TY - CONF A1 - Rauchegger, Christian A1 - Schalau, Bernd A1 - Schmidt, Dirk A1 - Lohse, Volkmar A1 - Schröder, Volkmar A1 - Thévenin, D. T1 - Experimental results from heavy gas dispersions (R134a) N2 - Heavy gases in large quantities are used worldwide in various industries. Past incidents, such as the liquefied gas disaster in Viareggio (2009) have shown that these materials are difficult to handle in a safe manner. According to the German Hazardous Incident Ordinance (StörfallVO 2000 - 12. BIMSchV), plant operators with extended responsibilities must produce a report in which they verify that , in the event of an unintentional gas release, the surrounding area will not be aversely affected. Essential elements of this report are calculations of both the released mass flow and the gas dispersion. Using models such as the VDI guideline 3783 (state of the art in Germany) plant operators are able to predict the characteristics of likely gas dispersions. The presented experimental investigations were carried out at the BAM better understand heavy gas dispersion with high gas concentrations in the air (≥ 1 Vol.-%), as well as concentrations with approximately neutral density characteristics (≤ 3000ppm) in order to test the accuracy of the VDI guideline. The starting point for experimental trials was the heavy gas releases resulting from pipeline, vessel or standard gas bottle leaks, with mass flows of between 20 and 100 g s-1. Investigations on the gas-phase release process focused on the unsteady mass flow associated with releases from standard gas bottles. The experimental results will be used as comparative parameters for future simulations. The goal of these simulations is to develop a model with which calculation of the unsteady mass flow, based on the material characteristics for any gas, is possible. T2 - 7th Global congress on process safety - 2011 Spring meeting CY - Chicago, Illinois, USA DA - 13.03.2011 KW - Heavy gas KW - Gas releases KW - Dispersion KW - Measurement KW - VDI guideline 3783 PY - 2011 SP - 1 EP - 12 AN - OPUS4-23532 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schröder, Volkmar T1 - Stoffliche Aspekte des Explosionsschutzes im Bereich der Prozess- und Anlagensicherheit T2 - Safety and Security in der Anlagen-, Produkt- und Verkehrssicherheit 2011 CY - Brandenburg an der Havel, Germany DA - 2011-01-27 PY - 2011 AN - OPUS4-23238 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Brandes, E. A1 - Milde, Joachim A1 - Schröder, Volkmar T1 - Schwer entzündbare Gase und Dämpfe - Erweiterung der europäischen Norm EN 1839 N2 - Ab Januar 2011 dürfen nach der europäischen Richtlinie 2006/40/EG über Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen bei neuen EG-Typzulassungen die PKW-Klimaanlagen nur noch Kältemittel enthalten, deren Global Warnung Potential (GWP) kleiner 150 ist. Der vorgeschlagene Ersatzstoff für das bisher verwendete R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan, GWP = 1430) ist 2,3,3,3-Tetrafluorpropen (R-1234yf; GWP = 4). Im Gegensatz zu R-134a, das bei Umgebungsbedingungen keinen Explosionsbereich aufweist, kann 2,3,3,3-Tetrafluorpropen bei Umgebungsbedingungen explosionsfähige Gemische mit Luft bilden. Die Neufassung der DIN EN 378-1, die 2008 in Kraft getreten ist, klassifiziert Kältemittel nach deren Brennbarkeit in drei Kategorien: nicht entzündbar, geringe Brennbarkeit, größere Brennbarkeit. International ist eine analoge Klassifizierung für Kältemittel in der ISO 817:2005 zu finden. Gase geringer Brennbarkeit' und Flüssigkeiten die keinen Flammpunkt nach Norm aufweisen, aber einen Explosionsbereich in Luft haben, werden zur Gruppe der so genannten schwer entzündbaren Gase und Dämpfe(Flüssigkeiten) zusammengefasst. Solche Gase werden unter anderem häufig als Kältemittel in Wärmepumpen und Klimaanlagen eingesetzt und werden daher in beträchtlichen Mengen in Verkehr gebracht. KW - Explosionsschutz KW - Sicherheitstechnische Kenngrößen KW - Nicht-atmosphärische Bedingungen PY - 2011 SN - 0030-834X VL - 121 IS - 1 SP - 16 EP - 20 PB - Wirtschaftsverl. NW CY - Bremerhaven AN - OPUS4-23710 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Poli, Marco A1 - Grätz, Rainer A1 - Schröder, Volkmar T1 - Limited applicability of gas explosion venting due to turbulence generation N2 - For the design of gas explosion venting systems for confinements only little guidance is given when considering the constructional boundary conditions or process conditions. For this reason conservative assumptions are prevalent in practice and in many cases the protective Systems become significantly oversized. Such safety margins in venting areas can lead to a critical acceleration of the pressure rise. Finally, a gas explosion at turbulent conditions caused by oversizing of the venting area rather leads to an under-sized system and supports the deflagration to detonation transition (DDT). The present investigation was focused