TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem



Podobné dokumenty
VYUŽITÍ ZKUŠEBNÍHO AEROSOLU PŘI VIZUALIZACI KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK SILNIČNÍCH TUNELŮ

Heydukova 1093/26, Ostrava Přívoz

PŘÍPRAVA JEDNOTEK PO NA ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V TUNELU KLIMKOVICE. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Bezpečnost provozu v TKB. Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o.

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Technológia riadenia tunelových stavieb. Ing. Petr Svoboda,Ph.D., SPEL, spol. s r.o. Ing. Jiří Bartoň, SPEL, spol. s r.o.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrání tunelu Blanka

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ);

vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Siemens s.r.o. divize Building Technologies Evropská 33a Praha 6. Ing. Miloš PRŮHA produktový manager plynového SHZ

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence. Cvičení č. 6 Zařízení pro protipožární zásah. Obsah:

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb

Záchranné a hasičské systémy

Prognóza teplot s využitím požárních modelů a srovnání s reálným experimentem provedeným v tunelu Valík

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Školení pro projektanty

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje pracoviště Laboratoř Cihlářská 1748/ Tišnov

MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz požární prevence A

COMPACFOAM. Bezpečnostní list

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje pracoviště Laboratoř Cihlářská 1748/ Tišnov

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČE B NÍ O S NO V Y

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SEMINÁRNÍ PRÁCE

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: Přepracováno dne:

Problém při překladu. Syntetický vzduch CZ. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Hasicí zařízení CO 2. u VdS S pro ČR u PAVUS, a.s. AO 216 č. C Certifikace systému CO 2. CO.indd

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

Bezpečnost silniční dopravy a ochrana majetku v tunelu na pozemní komunikaci

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN

mcr j-flo komplexní systém požárního odvětrání garáží

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5

Bezpečnostní centrála EMB 7300

Optimalizace profilu dálničních tunelů, novelizace předpisů

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ Místo konání voleb: Doba konání voleb:

*MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Bezpečnostní list je připraven volně, není požadován soulad s Přílohou II Vyhlášky (EU) č.: 1907/2006 REACH.

31/03/2014. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence. Cvičení č. 4 Únikové cesty. Obsah: Úvod:

Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě systému provozního větrání

Skladování nádob s plyny

Úsek zkoušení techniky Zkušebna potápěčské techniky (ZPT)

Požární bezpečnost stavebních objektů 2010

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV /PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

Bezpečnostní list. Styrodur* 3035 CS 1265x615x40mm 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou

příloha č. 2 vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace na nákup dvounápravových a kloubových CNG autobusů

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZKOUŠKY V MOKRSKU COMPUTER - SIMULATION OF A FIRE TEST IN MOKRSKO

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Datum revize:

Lokální požáry, teorie/aplikace

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Stanovení počtu osob ve venkovním shromažďovacím prostoru SZ Valtice:

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Podmínky pro připojení elektrické požární signalizace k pultu centralizované ochrany

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP

Část 5.1 Prostorový požár

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ. A: Projektová část. Příloha č. 1 k Pokynu ředitele HZS Pardubického kraje č. 34/2016

VÝCVIKOVÝ ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLÁN VÝCVIKU A ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY MĚSTA KLECANY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECANY

U Č E B N Í O S N O V Y

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

Testovací komora pro porovnávání snímačů tepelné pohody

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

Transkript:

Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire s.r.o. Ostrava

Dne 3.10.2009 od 8:30 do 16:00 hod proběhly komplexní zkoušky požárně bezpečnostních zařízení v tunelech Panenská a Libouchec nacházejících se na dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní hranice ČR/SRN. Cílem těchto zkoušek, provedených v souladu s technickými podmínkami TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací a dle interních předpisů správce tunelů -ŘSD, ČR bylo ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení, činnosti obsluhy tunelu, a ověření možnosti provedení hasebního zásahu předurčenou jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje stanice Petrovice. Kompletní uzávěra tunelového úseku dálnice D8 umožnila provést odzkoušení všech bezpečnostních systémů obou tunelových trub za použití simulovaného požáru osobního vozidla o výkonu cca 3 MW a vývinu kouře 20 30 m3/s pomocí metodiky společnosti K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava za použití speciálního aerosolu.

V dopoledních hodinách v tunelech Panenská a Libouchec proběhly komplexní zkoušky všech požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních systémů bez simulace požáru. V rámci těchto komplexních zkoušek byla ověřena funkce bezpečnostních systémů, jejich vzájemné vazby v souladu s požadavky bezpečnostní a provozní dokumentace tunelů. V odpoledních hodinách proběhla komplexní zkouška všech bezpečnostních systémů tunelu Panenská. U záchranné cesty č. 5, za nouzovým zálivem pravé tunelové trouby, byl simulován požár osobního vozidla za použití zkušebního aerosolu. Ten je tvořen netoxickými pevnými částicemi (kouřem) o velikosti 3-10 µm a plynnou fází tvořenou směsí oxidu uhličitého, vodních par a nitrozních plynů.

Umístění místa požáru vzhledem k záchranné cestě PS5 je uvedeno na následujícím obrázku :

Průběh zkoušky se simulací požáru zkušebním aerosolem Zkouška byla zahájena iniciací cca 180 l etanolu v ocelových vanách o celkové ploše 8 m 2 s předpokládaným celkovým tepelným výkonem požáru cca 3 MW a vývojem kouře cca 20-30 m 3 /s. Po identifikaci požáru teplotním hlásičem elektrické požární signalizace byly řídicím systémem tunelu provedeny operace, které jsou v systému přednastaveny a spouštěny bez zásahu obsluhy tunelu.

Řídicí systém tunelu provedl: Uzavření tunelu pomocí dopravního značení; Aktivaci zařízení dálkového přenosu elektrické požární signalizace informace o vzniku požáru tak byla předána na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje; Automatické spuštění proudových ventilátorů v požárem zasažené tunelové troubě pro dosažení kritické rychlosti (2,5 3 m/s) proudění vzdušnin ve směru jízdy vozidel z důvodu ochrany účastníku provozu před účinky nebezpečných produktů kouře vznikajících při požáru; Automatické spuštění proudových ventilátorů v požárem nezasažené tunelové troubě pro dosažení souhlasného směru proudění jako v požárem zasažené troubě pro zabránění zpětného nasátí kouře;

Kontrolu otevřených požárních klapek v záchranných cestách v požárem nezasažené tunelové troubě; Uzavření požárních klapek v záchranných cestách v požárem zasažené tunelové troubě; Spuštění ventilátorů v záchranných cestách v požárem nezasažené tunelové troubě pro vytvoření přetlaku cca 30Pa v záchranných cestách (propojkách); Přepnutí osvětlení tunelu na maximální režim v požárem zasažené tunelové troubě, včetně spuštění nouzového osvětlení v tunelových troubách a záchranných cestách; Spuštění evakuačního hlášení v tunelových troubách a záchranných cestách pro informaci účastníků silničního provozu o vzniku požáru;

Při komplexních zkouškách byl také simulován výpadek elektrické energie z veřejné distribuční sítě, čímž bylo prověřeno napájení vybraných zařízení prostřednictvím nepřerušeného zdroje elektrické energie (UPS) a dieselagregátu.

V průběhu komplexní zkoušky se simulací požáru byly sledovány následující fyzikální parametry: Rychlost proudění vzduchu včetně zplodin hoření v zasažené tunelové troubě stacionárními a mobilními anemometry; Rychlost proudění vzduchu v nezasažené tunelové troubě stacionárními a mobilními anemometry; Rychlost proudění vzduchu v otevřených dveřích vstupu do záchranných cest (propojek); Průběžné měření teplot v zasažené tunelové troubě pomocí termočlánků umístěných nad ohniskem požáru (4 ks), na stativech ve vzdálenosti 25 a 70 m od ohniska požáru (4 ks), na nejbližší dvojici proudových ventilátorů ve směru proudění zplodin hoření a v ocelových vanách generátoru aerosolu (2 ks); Průběžné měření optické hustoty kouře na stativech ve vzdálenosti 25 a 70 m od ohniska požáru, ve výškách 2 m, 3 m a 4,5 m nad povrchem vozovky.

