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... (LDV) e particle image velocimetry (PIV) ... Nice, France John McIntire, Fire Fighting Department, Wildland Fire Prevention, Los Angeles, CA, ... – PowerPoint PPT presentation

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1
Índice da versão Portuguesa
  • Contexto do 5º Programa-Quadro
  • Objectivos, Inovações
  • Organização do projecto
  • O Consórcio
  • O Comité Internacional de Acompanhamento
  • Informação complementar

Fim
2
Organização Geral do 5º P-Q
3
4º Programa Temático, parte A
4
Actividades de Carácter Genéricoe Apoio às
Infra-estruturas de Investigação
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5
Fire Starum sistema de apoio à decisãopara
gestão de combustíveis e redução do perigo de
incêndio em interfaces urbano-rural de tipo
mediterrânico
6
Análise das necessidades dos utilizadores finais
Validação e uso do sistema pelos utilizadores
finais
Descrição e modelação do combustível florestal
Fire Star
Projecto e desenvolvimento do sistema
Modelação do comportamento e dos efeitos do fogo
florestal
7
Objectivos científicos e tecnológicos
  • Objectivo a longo prazo
  • Melhorar e estandardizar a gestão da interface
    com vista à redução do risco de incêndio
    florestal nas áreas mediterrânicas
  • Objectivos principais
  • Tecnológicos
  • Desenvolver o sistema de apoio à decisão Fire
    Star para a gestão dos combustíveis florestais e
    redução do risco de incêndio florestal
  • Científicos
  • Melhorar a descrição e modelação do combustível
    florestal
  • Aumentar a capacidade preditiva do modelo de
    comportamento do fogo florestal na área natural e
    na interface
  • Aumentar o conhecimento dos efeitos do fogo
    florestal sobre pessoas e habitações expostas ao
    fogo

8
Objectivos tecnológicos específicos
  • Especificação das necessidades dos utilizadores
    finais
  • análise das solicitações e necessidades
  • selecção de alguns problemas
  • e sua implementação no sistema Fire Star
  • Projecto e construção do sistema Fire Star
  • com características pedagógicas
  • apresentando os princípios básicos do modelo de
    combustível e dos modelos de comportamento e
    efeitos do fogo
  • oferecendo sugestões para a gestão dos
    combustíveis na interface, em função dos
    diferentes tipos de área florestal mediterrânica,
    seleccionados com a colaboração dos utilizadores
    finais
  • fornecendo um lista do cenários do comportamento
    do fogo florestal para todas as áreas
    seleccionadas e para cada cenário, do
    sub-cenários dos efeitos do fogo sobre alvos
    seleccionados

9
Objectivos científicos específicos
  • Modelação do comportamento do fogo florestal
  • melhorar a descrição dos mecanismos físicos
    básicos e das propriedades do fogo
  • utilizar resultados experimentais para melhorar
    essa descrição
  • aumentar a escala do domínio em estudo e, numa
    segunda fase, o número de dimensões espaciais (2D
    para 3D)
  • validar as previsões com resultados experimentais
    de laboratório e campo
  • Modelação dos efeitos do fogo florestal
  • modelar a transmissão de calor com origem no fogo
    florestal
  • avaliar as consequências do fogo florestal sobre
    o alvo
  • Descrição e modelação do combustível florestal
  • determinar as características das partículas de
    combustível (folhas e agulhas, raminhos e ramos)
  • descrever no plano (x,z) a estrutura
    3-dimensional (x,y,z) do combustível florestal

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10
Organização do projecto
  • WP1 Coordenação do projecto
  • WP2 Necessidades dos utilizadores finais
  • WP3 O sistema de apoio à decisão Fire Star
  • WP4 Comportamento do fogo florestal, modelação
    dos efeitos e simulações numéricas
  • WP5 Actividades experimentais para melhorar o
    modelo de comportamento do fogo florestal
  • WP6 Descrição e modelação do combustível
    florestal
  • WP7 Fogos experimentais para validação do modelo
    de comportamento do fogo florestal
  • WP8 Disseminação dos resultados do Fire Star e
    plano de execução tecnológica
  • Articulação dos módulos de trabalho
  • Plano dos trabalhos

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11
Organização do projecto WP1 - WP2
  • WP1 Co-ordenação do projecto (INRA-AVI)
  • WP1T1 Gestão das actividades científicas e
    tecnológicas
  • WP1T2 Gestão das actividades administrativas e
    financeiras
  • WP1T3 Organização das reuniões semestrais, da
    reunião inaugural, da reunião de avaliação
    intermédia e do simpósio final
  • WP2 Necessidades dos utilizadores finais (INRA)
  • WP2T1 Especificação das necessidades dos
    utilizadores finais
  • Identificar e tipificar os problemas encontrados
    pelos utilizadores finais na gestão de uma
    interface
  • Analisar os processos de tomada de decisão dos
    utilizadores finais
  • Seleccionar os passos que serão incluídos no
    sistema Fire Star
  • WP2T2 Selecção dos problemas a resolver
  • Seleccionar as áreas naturais a estudar
  • Determinar os parâmetros e respectivos níveis de
    intensidade que modificam o comportamento do fogo
    florestal
  • Caracterizar os cenários em Z1 e Z2 e os
    sub-cenários em Z3
  • WP2T3 Determinação dos serviços do sistema Fire
    Star
  • Bases de dados, módulos de diagnóstico, lista do
    casos

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12
Organização do projecto WP3 (1/2)
  • WP3 Sistema de apoio à decisão Fire Star
    (ARMINES)
  • WP3T1 Integração das necessidades dos
    utilizadores finais
  • Definir e clarificar a forma como o sistema
    apoiará os seus processos de tomada de decisão
  • Determinar o hardware básico de que os
    utilizadores finais necessitarão para usar o
    sistema Fire Star
  • Elaborar um conjunto de especificações do sistema
  • WP3T2 Desenho da arquitectura do sistema Fire
    Star
  • Servidor HTTP disponibilizar páginas web através
    de um browser
  • Area pública de acesso livre
  • Area privada de acesso restrito ao consórcio e
    a CE
  • Area semi-pública accessível ao consórcio, a
    CE, ao Comité de Acompanhamento e a David
    Calallero, coordenador do projecto Warm
  • Base de modelos contendo a versão mais recente
    dos modelos de comportamento e efeitos do fogo
    florestal
  • Servidor de bases de dados contendo toda a
    informação necessária para a gestão da interface

13
Organização do projecto WP3 (2/2)
  • WP3 Sistema de apoio à decisão Fire Star
    (ARMINES)
  • WP3T3 Desenvolvimento e integração dos serviços
    do sistema Fire Star
  • Simulações numéricas do comportamento e efeitos
    do fogo florestal
  • Resultados dos trabalhos de laboratório para
    aperfeiçoamento do modelo
  • Descrição e modelação das características das
    partículas e do leito de combustível para as
    áreas florestais seleccionadas
  • Condições de queima e resultados dos ensaios de
    laboratório e dos fogos de campo
  • WP3T4 Validação do sistema Fire Star
  • Analisar o sistema
  • Refinar os procedimentos com vista à demonstração
    das suas capacidades operacionais

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14
Organização do projecto WP4 (1/2)
  • WP4 Modelação do comportamento e efeitos do fogo
    florestal e simulações numéricas (ERT-IUSTI)
  • WP4T1 Melhorar a física do modelo de
    comportamento do fogo florestal
  • Resistência exercida pelas partículas de
    combustível sobre o escoamento gasoso
  • Transferência de calor por convecção entre a fase
    gasosa e as partículas de combustível
  • Degradação térmica das partículas de combustível
  • Propriedades radiativas da chama (mistura de
    gases e fuligem) e das brasas
  • WP4T2 Aumentar a capacidade de previsão do
    modelo de comportamento do fogo florestal
  • Aumento de tamanho do domínio estudado
  • Passagem da modelação 2D a 3D
  • Utilização de malhas adaptativas e funções
    densidade de probabilidade

15
Organização do projecto WP4 (2/2)
  • WP4 Modelação do comportamento e efeitos do fogo
    florestal e simulações numéricas (ERT-IUSTI)
  • WP4T3 Modelar os efeitos do fogo florestal sobre
    a envolvente do alvo exposto ao fogo
  • Determinação das condiçõs térmicas e
    hidrodinâmicas geradas pelo fogo florestal na
    vizinhança imediata do alvo exposto ao fogo
  • Utilização de um código (CFD) computacional 3D
    genérico
  • Cálculo dos termos fonte de massa e energia e do
    campo de intensidade de radiação na ausência do
    alvo
  • Utilização destes resultados como inputs para o
    código CFD
  • WP4T4 Avaliar as consequências perigosas para o
    alvo
  • Obter, analisar e aplicar informação existente
    sobre as consequências da exposição de pessoas ao
    fumo, gases tóxicos e fluxos de calor
  • Pesquisar e recolher informação existente sobre
    temperaturas de ignição dos materiais, sua
    toxicidade quando inflamados e propriedades
    térmicas
  • WP4T5 Realizar simulações numéricas
    correspondentes aos cenários

