Moderni sistemi di simulazione delle esplosioni



Documenti analoghi
Presentazione. Impianti di aspirazione centralizzati a bassa pressione ATEX per polveri potenzialmente esplosive KOMSAITALIASRL

BIOMASSA: Sistemi di filtrazione: filtro a maniche e ciclone separatore. Gabriele Pezzini. Ingegnere Ambientale di Tama S.p.A.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LUCCA

ATEX 94/9/CE. Decreto legislativo n 81/2008. esplosive ATEX 94/9/CE & ATEX 99/92/CE

lindab we simplify construction Lindab Solus Semplicemente, la scelta naturale

*HVWLRQHGHOODVLFXUH]]D 6FRSR

CONTRO LE ESPLOSIONI

IL RISPARMIO ENERGETICO E GLI AZIONAMENTI A VELOCITA VARIABILE L utilizzo dell inverter negli impianti frigoriferi.

Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio

Forum di Prevenzione Incendi Milano, 27 Settembre 2012 Relatore: Roberto Borraccino

Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali

NuMa Nuove Manutenzioni. Web Application per la Gestione dell Iter di Manutenzione degli Edifici e del Territorio

Le effettive esigenze della Direzione del Personale nella gestione delle risorse umane in azienda. Andamento dal 2005 ad oggi

Le coperture assicurative del. rischio fotovoltaico. Convegno ISES - Alliance Roma, 15 Settembre 2010

FSE: QUANDO APPLICARLA

Relazione di valutazione delle proprietà. elettrostatiche dei componenti pneumatici. prodotti da Sistem Pneumatica

mosfera plosiva, aspirare in sicurezza: La movimentazione pneumatica Direttiva 94/9/CE

Applicazione delle direttive Atex al settore della verniciatura: esempi di classificazione delle zone e scelta della apparecchiature.

Scheda tecnica prodotto

Esercizio 1: trading on-line

TESTO PER ARTICOLO SU ILSOLE24

- la possibilità di monitorare lo stato attuale della macchina - fornire una reportistica sulla base di alcune variabili

TachyCAD 8.0 Anno 2010

Prevenzione e protezione incendi nelle attività industriali

LE VALVOLE TERMOSTATICHE

«IBC: la dissipazione delle cariche elettrostatiche»

Em. 1 del 06/07/2014 CHECKLIST IMPATTI SULL'ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI FV Pag. 1 di 5. Non possibile. Osservazion e. Non conforme

Misure tecniche per la prevenzione e la protezione contro le esplosioni da polveri

turboinwall Caldaie murali a gas ad alto rendimento per riscaldamento e produzione di acqua calda. Per installazioni a incasso.

Sicurezza e rispetto della privacy, finalmente non in conflitto.

OBIETTIVO LEGIONELLA: PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI, STRATEGIE DI MANUTENZIONE, DI CONTROLLO E DI BONIFICA

Telecontrollo. Come poter controllare in remoto l efficienza del vostro impianto

Hydrovar -Sensorless-Retrofit

Funzionamento garantito e risparmio energetico: una tecnologia che si paga da sola


Alto livello igienico

50% SISTEMI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA. Visualizzabile da PC, tablet e smartphone

Cosa bisogna sapere sugli edifici nuovi

Il ruolo della fluidodinamica computazionale nella progettazione

GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO

AERTES TESSUTI PER FLUIDIFICAZIONE FILTRAZIONE LIQUIDI E GAS

enside

50% SISTEMI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA. Visualizzabile da PC, tablet e smartphone

Sistema di Controllo Incendi Boschivi

Segnaletica rischio chimico

La VPN con il FRITZ!Box Parte I. La VPN con il FRITZ!Box Parte I

ProSky Progettare una facciata continua non è mai stato così semplice.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

ALLEGATO 14 PROBLEMATICHE APPLICATIVE PASSERELLA ESPORTAZIONE DATI E CAPRES

PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL EMRGENZA

Caratteristiche progettuali e gestionali del sistema di aspirazione di un forno elettrico in Lombardia

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

In accordo alla Direttiva ATEX, gli equipaggiamenti sono progettati in funzione del tipo d atmosfera nella quale possono essere utilizzati.

[Tab.1 Elenco settori a maggiore rischio esplosiosione]

L IMPORTANZA CRITICA DELL ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI PER L AMBIENTE

SymCAD/C.A.T.S. modulo Antincendio

Utilizzare Event Viewer

UNI 11071/03. Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini.

Sistemi di bonifica dell ambiente

SOFTWARE PV*SOL. Programma di simulazione dinamica per calcolare dimensionamento e rendimento di impianti fotovoltaici

ascoltare ispirare e motivare miglioramento problem solving Flex360 pianificare comunicare la vision organizzare

CAODURO spa - Cavazzale (VI) Via Chiuppese fraz. Cavazzale Monticello C. Otto tel fax info@caoduro.it -

ATEX ed Ambienti Confinanti DCS Safety System Sistemi di Sicurezza e Controllo in ambienti a rischio esplosione

DEPLOY YOUR BUSINESS

SISTEMI DI FILTRAZIONE PER POLVERI E GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI. Relatore Ing. Andrea Doardo

PROGETTO ESCAVATORE VIRTUALE

Attualmente esistono sul mercato videoendoscopi sempre più sofisticati con una buona risoluzione di immagine ed estremamente portatili.

