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pdf-download - Lehrstuhl für Thermodynamik - Technische ...

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7 Versuchsergebnisse BUL<br />

Wasser ist ein weitgehend umweltfreundliches Löschmittel. Es hat eine sehr hohe<br />

Verdampfungsenthalpie und dadurch ein hohes Wärmebindungsvermögen (s.<br />

Kap. 2.3.1). Für einen effizienten Einsatz als Löschmittel ist es notwendig, das<br />

Wasser fein zu zerstäuben. Dies führte zur Entwicklung von verschiedenen Technologien<br />

zur Brandbekämpfung, die auf der Wassernebel-Technologie beruhen (s.<br />

Kap. 2.4).<br />

Kleine Anfangsdurchmesser bewirken eine schnelle Verdampfung, dem Brand<br />

wird die Wärme schneller entzogen. Kleine Tröpfchendurchmesser bedeuten aufgrund<br />

des geringeren Masse-zu-Oberfläche-Verhältnis und der Luftreibung eine<br />

geringere Fluggeschwindigkeit. Dies verlängert zwar die Verweilzeit in der Flammenzone,<br />

das fein zerstäubte Tröpfchenspray weist aber ein schlechteres Flugverhalten<br />

auf. Dieses wird stark beeinflusst durch das Tröpfchenkollektiv (Tröpfchengrößenverteilung,<br />

räumliche Ausbreitung, Geschwindigkeit und Massenstrom).<br />

Im Rahmen dieser Arbeit sind die fluiddynamischen Eigenschaften des konzipierten<br />

Brandunterdrückungslöschers untersucht worden. Die Ergebnisse geben<br />

Einblick in die Zusammenhänge und Abhängigkeit einzelner Parameter der Versuchsanlage.<br />

Basierend auf diesen Ergebnissen und in Vergleich mit den Versuchsergebnissen<br />

zum Wasserschocklöscher (s. Kap. 6) kann ein effizientes Feuerlöschsystem<br />

entwickelt werden, das einen hohen Reifegrad in der Entwicklung<br />

aufweist.<br />

Die Untersuchungen werden dabei im experimentellen Teil dieses Kapitels unterteilt<br />

in die Analyse der Innen- und Aussenströmung und eine Energieanalyse.<br />

Anhand der Änderungen einzelner Betriebsparameter werden ihre Eigenschaften<br />

und Auswirkungen auf das Verhalten des Gesamtsystems ersichtlich. Im Anschluss<br />

an die Darstellung der Ergebnisse wird versucht, in Bezug auf die Human-

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