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16
Organização do projecto WP5
  • WP5 Actividades experimentais para melhorar o
    modelo de comportamento do fogo (IST-DEM)
  • WP5T1 Fornecer valores experimentais dos
    parâmetros básicos envolvidos no comportamento do
    fogo
  • Coeficiente de perda de carga
  • Coeficiente de transferência de calor no interior
    do leito combustível
  • Degradação térmica
  • WP5T2 Adaptar métodos de medição ópticos e por
    laser
  • Concentração dos produtos da pirólise e da
    combustão CO, CO2, H2O
  • Intensidade de radiação espectral e obtenção de
    temperaturas do combustível, gases, fuligem,
    brasas e cinzas
  • Energia total radiada pela frente do fogo e
    recebida pelo alvo
  • Velocimetria laser (LDV) e particle image
    velocimetry (PIV) para determinação da
    velocidade dos gases no interior da chama e na
    sua proximidade

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17
Organização do projecto WP6
  • WP6 Descrever e modelar o combustível
    (INIA-CIFOR)
  • WP6T1 Determinar as características principais
    das partículas do combustível
  • Físicas comprimento, largura, superfície,
    volume, razões massa-volume e superfície-volume
  • Químicas natureza e eficiência de produção dos
    compostos orgânicos voláteis, produtos da
    pirólise e fuligem
  • Térmicas poder calorífico superior, capacidade
    calorífica,
  • WP6T2 Descrever e modelar os diferentes estratos
    de um complexo-combustível heterogéneo e
    descontínuo
  • Adquirir dados de combustível em áreas florestais
  • Transformar estes dados 3D (x,y,z) em parâmetros
    2D (x,z)
  • Integrar os dados arquitecturais
  • Distribuir as diferentes famílias das partículas
    de combustível pelas células do domínio de
    resolução para as zonas 1 e 2

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18
Organização do projecto WP7
  • WP7 Fogos experimentais para validação do modelo
    de comportamento do fogo (UTAD-DF)
  • WP7T1 Conduzir ensaios de laboratório ( 1 a 30
    m2)
  • Efectuar as medições e observações clássicas
  • Qualificar as transições verticais e horizontais
  • Aplicar os métodos adaptados de medição óptica
  • Gravar em vídeo a frente, lados e rectaguarda da
    frente do fogo
  • Analisar uma selecção de imagens dos ensaios
  • WP7T2 conduzir fogos experimentais no exterior
    (1000 a 10000 m2)
  • Conduzir estes fogos em parcelas horizontais
    (largura 20 m) em condições de queima o mais
    próximo possíveis dos cenários seleccionados
  • Observar e registar o comportamento do fogo e as
    características da frente do fogo, brasas e
    cinzas em condições o mais próximo possível do
    laboratório, respeitando as restrições impostas
    pela instrumentação e regras de segurança

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19
Organização do projecto WP8
  • WP8 Disseminação dos resultados do Fire Star e
    plano de implementação tecnológica (MTDA)
  • WP8T1 Construir e actualizar a página Internet
    do Fire Star (eufirestar.org)
  • WP8T2 Treinar os utilizadores finais do sistema
    Fire Star
  • Manual de instruções
  • Princípios básicos dos métodos e modelos
  • Orientações de gestão de combustíveis na
    interface
  • Orientações para estimar a combustibilidade na
    interface
  • WP8T3 Implementar o plano tecnológico
  • Avaliar os custos da análise de novos casos ou da
    resposta a necessidades específicas
  • Especificar o conteúdo dos serviços a
    disponibilizar descrever o combustível,
    caracterizar os alvos expostos, definir as
    condições do incêndio (meteorologia, humidade,),
    elaborar os ficheiros de entrada para os modelos
    de comportamento e impactes do fogo, efectuar
    simulações numéricas, coligir e analisar os
    resultados