especially on the influence of certain obstacles as well as the effect of the initial pressures on the explosion venting behavior of methane-air-mixtures and of hydrogen-air-mixtures. T2 - 2011 AIChE Spring meeting & 7th global congress on process safety CY - Chicago, IL, USA DA - 12.03.2011 KW - Gas explosion venting KW - Turbulent combustion KW - KG-value PY - 2011 IS - Topical 1 / #13 / 13h SP - 1 EP - 13 CY - New York, NY, USA AN - OPUS4-23376 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Poli, Marco A1 - Scheider, Swen A1 - Arndt, Detlef A1 - Grätz, Rainer A1 - Schröder, Volkmar T1 - Auswirkungen von Turbulenzen auf die Druckentlastung von Gasexplosionen N2 - Zur Bemessung von Druckentlastungseinrichtungen bei Gasexplosionen in Umschließungen existieren derzeitig nur wenige wissenschaftlich fundierte Auslegungskriterien, die die konstruktiven Randbedingungen oder Prozessbedingungen der explosionsgefährdeten Anlagenteile ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund werden in der Praxis häufig stark konservative Annahmen getroffen, die zu erheblichen Überdimensionierungen der Druckentlastungseinrichtungen führen können. Aus sicherheitstechnischer Perspektive können gerade diese vermeintlichen Sicherheitsmargen zu einer erheblichen Beschleunigung des transienten Druckverlaufs und damit eher zu einer Unterdimensionierung führen oder sogar den Übergang von Deflagrationen zu Detonationen begünstigen. Sowohl Messungen als auch erste Simulationen mit Hilfe von CFD-Modellen begründen die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen mit explosionsgefährdeten Gasanlagen. Da insbesondere bei turbulenten Verbrennungsvorgängen in den Normen Verbesserungspotential herrscht, wird bei der BAM zukünftig verstärkt dieses Thema in Forschungsarbeiten berücksichtigt. KW - Explosionsschutz KW - Druckentlastung KW - Turbulenz PY - 2011 SN - 0030-834X VL - 121 IS - 1 SP - 51 EP - 54 PB - Wirtschaftsverl. NW CY - Bremerhaven AN - OPUS4-23521 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Molnarne, Maria A1 - Schröder, Volkmar T1 - Comparison of calculated data for the flammability and the oxidation potential according to ISO 10156 with experimentally determined values N2 - The classification of flammable gas mixtures is based on either testing or calculation methods proposed by the revised international standard ISO 10156. This standard is used for classification of physical hazards in Chapters 2.2 and 2.4 of the UN Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) and in the UN Recommendations on Transport of Dangerous Goods (TDG). The test methods of flammability and oxidizing potential in this standard were developed by BAM. Earlier versions of this standard are not based on triangular diagrams and on the reference combustible substance 'ethane'. The old material characteristics, especially in case of oxidizing potential, are based mostly on practical experience without any quantifiable test results. First time it is possible to compare experimental results from the CHEMSAFE database with the newly developed calculation method. In this paper the basic principles of the calculation methods are presented and the methods are validated by examples. A comparison of experimental flammability data with classification results gained by the calculation methods of ISO 10156 is demonstrated. KW - Gas classification KW - GHS KW - Flammability limit KW - Oxidizing potential KW - Calculation method PY - 2011 DO - https://doi.org/10.1016/j.jlp.2011.06.024 SN - 0950-4230 SN - 1873-3352 VL - 24 IS - 6 SP - 900 EP - 907 PB - Elsevier Ltd. AN - OPUS4-24176 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schröder, Volkmar T1 - Sicherheitstechnische Kenngrößen von Gasen und Gasgemsichen T2 - DECHEMA-Weiterbildungskurs "Grundlagen und rechtliche Anforderungen des Explosionsschutzes" CY - Frankfurt am Main, Germany DA - 2011-11-09 PY - 2011 AN - OPUS4-24757 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schröder, Volkmar T1 - Verlässliche Datenquellen - Darstellung der Kenngrößen in der Datenbank CHEMSAFE T2 - DECHEMA-Weiterbildungskurs "Grundlagen und rechtliche Anforderungen des Explosionsschutzes" CY - Frankfurt am Main, Germany DA - 2011-11-09 PY - 2011 AN - OPUS4-24759 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schröder, Volkmar T1 - Grundlagen des Explosionsschutzes - Eine Einführung T2 - DECHEMA-Weiterbildungskurs "Grundlagen und rechtliche Anforderungen des Explosionsschutzes" CY - Frankfurt am Main, Germany DA - 2011-11-09 PY - 2011 AN - OPUS4-24754 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schröder, Volkmar T1 - Forschungsergebnisse der BAM zu den Explosionsgrenzen von Biogas T2 - 1. Kolloquium Anlagensicherheit/Störfallvorsorge: "Stand der Sicherheitstechnik bei Biogasanlagen" im Sächsischen Landesamt für Umwelt CY - Dresden, Germany DA - 2011-11-23 PY - 2011 AN - OPUS4-24849 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER -