Incendio localizzato in capannone industriale

Area disciplinare: Smoke Management Tipo: Case-Study

Simulazioni CFD di Fire Safety Engineering per la verifica prestazionale di un sistema di smaltimento fumo e calore in scenario di incendio localizzato all’interno di un capannone industriale. Analisi di layer fumi, temperature, flussi termici e Adiabatic Surface Temperature.

Tag: Fire Engineering CFD Smoke Management Industrial Buildings Localized Fire Thermal Analysis

Incendio localizzato in capannone industriale

Incendio localizzato in capannone industriale

Verifica prestazionale del sistema di smaltimento fumo e calore

Nel campo della Fire Safety Engineering, l’analisi prestazionale dei sistemi di smaltimento fumo e calore è fondamentale per garantire la sicurezza degli edifici industriali in caso di incendio.

Attraverso simulazioni CFD avanzate è possibile valutare:

  • Altezza del layer fumi
  • Campo di temperatura a diverse altezze
  • Adiabatic Surface Temperature (AST)
  • Flusso termico incidente sulle superfici
  • Temperature delle pareti nella regione del focolaio

Questi parametri consentono di verificare sia la sicurezza degli occupanti sia la risposta termica delle strutture portanti.


Scenario di incendio localizzato

L’analisi è stata condotta considerando uno scenario di incendio localizzato, rappresentativo di una situazione realistica in cui il focolaio è confinato in una porzione limitata del capannone.

L’obiettivo è verificare che:

  • il sistema di smaltimento mantenga uno strato di fumo sopra la quota di sicurezza
  • non si generino condizioni di propagazione incontrollata dei fumi
  • le strutture non siano esposte a sollecitazioni termiche critiche

Altezza del layer fumi e campo di temperatura

L’utilizzo di isosuperfici ha permesso di determinare l’altezza del layer fumi nel tempo, parametro chiave per garantire la tenabilità dell’ambiente e la sicurezza delle vie di esodo.

L’analisi del campo di temperatura a diverse altezze ha consentito di:

  • valutare la distribuzione del calore
  • verificare la visibilità residua
  • stimare le condizioni di sopravvivenza in ambiente incendiato

Adiabatic Surface Temperature (AST)

L’Adiabatic Surface Temperature rappresenta un parametro essenziale per stimare l’effetto combinato di irraggiamento e convezione sulle superfici esposte.

Il monitoraggio dell’AST consente di:

  • valutare il rischio di flashover locale
  • stimare la sollecitazione termica sulle strutture
  • supportare eventuali verifiche di resistenza al fuoco

Flusso termico incidente e temperature di parete

Il calcolo del flusso termico incidente permette di identificare le zone maggiormente sollecitate.

L’analisi delle temperature di parete nella regione del focolaio consente di:

  • valutare l’integrità strutturale
  • supportare eventuali analisi termo-strutturali
  • integrare la progettazione del sistema di protezione passiva

Conclusioni

Le simulazioni CFD rappresentano uno strumento essenziale per la verifica prestazionale dei sistemi di controllo fumo in ambito industriale.

L’analisi integrata di:

  • layer fumi
  • temperature
  • flussi termici
  • AST

consente una valutazione completa delle condizioni di sicurezza e delle prestazioni strutturali in caso di incendio localizzato.