Naar kennisbank
Kennisdocument of (onderzoeks)rapport

Real-scale tests of compressed air foam system in Runehamar Tunnel

Algemene informatie

Auteur SINTEF
Uitgever SINTEF
Uitgavedatum juli 2006
Gepubliceerd 1 mei 2016

Toepassingen

Tunnels

Samenvatting

Vijf volledige tests van brandbestrijding met CAFS (Compressed Air Foam System) werden uitgevoerd in de Runehamar-testtunnel, in Andalsnes, Noorwegen van november-december 2005. Het project werd uitgevoerd door SINTEF. Het doel van de test was om de basis te vormen voor een oordeel over het blusvermogen van CAFS bij branden veroorzaakt door een lekkende tankwagen en een aanrijding met een voertuig. De tests vormen ook de basis voor het maken van conclusies over DLS-koeleffecten bij LPG-tankers bij de brand (tankers gesimuleerd...

Vijf volledige tests van brandbestrijding met CAFS (Compressed Air Foam System) werden uitgevoerd in de Runehamar-testtunnel, in Andalsnes, Noorwegen van november-december 2005. Het project werd uitgevoerd door SINTEF. Het doel van de test was om de basis te vormen voor een oordeel over het blusvermogen van CAFS bij branden veroorzaakt door een lekkende tankwagen en een aanrijding met een voertuig.

De tests vormen ook de basis voor het maken van conclusies over DLS-koeleffecten bij LPG-tankers bij de brand (tankers gesimuleerd door vaten naast de brandende Dieselpool/pallets), Twee tests met 60 m3 houten en plastic pallets, twee met 100 M3 hout en plastic pallets en een met 100 m2 Diesel plasbrand werden uitgevoerd. De eis voor de testen was dat het ventilatiesysteem een ​​vergelijkbare luchttoevoer naar de branden moest vertegenwoordigen als in tunnels op ware grootte, gedefinieerd door een minimale gemiddelde luchtstroomsnelheid van 2,5 m/s. De stroomopwaartse ventilatieluchtsnelheid bij ontsteking was tussen 2,5-3 m/s en de luchtsnelheid bleef boven 2,5 m/s tijdens de brandperiode van de tests met 100% vaste brandstof en in de vloeistofbrandtest. De palletstapels werden ontstoken met meerdere verspreide ontstekingsbronnen en bleven branden totdat vooraf bepaalde temperatuurcriteria waren bereikt, zodat het vuur volledig ontwikkeld was toen het DLS-onderdrukkingssysteem werd geactiveerd. De Diesel plasbrand werd ontstoken aan de bovenwindse kant en verspreidde zich over het zwembadoppervlak voordat het DLS-systeem werd geactiveerd.

De testperiode is gedefinieerd als 15 minuten vanaf de start van het DLS-systeem. Binnen dit tijdsbestek moeten vooraf bepaalde criteria voor temperaturen en warmtestromen op bepaalde afstanden worden geëvalueerd, als maatstaf voor het succesvol blussen van de brand. De hierin getoonde testresultaten vormen de basis voor de TNO-evaluatie van het DLS-systeem bij grootschalige tunnelbranden.

Gerelateerde documenten

Dutch fire testing procedure for concrete tunnel linings and tunnel components
Kennisdocument of (onderzoeks)rapport

Dutch fire testing procedure for concrete tunnel linings and tunnel components

Auteurs:
M. Blom et al.
Uitgever: Efectis en Rijkswaterstaat
Uitgave: 01 september 2020 | Geüpload op: 31 augustus 2020

Rijkswaterstaat en Efectis hebben samengewerkt aan een nodige revisie van wat bekend staat als de RWS-procedure voor tunnels. Dit rapport beschrijft de testprocedure zoals deze vanaf 2020 toegepast zal worden. Nieuw in deze versie zijn onder meer werkwijzes voor het testen van vluchtdeuren en voegen, en voor het on-site testen met een mobiele oven.

Bekijk document
Interfaces TTI-civil engineering
Webpagina

Interfaces TTI-civil engineering

Auteurs:
Kirstein et al.
Uitgever: COB
Uitgave: 27 juni 2020 | Geüpload op: 8 augustus 2020

Om een tunnel veilig te kunnen gebruiken, zijn zowel een goede constructie als effectieve technische installaties nodig. Daarom is het bij bouw of renovatie van belang dat de disciplines civiele techniek en installatietechniek op elkaar zijn afgestemd. Deze checklist geeft een overzicht van belangrijke interfaces. 

Bekijk document
Literatuurstudie brandbestrijding wegtunnels
Kennisdocument of (onderzoeks)rapport

Literatuurstudie brandbestrijding wegtunnels

Auteurs:
Jan Maarten Elbers
Uitgever: IFV
Uitgave: 29 april 2019 | Geüpload op: 18 mei 2019

Wat is er in de internationale en Nederlandse literatuur bekend over de aanpak van tunnelbranden door de brandweer en welke factoren zijn daarbij van belang?

Bekijk document
LINK
Presentatie

Risk assessment of zero-flow ventilation strategy for fires in bi-directional tunnels with longitudinal ventilation

Auteurs:
ILF Consulting Engineers
Uitgever: Sohatsu Systems Laboratory Inc.
Uitgave: 2015 | Geüpload op: 25 januari 2018

Dit document bevat een presentatie over de risicobeoordeling van nulstroomventilatiestrategie voor branden in bidirectionele tunnels met langsventilatie.

Bekijk document
Voorbeeld herbruikbaarheidsrapport – Zerax-ventilator
Kennisdocument of (onderzoeks)rapport

Voorbeeld herbruikbaarheidsrapport – Zerax-ventilator

Auteurs:
Stena Recycling
Uitgever: NOVENCO
Uitgave: 13 maart 2020 | Geüpload op: 30 april 2020

Stena Recycling heeft voor Novenco de recycleerbaarheid van een Zerax-axiaalventilator geanalyseerd. Dit 'recyclability report' behandelt zowel de theoretische herbruikbaarheid van elk onderdeel en de meegeleverde materialen, als de daadwerkelijke herbruikbaar in de praktijk.

Bekijk document
Thermal Exposure in Concrete Tunnels Subjected to Fire
Kennisdocument of (onderzoeks)rapport

Thermal Exposure in Concrete Tunnels Subjected to Fire

Auteurs:
Neiva Volpini
Uitgever: TU Delft
Uitgave: 15 mei 2020 | Geüpload op: 23 september 2021

Dit afstudeerwerk biedt een vernieuwende visie ten aanzien van de brandwerendheid van betonnen tunnels.

Bekijk document
COB AI