Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Zeitschriftenartikel (27)
- Beitrag zu einem Tagungsband (27)
- Vortrag (27)
- Beitrag zu einem Sammelband (3)
- Dissertation (1)
- Posterpräsentation (1)
- Forschungsbericht (1)
Schlagworte
- LH2 (8)
- Behälterversagen (6)
- CFD (6)
- Simulation (6)
- RPT (5)
- Release (5)
- Consequences (4)
- Explosion (4)
- Gas dispersion (4)
- Gasausbreitung (4)
- Modeling (4)
- Verdunstung (4)
- Ausflussziffer (3)
- Auswirkungsbetrachtung (3)
- BLEVE (3)
- Biogas (3)
- Explosionsschutz (3)
- Flüssigwasserstoff (3)
- Monitoring (3)
- OpenFOAM (3)
- Schallemission (3)
- Schwergas (3)
- Acoustic emission (2)
- Alternative Antriebe (2)
- Atmospheric boundary layer (2)
- Ausbreitung (2)
- Beschleunigungssensoren (2)
- Dampfdruck (2)
- Distributed acoustic sensing (2)
- Empirische Modelle (2)
- Experimentelle Daten (2)
- Fahrzeugbrand (2)
- Faseroptische Sensorik (2)
- Feuerwehr (2)
- Fragments (2)
- Freisetzung (2)
- Gas cylinders (2)
- Gas explosion (2)
- Gassicherheit (2)
- Gaswolkenexplosion (2)
- Hasard assessment (2)
- Hydrogen (2)
- LPG (2)
- Leak detection (2)
- Liquid Hydrogen (2)
- Pipeline monitoring (2)
- Propan (2)
- Rapid Phase Transition (2)
- Rohrleitung (2)
- pool evaporation (2)
- vapour pressure (2)
- ARAMIS (1)
- Abbrand (1)
- Accelerometer (1)
- Accelerometers (1)
- Accoustic emission (1)
- Acoustic emissions (AE) (1)
- Aerosols (1)
- Alternative Antriebe/Kraftstoffe (1)
- Alternative Kraftstoffe (1)
- Altitude measurement techniques (1)
- Anlagensicherheit (1)
- Auswirkungsbetrachtungen (1)
- Bending tests on pipe segments (1)
- Bersten (1)
- Beschleunigungssensorik (1)
- Blast wave (1)
- Bleve (1)
- CNG (1)
- Composite (1)
- Composite cylinder (1)
- Condition monitoring (1)
- Consequence modelling (1)
- Continous monitoring (1)
- Crack (1)
- Crack growth (1)
- Crack initiation (1)
- Cryogenic tank (1)
- DAS (1)
- DVS (1)
- Datenbank (1)
- Dense gas dispersion (1)
- Distributed acoustic sensing (DAS) (1)
- Distributed vibration sensing (1)
- Distributed vibrations sensing (DVS) (1)
- Energiespeicherung (1)
- Erdgas-Wasserstoff-Gemische (1)
- Erneuerbare Energien (1)
- Evaporation (1)
- Experimental campaigns (1)
- Experimente (1)
- Explosion groups (1)
- Explosion regions (1)
- Failure of gas vessels (1)
- Fehlerbaum (1)
- Fernerkundung (1)
- Fiber optic sensing (1)
- Fiber-optic sensing (1)
- Fiber-optic sensors (1)
- Fibre optic acoustic sensing (1)
- Fibre optic sensing (1)
- Fire ball (1)
- Folie (1)
- Four-point bending test (1)
- Fracture (1)
- Freistrahl (1)
- Freistrahlflamme (1)
- Frequency domain (1)
- Frequenzanalyse (1)
- Gas cloud explosion (1)
- Gas cylinder (1)
- Gauss (1)
- Gefährdungsermittlung (1)
- Grenzschichtgleichungen (1)
- Hazard assessment (1)
- Heat radiation (1)
- Heavy gas (1)
- Hydrogen energy (1)
- Häufigkeiten (1)
- Industrial explosions (1)
- Infrared radiation (1)
- Instationär (1)
- Jack rabbit II chlorine field experiment (1)
- Jet flame (1)
- LOPA (1)
- Lache (1)
- Lachenverdunstung (1)
- Lagrange (1)
- Leckage (1)
- Lecksuche (1)
- Liquid hydrogen (1)
- Mass transfer (1)
- Measurement uncertainties (1)
- Membranabdeckung (1)
- Model evaluation (1)
- Modell (1)
- Modellierung (1)
- Monitoring von Rohrleitungen (1)
- Open-Path-Gasdetektor (1)
- Pipeline integrity (1)