ANALISI DI RISCHIO SEMIQUANTITATIVA IN SUPPORTO ALLE VALUTAZIONI IN PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

CONDIZIONATORI PER QUADRI ELETTRICI CABINET COOLER

Sistema di misura WBox_S Stock temperature monitoring with active RFID tags

azienda, i dipendenti che lavorano fuori sede devono semplicemente collegarsi ad un sito Web specifico e immettere una password.

Effetti fisiopatologici della corrente elettrica

PARTE 3: SUPPORTI E RESISTENZE

IL DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI Miscelatori e riduttori di pressione

Come creare il test di Yasso tramite l applicazione Training Center

LR 61/85 art.79bis - DGR 2774/09. LR 61/85 art.79bis - DGR 2774/09

Ministero dell Interno

Il mercato della Business Intelligence è attualmente in forte crescita. Il fenomeno si può spiegare in vari modi: la maturità raggiunta dai sistemi

La VPN con il FRITZ!Box Parte I. La VPN con il FRITZ!Box Parte I

COS'E' UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E COME FUNZIONA

Pandora: climate change ed edifici sostenibili

PROPOSTA DI CONSULENZA PER L ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA NEL MERCATO LIBERO E PER LA GESTIONE DEI CONSUMI

sicurezza abbattimento scintille, rumore e insonorizzazione Sistemi di soppressione e controllo esplosioni...pag. 154 Indoor venting...pag.

P i n z a I S E O 1 - Istruzioni di sicurezza

Monitoraggio per Risparmio Energetico

MIGLIORA LA TUA ENERGIA EFFICIENZA E RISPARMIO

Prevenzione Incendi L APPROCCIO PRESTAZIONALE

CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p.A. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO L ARCO ELETTRICO IEC/EN 61482

Stampe in rete Implementazione corretta

Ufficio Stampa Tel Foro Buonaparte, 31 Fax Milano

simulatore di ponti termici e condensazione

Stumenti per la pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica

Controllo di Gestione

Sistemi di ancoraggio permanenti per dispositivi di protezione individuale contro le cadute

Impianti per lo scarico di fumo e calore

Manuale d uso ALSPY. AlfanoSPY. Tél : Fax : support@alfano.be

MService La soluzione per ottimizzare le prestazioni dell impianto

Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.

STUDIO TECNICO PROF. NERI s.r.l.

Transcript:

ETEA SICUREZZA S.r.l. Moderni sistemi di simulazione delle esplosioni Ing. Marco Monge

DESC Dust Explosion Simulation Code

Indice LO STRUMENTO DI SIMULAZIONE: DESC COME SI USA IL DESC SCENARIO (esempio) SIMULAZIONI ESEMPIO DI APPLICAZIONE PRATICA DEL DESC NELLA VALUTAZIONE DI RISCHIO ESPLOSIONE 2

IL DESC Dust Explosion Simulation Code DESC è un simulatore CFD (fluidodinamica computazionale) di esplosioni da polveri, sviluppato da un consorzio di 11 partecipanti ad un progetto della Comunità Europea. Il software DESC permette di simulare l'evoluzione di un'esplosione da polveri in geometrie complesse e di valutarne gli effetti prevedibili. Il DESC aiuta i progettisti nel valutare gli effetti di sovrapressione sugli impianti e permette di simulare gli effetti mitiganti dei sistemi di protezione (soppressori, ghigliottine, venting panels, etc). 3

Come si usa il DESC Riprodurre un modello della geometria reale da inserire nel DESC Creare la geometria nel DESC ed il volume di simulazione (più è grande più la simulazione è lunga) Definire la tipologia di polvere (Kst, Pmax, ecc) Scegliere il punto di innesco e settare i parametri della simulazione Posizionare eventuali sistemi di protezione e/o soppressione (vent, ghigliottine, soppressori) Simulare Visualizzare ed esportare i risultati Ripetere la simulazione variando i parametri (punto di innesco, sistema di protezione, etc) 4

COME SIMULARE UN ESPLOSIONE DA POLVERE DEFINIZIONE DELLO SCENARIO SIMULAZIONE RIEPILOGO RISULTATI 1. Definizione della geometria, partendo dai disegni di impianto, da misure 3D con strumentazione laser, ecc 2. Definizione della atmosfera esplosiva 3. Definizione del punto di innesco 4. Definizione dei sistemi di protezione contro le esplosioni (dispositivi di vent, soppressori, valvole a chiusura rapida, ecc ) 1. Simulazione dell esplosione 2. Simulazione delle dispersioni di polveri 1. Curve pressione - tempo 2. Animazione del fronte di fiamma 3. Temperature 4. Animazioni grafiche 2D/3D 5. Definizione degli effetti prevedibili, in accordo con la direttiva europea 1999/92/CE

