可燃灰尘测试

实验室测试以量化粉尘爆炸和反应性危害

可燃气体和蒸气测试

量化蒸气和气体混合物爆炸危险的实验室试验

化学反应性试验

量化化学反应危害的实验室测试,包括材料不相容性、不稳定性和化学反应失控的可能性

DIERS方法

设计应急压力浮雕系统,以减轻不需要的化学反应性的后果,并使用正确的工具和方法占两相流的后果

爆燃(气体/蒸汽/尘埃)

适当尺寸的宽度释放通风口,以保护您的流程免受灰尘,蒸气和气体爆炸

流出处理

减压分级只是超压事故的第一步,对超压事故的安全处理至关重要

热稳定性

安全存储或处理需要了解与温度变化的敏感性相关的可能危害

UN-DOT

根据运输和储存条例对危险材料进行分类

安全数据表

开发关键的安全数据并包含在SDS文件中

生物

模拟病毒气溶胶的空气传播,以指导安全操作和通风升级

放射性

污染源项和泄漏路径因子分析的污染迁移模型

消防分析

用于火灾分析的热和烟的模型传输

易燃或有毒气体

运输过程中易燃或有毒气体的运输

OSS咨询,绝热与反应量热量和咨询

现场安全研究可以帮助确定爆炸和化学反应的危险,以便确定适当的测试、模拟或计算,以支持安全规模扩大

机械,管道和电气

工程和测试支持安全厂运营,开发传热,流体流动,电力系统问题解决方案

电池安全

测试以支持电池和电力备用设施的安全设计,特别是满足UL9540a ed.4

氢安全

测试和咨询与使用或生产氢的装置和工艺有关的爆炸风险

燃料

核废料的包装、运输和储存的安全分析

退役,净化和修复(DD&R)

在生产或使用放射性核材料的设施中支撑退役过程的安全性分析

实验室测试和软件功能

定制的测试和建模服务,以验证DD&R流程的分析

核概述

我们的核服务集团是公认的综合评估,以帮助商业核电站高效运行和保持合规。

严重的事故分析和风险评估

专家分析核植物事故可能的风险和后果

热水液压

测试和分析,以确保关键设备能在不利的环境条件下运行

环境资格(EQ)和设备生存能力(ES)

测试和分析,以确保关键设备能在不利的环境条件下运行

实验室测试和软件功能

测试和建模服务,以支持电厂紧急安全问题的解决

绝热安全量热计(ARSST和VSP2)

专为提供对安全工艺设计至关重要的直接可伸缩数据而设计的低热惯性绝热量热计

其他实验室设备(DSC /电弧用品,CPA,C80,超级搅拌器)

工艺安全或过程开发实验室的产品和设备

FERST

用于应急释放系统设计的软件,以确保反应化学品安全加工,包括考虑两相流量和失控的化学反应

命运

设施建模软件机械地跟踪热、气体、蒸汽和气溶胶的运输,用于多房间设施的安全分析

博客

我们经验丰富的团队让您了解最新的工艺安全发展。

过程安全通讯

随时了解我们的季度流程安全通讯共享题称文章和实用建议。

资源

凭借超过40年的行业专业知识,我们有丰富的过程安全知识可以分享。

学术机构

学术机构“title=自1980年FAI成立以来,我们为学术机构提供了过程安全教学、测试和设备。例如,FAI是主要的研究承包商紧急救济系统设计研究所(DIERS)是一项广泛的研发计划,由29家公司提供由Aiche的主持,并于1985年完成。公司创始人,汉斯K. Fauske博士担任DIES研究项目的主要调查员和整体领导者。该努力的主要目的是评估紧急救济通风口要求,包括在不良条件下的系统的能量和天然气释放率和两相流量对应急放电过程的影响。

DIERS项目导致了一种台式低热惯性绝热量热计的开发,它首先作为通风口尺寸包(VSP)商业化TM)。后来的改进导致了VSP2TM.反应系统筛选工具(rstTM)由FAI在1989年引入,为DIES测试方法提供一种简单,廉价的方法。最近的增强功能导致高级RSST(ARSSTTM1999年)。FAI使用基于diers的VSP2TM和Arsst.TM量热计来表征化学系统和设计紧急泄压系统。两种仪器都提供了直接适用于工艺规模的排气尺寸数据。

ARSST™是一种易于使用的可靠性量计,非常适合在本科实验室中使用以证明浮雕阀尺寸,评价动力学参数和加强热分析的重要性,作为化学过程安全的一部分在工业。

目前使用FIA热量计的大学和学院的部分列表包括:

  • 卡内基·梅隆大学
  • 朱比亚尔工业学院(沙特阿拉伯)
  • 路易斯安那州立大学
  • 纪念大学(加拿大)
  • 密歇根理工大学
  • 俄克拉荷马州立大学
  • 普渡大学
  • 德克萨斯农工大学
  • 东京大学(日本)
  • 杜兰大学
  • 阿肯色州大学
  • 爱荷华大学
  • 密歇根大学
  • 明尼苏达大学
  • 横滨大学(日本)
  • 扎拉戈萨大学(西班牙)

ARSST™培训提供给学生,教师和工业用户,包括工艺安全原则以及有关设备的使用和维护的视频支持/演示。所有SACHE(安全和化学工程教育)成员可以访问SACH模块“失控反应 - 实验表征和通风系统尺寸”(2005) - 使用DIERS方法进行ARSST™实验和相应的通风口尺寸分析。此外,Aiche失控反应安全证书是由化学反应性专家Amy Theis开发的。THEIS也是FAI风险管理服务的总监。

ARSST™可用于本科类中的以下应用程序:

  • 热危险识别 - 动力学,安全或高级设计课程
  • 安全阀尺寸 - 安全或高级设计课程
  • 封闭系统测试。演示纯物质的蒸气压-温度关系和混合物的拉乌尔定律(热力学课程)

FAI量热计在许多教科书中都有引用,在本科课程中经常使用。一些例子:

化工过程安全:基础与应用,第3版,D. Crowl和J. Louvar。ARSST™用于表征反应性化学危害。FAI的另一个工具VSP2™(Vent Sizing Package 2)热量计以及它用于获取泄压系统设计所需数据的应用也被参考。

化学反应工程元素,第4版,H. Scott Folger。提供RSST™/ ARSST™实验的示例,以确定:

  • 活化能
  • 频率因子
  • 反应热量
  • 尺寸排气阀门,用于失控放热反应

在另一个博客中,”化学工程过程安全的无功危险识别键FAI指出最新的大学建议:

根据ABET(由美国化学工程师协会领导的工程技术认证委员会)的规定,“化学、生化、生物分子和类似命名的工程项目”的课程标准必须:

"...提供基础科学的全面基础知识,包括化学,物理和/或生物学,一些内容在高级水平,适合于项目的目标。课程必须包括这些基础科学在化学、物理和/或生物过程的设计、分析和控制中的工程应用,包括与这些过程相关的危害“因此,重要的是要确定危险识别是任何安全计划的核心。本文旨在为该识别提供措施以及评估和测试方法。

订阅FAI的季度“流程安全新闻”“></a></span></span>
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