Schéma rozmístění měřících zařízení

Technický popis generátoru zkušebního aerosolu Generátor zkušebního horkého aerosolu se skládá z následujících částí: Ocelové vany; Ocelové rampy; Jednotlivé vyvíječe aerosolu; Elektrické odpalovací zařízení (palníky, elektrické vodiče); Odpalovací a ovládací ústředna; Zkušební aerosol: Vzniká ze směsi generátoru z jednotlivých vyvíječů při teplotách cca 2000 C. Aerosol je směsí pevné a plynné fáze: Pevná fáze je tvořena částicemi o velikosti řádově 0,003 mm (50% množství) až řádově 0,01 mm s limitem 0,1 mm (zbývající hmotnost). Částice jsou směsí uhličitanu draselného, hydrogenuhličitanu draselného a uhlíku. Plynná fáze je směsí oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, vodních par, nitrózních plynů, dusíku a amoniaku; Akutní toxicita tohoto aerosolu je na úrovni látek velmi slabě nebezpečných v toxikologickém kódovacím systému značeného písmenem A.

Parametry zkušebního generátoru Vlastní generátor pro vývoj teplého zkušebního aerosolu byl složen z osmi kusů ocelových van naplněných celkem 140 kg etanolu o výhřevnosti 24 MJ/kg a 72 ks vyvíječů aerosolu o hmotnosti každého 1 kg, které budou po 9-ti kusech umístěny v ocelových rampách a postupně dálkové aktivovány. Každý vyvíječ je konstruován na vývin cca 40 m 3 aerosolu o koncentraci 25-30 g/m 3. Možnost tedy konstatovat, že z jedné ocelové rampy je zajištěn vývin 360 m 3 zkušebního aerosolu včasovém režimu cca 2 minuty. Celkové množství uvolněného aerosolu je 2880 m 3.

Výpočet množství hořlavé kapaliny (etanolu) Vstupní hodnoty Výhřevnost H=25 [MJ.kg -1 ] Hustota ρ=789 [kg.m -3 ] Rychlost odhořívání m=1,65 [kg.m -2.min -1 ] Plocha hoření S h =8 [m 2 ] Vypočtené hodnoty Hmotnost M=138,2[kg] Množství V=175,2[l] Doba hoření τ=15[min] Tepelný výkon pro zkoušku v tunelu Panenská Qmax (MW) = 0,868. Qcelk.(GJ) Výpočet celkového uvolněné energie Qmax=3.0[MW] Qcelk=3.46[GJ]

Schéma zkušebního generátoru

Zásah jednotek Hasičského záchranného sboru stanice Petrovice Vozidla HZS přijely k tunelu ze směru od Drážďan požárem nezasaženou klesající tunelovou troubou. Vzhledem k tomu, že ohnisko požáru se nacházelo v blízkosti záchranné cesty PS 5 za nouzovým zálivem, byl požární zásah prováděn touto záchrannou cestou, která rovněž umožňuje průjezd těžké techniky HZS mezi tunelovými troubami. Požární zásah byl proveden za použití suchovodu v záchranné cestěč. 5 pomocí těžké pěny.

Předběžné závěry z průběhu provedených komplexních zkoušek se simulací reálného požáru za využití aerosolu Provedené komplexní zkoušky se simulací reálného požáru za využití aerosolu prokázaly, že tunel Panenská, po 3 letech provozu, splňuje bezpečnostní požadavky kladenéčeskými a evropskými předpisy a normami. Zjištěny byly drobné nedostatky, které byly částečně odstraněny ještě v průběhu komplexních zkoušek. Všechny výsledky a zjištěné nedostatky budou uvedeny v závěrečné zprávě včetně termínů na odstranění těchto nedostatků. O provedených komplexních zkouškách budou současně zpracovány protokoly o naměřených fyzikálních veličinách, které budou dány k dispozici odborné veřejnosti a budou zapracovány v Grantovém úkolu č. FR-TI1/121 Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech, jehožřešitelem je realizátor komplexních zkoušek K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579

tunelu zkušební protokol č.:h02579