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20
WP3 Elaborar o sistema Fire Star
WP6 Descrever e modelar o combustível
WP4 Modelar o comportamento e impactes de um
incêndio
WP2 Especificar os requisitos e necessidades
dos utilizadores finais
WP5 Experimentação para melhorar os modelos
WP7 Conduzir fogos experimentais para validar os
modelos
WP8 Disseminar os resultados
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21
Plano de trabalhos
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22
Consórcio do Fire Star
23
Membros do consórcio (1/2)
  • INRA Sophie Modeste, Jean-Charles Valette, Yves
    Caraglio, Mathide Cohen François Courbet,
    Philippe Dreyfus, Jean-Luc Dupuy, Michel Etienne,
    Jean-Claude Macari, Joël Marechal, Claude Moro,
    Philippe Petit, Annabel Porté, Denis Portier,
    Eric Rigolot, Philippe Vachet, Bernard Lambert
  • ONF-PACA, Yvon Duche
  • ARMINES-CINDY, Franck Guarnieri, Aldo Napoli,
    Eric Rigaud, Samuel Olampi
  • MTDA, Daniel Alexandrian
  • ERT-UP-IUSTI, Michel Larini, Jacques Henri Balbi,
    Philippe Bournot, Philippe Caminat, Georges Le
    Palec, Frédéric Morandini, Dominique Morvan,
    Paul-Antoine Santoni, Albert Siméoni
  • LANL-EESD, Rodman Linn, Manvendra Dubey, Jon
    Reisner
  • CSTB-SF, Michel Curtat, Xavier Bodart

24
Membros do consórcio (2/2)
  • VTT-FR, Esko Mikkola, Tuomas Paloposki, Tuula
    Hakkarainen
  • INIA-CIFOR, Mercedes Guijarro, Carmen Hernando
  • XG-CIFL, José-Antonio Vega, Pedro Cuiñas,
    Maria-Teresa Fonturbel, Pedro Pérez-Gorotstiaga
  • UC3M-LIR, Fernando Lopez-Martinez, José-Manuel
    Aranda, Susana Briz, Antonio De Castro, Juan
    Melendez
  • IST-DEM, João Ventura, José-Miguel Mendes-Lopes
  • UTAD-DF, Herminio Botelho, Paulo Fernandes,
    Carlos Loureiro, Luis Ruas, Carlos Pereira
  • UC-NSW, Wendy Catchpole, Edward Catchpole
  • USFS-RMRS, Bret Butler, Carl Edminster

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Comité Internacional de Acompanhamento
  • Panayotis Balatsos, Directorate of Forest
    Protection, General Secretariat for Forests and
    Natural Environment, Athens, Greece
  • José Carlos Costas-Lopez, Galician Government,
    Ministry of Environment, Sub-directorate for
    Wildland Fire Protection, Santiago de Compostela,
    Spain
  • Louis Michel Duhen, Regional Centre for Private
    Forestry, Marseille, France
  • Tomas Fernandez Couto, Galician Government,
    Forest General Directorate, Santiago de
    Compostela, Spain
  • Alain Jardinet, Fire Fighting Department,
    Wildland Fire Prevention, Nice, France
  • John McIntire, Fire Fighting Department, Wildland
    Fire Prevention, Los Angeles, CA, USA
  • Carlos Pereira, Fire Fighting Department,
    Wildland Fire Prevention, Porto, Portugal
  • Jean-Yves Perez, Fire Fighting Department,
    Wildland Fire Prevention, Mont de Marsan, France
  • Jean-Louis Roussel, Ministry of Agriculture and
    Fishery, Directorate for Forested and Natural
    Areas, Paris, France
  • Ricardo VELEZ, Ministry of Environment, General
    Directorate for Nature Conservation, General
    Directorate for Wildland Fire Prevention, Madrid,
    Spain

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Informações complementares
  • Duração 36 meses, Janeiro de 2002 a Marzo de
    2005
  • Data de início 2 de Janeiro, 2002
  • Custos elegíveis 2 859 375 EUR
  • Contribuição da Comissão Europeia 1 463 878 EUR
  • Reuniões
  • inaugural, 21-23 de Fevereiro, Sophia Antipolis,
    França
  • primeira semestral 5 - 6 de Julho 2002, Madrid,
    Espanha
  • segunda semestral Novembro 2002, Lisboa,
    Portugal
  • avaliação intermédia Junho 2003, Marseille,
    França
  • quarta semestral Dezembro 2003, Pontevedra,
    Espanha
  • quinta semestral Junho 2004, Vila Real, Portugal
  • simpósio final Marzo 2005, Marseille, França

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Fire StarFim
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