Definizione delle Scenario Per ottenere risultati significativi, occorre individuare il worst case scenario Parametri delle polveri combustibili Lower explosion limits [dust concentration] MIE Minimum ignition energy MIT Minimum ignition temperature MAST Maximum Admitted Surface Temperature Explosiveness class Surface resistivity Moisture content ( 30% not explosive dust) (g/m^3) (mj) ( C) ( C) ( Ωm) (%) 30 3<MIE<10 300 200 St1 1*10^12 <8

Scenario Stazione di scarico materie prime no 1 filtro a maniche, installato in reparto no 2 tramogge di scarico sacconi L intera stazione di scarico è situata in reparto 7

DALLO SCENARIO AL SIMULATORE Scenario Partendo dallo scenario reale, si introduce la geometria nel simulatore. Lo scopo di tutte le simulazioni è quello di mostrare gli effetti dell esplosione che avviene all interno del filtro. 8

DALLO SCENARIO AL SIMULATORE Scenario 9

DALLO SCENARIO AL SIMULATORE Scenario Per mostrare gli effetti dell esplosione, è stato introdotto l explosion test dummy, dotato di punto di controllo sulla faccia, per registrare l andamento di temperatura, pressione, etc. 10

Quali sono gli effetti di un esplosione? Simulazione 1 Lo scopo della prima simulazione è quello di evidenziare quali sono gli effetti di un esplosione non mitigata I pannelli antiscoppio sono installati, ma in questa simulazione sono inattivi La resistenza del filtro è di 0,5 barg I monitor points sono installati sull explosion test dummy, nel filtro e nei condotti Il punto di innesco è posizionato nella tramoggia del filtro 11

Quali sono gli effetti di un esplosione? Simulazione 1 12

L esplosione propaga nel condotto ed in meno di 0.7 s raggiunge il dummy, con una temperatura massima di oltre 1300 K ed una sovrapressione di 0,62 barg. Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, sicuramente viene distrutto. Quali sono gli effetti di un esplosione? Simulazione 1 13

Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio? Simulazione 2 E necessario installare sistemi di mitigazione delle esplosioni, per evitare sovrapressioni in grado di distruggere il filtro 14

Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio? Simulazione 2 15

Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio? Simulazione 2 16

L esplosione propaga nuovamente nel condotto ed in meno di 0.4 s raggiunge il dummy Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, NON viene distrutto. Il pannello antiscoppio non è installato in posizione idonea: sfoga l esplosione dentro il reparto (in area classificata) e può essere fonte di innesco di esplosioni secondarie. Inoltre, l esplosione può investire il personale ed è causa dei seguenti effetti strutturali sui muri dell edificio: Cosa succede nel caso in cui siano installati pannelli antiscoppio? Simulazione 2 17

Evacuazione dell esplosione all esterno del reparto Simulazione 3 18

Evacuare l esplosione all esterno del reparto Simulazione 3 19

Evacuare l esplosione all esterno del reparto Simulazione 3 20

L esplosione propaga attraverso il condotto ed il venting duct, investendo entrambi i dummy in meno di 0.5 s Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, NON viene distrutto L esplosione è convogliata in area non classificata, ma non è stata individuata un area di sicurezza alle spalle del venting duct, perciò il personale che ivi transita è soggetto ad un rischio elevato Evacuare l esplosione all esterno del reparto Simulazione 3 21

Sistemi di protezione contro le esplosioni Simulazione 4 E possibile simulare l installazione di sistemi di compartimentazione delle esplosioni, quali: 22

Sistemi di protezione contro le esplosioni Simulazione 4 Viene installata una ghigliottina antiesplosione sul condotto che va dal filtro alla tramoggia di scarico sacconi. 23

Sistemi di protezione contro le esplosioni Simulazione 4 24

Sistemi di protezione contro le esplosioni Simulazione 4 25

Sistemi di protezione contro le esplosioni Simulazione 4 26

La propagazione dell esplosione è impedita tramite la ghigliottina Il filtro, con resistenza strutturale di 0,5 barg, NON viene distrutto Il deflettore è in grado di deviare la fiamma, che non investe direttamente il dummy Nonostante il deflettore, l irraggiamento termico prodotto dall esplosione è tale da causare seri danni al dummy. Ne consegue la necessità di definire un area alle spalle del deflettore interdetta al personale. Sistemi di protezione contro le esplosioni Simulazione 4 27

Nuovo concetto di sicurezza Risultato delle simulazioni - sovrapressioni 0,80 UPPER HALF = 0,75 barg Effetti: 0,60 Il nuovo tetto del silo in esecuzione leggera arresta la salita della pressione prima che si verifichino severi danni strutturali al silos. press [barg] 0,40 0,20 0,00 NEW ROOF = 0,03 barg I pannelli del tetto sono proiettati via e possono colpire il personale, sebbene la probabilità di una esplosione endogena nel silos è molto remota in virtù delle misure preventive e protettive implementate. -0,20-0,40-0,60 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 time [s]