ATEX H₂ Web App— Ventilazione in locali carica batterie

Due web app a confronto: Dettagliata vs Base — cosa calcolano, quando usarle, limiti, parametri e un esempio completo

  • 🧪 Versione Base — modello a volume ben miscelato: utile per stime formative/di primo dimensionamento.

    • Calcola: concentrazione nel tempo, concentrazione a regime, tempo per arrivare a LFL, ricambi/ora minimi per stare sotto LFL o sotto un target (es. 25% LFL), semaforo 🟢🟠🔴.

  • 🧠 Versione Dettagliata  — modello a 2 zone (strato alto + zona bassa) con emissione e ventilazione tempo-varianti, guasti, mixing interzonale, estrazioni differenziate (alto/basso), matrice scenari, export dati.

    • Calcola: due curve di concentrazione (alto/basso), tempi a LFL per ciascuna zona, ricambi minimi per LFL/target, indicatori di worst-case, stato 🟢🟠🔴 per lo scenario e per gli scenari “±25%” su ACH e portata di H₂.


🎯 Perché usarle 

  • 🧭 Valutazioni rapide: capisci se la ventilazione è nell’ordine di grandezza giusto per mantenere l’H₂ ben sotto LFL.

  • 📈 Cosa succede se…: vedi come cambiano le concentrazioni con emissione più alta, ventole ridotte o guasti.

  • 🛠️ Correzioni mirate: ottieni valori guida tipo “+X ACH” oppure “sposta estrazione in alto” per stare ≤ 25% LFL.

  • 📑 Formazione & tracciabilità (Dettagliata): salva carichi, profili, scenari e esporta i risultati.


🚫 Limiti (entrambi i modelli)

  • 🎓 Strumenti formativi/ingegneristici: non sostituiscono classificazione ATEX, progetto impiantistico o misure strumentali.

  • 🌡️ Ipotesi semplificative: aria in ingresso senza H₂, densità e temperatura assunte costanti, nessuna ostruzione locale che crei sacche stagnanti (la Dettagliata riduce ma non elimina il rischio di inquadramento).

  • 🧾 Per la conformità servono: pratiche ATEX, verifiche sul campo, manuali costruttori, taratura sensori, audit trail.


🧩 Differenze principali tra le versioni

  • 🧂 Fisica del modello

    • Base: un unico volume “ben miscelato”.

    • Dettagliata: 2 zone (alto/basso), mixing regolabile, estrazione alta/bassa con percentuali, emissione che va più in alto (galleggiamento H₂).

  • ⏱️ Tempo-varianza & guasti

    • Base: parametri costanti (emissione/ventilazione).

    • Dettagliata: profili nel tempo per emissione, ventilazione con guasto e fallback.

  • 🧪 Scenario matrix

    • Base: singolo scenario.

    • Dettagliata: confronto automatico ±25% su ACH e su portata H₂ con ranking 🟢🟠🔴.

  • 📤 Dati & report

    • Base: copia rapida dei risultati.

    • Dettagliata: export CSV/JSON, salvataggio/caricamento, note di progetto.


🧾 Parametri — Versione Base

🏠 Geometria & ventilazione

  • Volume locale (m³) 🧱: cubatura effettiva ventilata.

  • Ricambi/ora (ACH) 🌬️: quante volte/ora l’intero volume viene sostituito.

💧 Sorgente di idrogeno

  • Tasso di emissione H₂ 🫧: portata volumetrica (L/min, L/s, m³/h, m³/s) durante la carica.

  • Concentrazione iniziale (% vol) 🟦: punto di partenza (spesso 0).

🔥 Limite e obiettivo

  • LFL (% vol) 🚨: Limite Inferiore di Esplosività (tipicamente ~4% per H₂).

  • Target prudenziale 🎯: soglia progettuale (es. 25% LFL = 1% vol).

🧮 Quantità calcolate (senza formule)

  • Portata aria effettiva: da ACH e volume.

  • Concentrazione a regime: quanto H₂ ci sarebbe a lungo termine con quei ricambi.

  • Tempo per raggiungere LFL: solo se la concentrazione può arrivarci (altrimenti “non raggiunto”).

  • Ricambi minimi:

    • per restare < LFL a regime;

    • per restare ≤ target (es. 25% LFL).

  • Semaforo 🟢🟠🔴 in base a regime e tempi.


🧾 Parametri — Versione Dettagliata

🏠 Geometria & stratificazione

  • Volume totale (m³) 🧱.

  • Quota volume strato alto (%) 🧊: percentuale del volume “alto” dove l’H₂ tende ad accumularsi.

  • Concentrazione iniziale alto/basso (% vol) 🟦🟩.

  • Scambio interzonale (ricambi/h riferiti alla zona minore) 🔁: quanto forte si mescolano alto e basso.

🌬️ Ventilazione & guasti

  • Ricambi totali (ACH) 🌬️.

  • Quota estrazione in alto (%) ⬆️: parte della portata che “aspira” dal soffitto.

  • Quota immissione in basso (%) ⬇️: aria fresca introdotta dal basso.

  • Guasto ventilazione a t = (min) 🛑: istante in cui le ventole “cadono”.

  • ACH di fallback 🪟: infiltrazioni/finestre dopo il guasto.

  • LFL (% vol) 🚨.