- Pipeline vibrations (1)
- Pipelines (1)
- Potential drop technique (1)
- Power-to-Gas (1)
- Power-to-gas (1)
- Prevention (1)
- Propane cylinder (1)
- Purple Book (1)
- QRA (1)
- Quantitative Risikoanalyse (1)
- Risiko (1)
- Riss (1)
- Rissbildung in Stahl (1)
- Roboter (1)
- Rohrbiegeprüfstand (1)
- SAPHEDRA (1)
- Safety of hydrogen (1)
- Schadensursachen an Rohrleitungen (1)
- Schallemissionsanalyse (1)
- Schwergasausbreitung (1)
- Sicherheitstechnik (1)
- Standardisation (1)
- Steel pipe (1)
- Stoffübergang (1)
- Störfall-Verordnung (1)
- Tank (1)
- Tank failure (1)
- Theatrical pyrotechnic articles (1)
- Thermal radiation (1)
- Turbulence model (1)
- UAV (1)
- Umweltschutz (1)
- Unterfeuerung (1)
- Verdampfung (1)
- Verteilte Faseroptische Sensorik (1)
- Verteilten akustischen faseroptischen Sensorik (1)
- Wassersoff (1)
- Wasserstofftechnologie (1)
- Windgeschwindigkeit (1)
- Wärmestrahlung (1)
- Zerstörungsfreie Prüfung (1)
- alternative Treibstoffe (1)
- distributed acoustic sensing (DAS) (1)
- fibre-optic condition monitoring (1)
- high (1)
- modelling (1)
- pipeline monitoring (1)
- sensor application (1)
- Überwachung von Rohrleitungen (1)
Organisationseinheit der BAM
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (33)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (33)
- 8 Zerstörungsfreie Prüfung (11)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (9)
- 9 Komponentensicherheit (7)
- 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten (7)
- 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher (6)
- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (6)
- 8.6 Faseroptische Sensorik (6)
- 3.2 Gefahrguttanks und Unfallmechanik (4)
Eingeladener Vortrag
- nein (27)
Im Rahmen von Auswirkungsbetrachtungen, wie sie bei Sicherheitsberichten oder Risikoanalysen erforderlich sind, sind oft Szenarien mit einer Lachenverdunstung von brennbaren und/oder toxischen Flüssigkeiten zu untersuchen. Wesentliche Einflussgrössen für die Konzentrationsverteilung in der Umgebung sind der Verdunstungsmassenstrom, das Lachenwachstum und die Gasausbreitung. Bisher werden für diese Berechnungen mehrere Modelle mit unterschiedlicher Genauigkeit miteinander gekoppelt. In dieser Arbeit wird ein instationäres turbulentes Grenzschichtverfahren vorgestellt, das mit dem Ziel entwickelt wurde, bei relativ geringem Rechenaufwand eine genauere Berechnung des Verdunstungsmassenstromes zu ermöglichen, sowie ausgehend von der Freisetzung aus der Lache direkt die Konzentrationsverteilung in der Umgebung ermitteln zu können. Im Vergleich zu in der Literatur veröffentlichten und eigenen experimentellen Untersuchungen zeigt sich, dass das hier entwickelte Grenzschichtverfahren bei der Berechnung des Verdunstungsmassenstromes mindestens auf dem Niveau der besten empirischen Modelle liegt. Die instationäre Formulierung der Grenzschichtgleichungen ermöglicht zudem eine zeitabhängige Betrachtung der in der Lache herrschenden Temperaturen, des Massenstromes sowie der Konzentrationsverteilung in der Umgebung. Des weiteren ermöglicht das instationäre Grenzschichtverfahren die direkte Bestimmung der explosionsfähigen Masse in der Gaswolke über der Lache und die Berechnung des Massenstromes bei der Verdampfung von siedenden Flüssigkeiten mit anschließender Unterkühlung und Übergang zur Verdunstung.