Hydrogen in the Natural Gas Network—Relevance for Existing Fire Precautions
Abstract
:1. Introduction
2. Literature Review on Hydrogen-Natural Gas Mixtures (Summary)
3. Experimental Method
3.1. Scenario
3.2. Experimental Setup
3.3. Experimental Procedure
3.4. Imaging Methods
4. Results and Discussion
4.1. Temperature
4.2. Heat Flux
4.3. Flame Length
4.4. Lift-Off Height
5. Visibility/Color
6. Conclusions
- Flame temperature
- Steel plate temperature and heat flux densities at the nozzle axis
- Lifting height and flame length
- Emissivity
Author Contributions
Funding
Data Availability Statement
Conflicts of Interest
References
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Parameter | Measuring and Control Devices | Calibration Range | Position/Exp. Procedure |
---|---|---|---|
Pressure | PrimAtü 10 | 0–120 mbar | S. Figure 1—PI-1/pressure monitoring |
Temperature | Thermocouple Type K (NiCr-Ni) | −40–+1200 °C [20] | steel plate, S. Figure 2/temperature distribution along the plate |
Temperature | Thermocouple Type S (Pt10%Rh-Pt) | 0–+1600 °C [20] | in the flame, S. Figure 2/flame temperatures over the length of the flame, flame length and lift-off height |
Heat flux density | Medtherm Corporation Gardon Gage Sensor | 0–5 W∙cm−2 | steel plate, S. Figure 2 (WF1)/heat flux near the leakage |
Heat flux density | Medtherm Corporation Gardon Gage Sensor | 0–10 W∙cm−2 | near the flame, S. Figure 2 (WF2)/heat flux density over the length of the flame |
Volume flow rate | Bronkhorst F-201AV-50K-RGD-33-V | 0–60 L∙min−1 H2 | S. Figure 1/volume flow control and monitoring |
Volume flow rate | Bronkhorst F-112AC-M20-RGD-33-V | 0–100 L∙min−1 CH4 | S. Figure 1/volume flow control and monitoring |
Lift-Off Heights at 48 L∙min−1 in cm | Lift-Off Heights at 60 L∙min−1 in cm | |
---|---|---|
0.00 | 11.1 | 15.7 |
0.10 | 9.9 | 12.0 |
0.20 | 6.2 | 8.9 |
0.30 | 1.0 | 4.7 |
0.40 | 0.3 | 0.5 |
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Dinkov, I.; Braun, J.H.; Schelb, D. Hydrogen in the Natural Gas Network—Relevance for Existing Fire Precautions. Fire 2024, 7, 189. https://doi.org/10.3390/fire7060189
Dinkov I, Braun JH, Schelb D. Hydrogen in the Natural Gas Network—Relevance for Existing Fire Precautions. Fire. 2024; 7(6):189. https://doi.org/10.3390/fire7060189
Chicago/Turabian StyleDinkov, Ilian, Jan H. Braun, and Dietmar Schelb. 2024. "Hydrogen in the Natural Gas Network—Relevance for Existing Fire Precautions" Fire 7, no. 6: 189. https://doi.org/10.3390/fire7060189
APA StyleDinkov, I., Braun, J. H., & Schelb, D. (2024). Hydrogen in the Natural Gas Network—Relevance for Existing Fire Precautions. Fire, 7(6), 189. https://doi.org/10.3390/fire7060189