💧 Emissione (profilo tempo-variant)

  • Profilo emissione (CSV: “min, m³/h”) 🗂️: step di portata nel tempo (es. 0, 1.0 / 60, 1.5 …).

  • Frazione emissione allo strato alto (%) 🫧⬆️: porzione di H₂ che entra direttamente in alto.

  • Durata simulazione (min) ⏳.

  • Target prudenziale (% LFL) 🎯.

🧮 Quantità calcolate (senza formule)

  • Due serie temporali: H₂ in alto e in basso.

  • Tempi per raggiungere LFL per le due zone (se raggiungibile).

  • Concentrazioni a regime delle due zone (con i profili dati).

  • Ricambi minimi “alto”:

    • per restare < LFL al regime di picco;

    • per restare ≤ target.

  • Scenario matrix: variazione automatica ±25% su ACH e su emissione → tempi a LFL, regimi e semaforo per ogni caso.


📊 Esempio pratico

Parametri comuni: LFL H₂ = 4% vol, target = 25% LFL = 1% vol, conc. iniziale = 0%.

1) Versione Base  — locale ben miscelato

  • Volume: 300 m³

  • ACH: 2 1/h

  • Emissione H₂: 2 m³/h

Risultati chiave

  • Concentrazione a regime0,333% vol (sotto 1% target).

  • Tempo a LFL: non raggiunto (il regime resta sotto LFL).

  • Ricambi minimi:

    • per LFL: ≈ 0,17 1/h

    • per Target (1%): ≈ 0,67 1/h

  • Semaforo: 🟢 OK — ampio margine rispetto a LFL e sotto il target.

Interpretazione: con 2 ACH e 300 m³, la portata d’aria è sufficiente; si resta ben sotto l’1% vol.


2) Versione Dettagliata— due zone, profili e guasto

Input principali

  • Volume totale: 300 m³; strato alto: 15% (≈ 45 m³)

  • Mixing interzonale: 3 ricambi/h (riferiti allo strato minore)

  • ACH nominale: 3 1/h; estrazione in alto: 80%; immissione in basso: 100%

  • Guasto a 120 min → fallback 0,2 1/h

  • Profilo emissione (m³/h):

    • 0–60 min: 1.0, 60–120: 1.5, 120–180: 2.0, 180–240: 1.0, 240+: 0.5

  • Frazione emissione allo strato alto: 90%

Lettura rapida (indicativa, senza formule):

  • In regime nominale (3 ACH) e con estrazione alta 80%, l’H₂ in alto si stabilizza ~0,25% vol, in basso ~0,11% volben sotto 1% e lontano da LFL.

  • Dopo il guasto (0,2 ACH), con picco di emissione, lo strato alto tende ~3,75% vol (vicino ma sotto LFL), lo strato basso ~1,67% vol; il mixing può abbassare leggermente il valore di punta in alto ma resta un giallo/rosso a seconda del target.

  • Ricambi minimi “alto” calcolati al picco (con 80% di estrazione alta):

    • per LFL: ≈ 0,19 1/h (ok anche in fallback),

    • per Target (1%): ≈ 0,75 1/h (il fallback a 0,2 1/h non basta per rimanere sotto 1%).

  • Semaforo:

    • Nominale: 🟢 OK.

    • Con guasto (fallback 0,2 1/h, picco H₂): 🟠/🔴 (a regime resta < LFL ma supera il target → servono contromisure).

Correzioni consigliate: ridondare la ventilazione (N+1), aumentare estrazione in alto, imporre soglie di taglio carica se le ventole scendono sotto un minimo, sensore H₂ in quota alta con allarme precoce (≤ 10–25% LFL).


🧠 Come leggere il semaforo

  • 🟢 OK — regime ≪ LFL e non si raggiunge LFL in tempi realistici.

  • 🟠 Attenzione — regime sotto LFL ma significativo (es. > 10–25% LFL) o rischio di avvicinamento in caso di guasti.

  • 🔴 Critico — regime ≥ LFL o arrivo a LFL in tempi brevi (es. ≤ 30 min).


🧭 Buone pratiche operative

  • ⬆️ Estrarre in alto: l’H₂ si accumula in quota → conviene “aspirare” dal soffitto.

  • 🧲 Immettere dal basso: favorisce un lavaggio del volume verso l’alto.

  • 🌀 Favorire il mixing: riduce sacche stagnanti (ma non sostituisce una buona estrazione alta).

  • 🧯 Ridondanza: prevedere ventilazione N/N+1 e logiche di blocco carica in assenza di flussi.

  • 📟 Sensori H₂: in quota alta, soglie su 10–25–50% LFL, test periodici e tarature.

  • 🧾 Documentare: volumi, portate misurate, profili di carica, manutenzioni, allarmi.

Utilizza le due versioni della web app!! Sono Gratuite!!

ATEX H₂ WEB APP— VENTILAZIONE IN LOCALI CARICA BATTERIE

Questa documentazione e le web app descritte hanno finalità formative/ingegneristiche. I risultati dipendono dai dati inseriti e dalle ipotesi del modello (aria pulita in ingresso, condizioni standard, mixing omogeneo per zona). Non sostituiscono la classificazione ATEX, la progettazione impiantistica, i manuali dei costruttori o misure strumentali. Le decisioni operative devono essere assunte da personale competente, applicando norme e linee guida vigenti e adeguati margini di sicurezza.

WEB APP SEMPLIFICATA

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