largely sooting plumes and formation of other combustion products [1-3]. In addition to experimental pool fire tests, numerical investigation of these fires using Computational Fluid Dynamics (CFD) codes is becoming more important. In regard to safety, thermal radiation is one ofthe main interests in pool fire research. The Surface Emissive Power (SEP) is a key parameter to characterize thermal radiation emitted by a fire. The derived quantity SEP is usually defined as the heat flux due to thermal radiation in relation to flame surface AF. As well as the SEP, the temperatures Tandirradiances E of pool fires are ofparticular interest. CFD Simulation oflarge pool fires is helpful for abetter understanding of fire dynamics and to reduce the number oflarge-scale experiments. To predict the thermal radiation from the jet engine fuel JP-4 (d = 2, 8,16 and 25 m) and DTBP (di-tert-butyl peroxide, d= 1.12 and 3.4m) pool fires CFD methods are used, and the CFD results are compared with experiments.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Process and plant safety: applying computational fluid dynamics</parentTitle>
    <identifier type="old">28630</identifier>
    <identifier type="isbn">978-3-527-33027-0</identifier>
    <note>Geburtsname von Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I. -  Birth name of Vela-Wallenschus, Iris: Vela, I.</note>
    <author>A. Schönbucher</author>
    <author>Stefan Schälike</author>
    <author>Iris Vela-Wallenschus</author>
    <author>Klaus-Dieter Wehrstedt</author>
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      <value>Pool fire</value>
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      <value>Safety distances</value>
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