可燃灰尘测试

实验室测试量化粉尘爆炸和反应性危害

易燃气体和蒸汽测试

测量蒸气和气体混合物爆炸危害的实验室检测

化学反应性试验

实验室检测量化反应化学危害,包括材料不相容,不稳定性和失控化学反应的可能性

DIERS方法论

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

DEFLAGIONS(灰尘/蒸气/煤气)

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

压力释放尺寸只是第一步,并且安全处理从过压事件的流出物放电至关重要

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

危险材料对运输和储存法规进行分类

安全数据表

在SDS文档中制定纳入关键安全数据

生物

机载病毒气溶胶的模型运输,引导安全运营和通风升级

放射性

源期污染模型运输和泄漏路径因子分析

消防分析

用于火灾分析的热量和烟雾模型运输

易燃或有毒气体

在过程中运输易燃或有毒气体

OSS咨询,绝热与反应量热量和咨询

现场安全性研究有助于识别可解释性和化学反应危害,以确定识别出适当的测试,模拟或计算以支持安全规模

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

测试支持电池安全设计和电力备用设施,特别是满足UL9540A ED.4

氢气安全

测试和咨询与使用或产生氢气的设备和过程相关的爆炸风险

燃料

核燃料包装,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

定制测试和建模服务,以验证DD&R流程的分析

核概况

我们的核事务集团被认可为综合评估,以帮助商业核电站有效运行并保持符合要求。

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将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将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,以支持发电厂的紧急安全问题解决

绝热性热量计(ARSST和VSP2)

低热惯性绝热性热量计专门设计用于提供直接可扩展的数据,这对于安全的过程设计至关重要

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

f

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量,气体,蒸气和气溶胶的运输,用于多房间的安全性分析

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收集,准备和筛选可燃灰尘测试

张贴了 Fauske团队01.21.19

我们注意到你们中的许多人都在询问如何收集潜在的危险或可燃粉尘,样品准备和筛选测试如何以及各种测试。所以,这是一个有助于帮助的视频列表:

如何收集灰尘如何收集潜在的可燃粉尘

样品准备和筛选测试视频

20L测试视频

MIE,MIT&LIT测试

这也是如此如何收集灰尘作为一个有用的pdf。

可燃粉尘测试过程的第一步通常是可解释性和可燃的粉尘筛选试验。如果发现材料在灰尘云中是明显的,则下一步将是k英石或“爆炸严重性测试”(确定k英石和P.最大限度价值观)。您可能还希望考虑最小点火能量(MIE)或最小明显的浓度(MEC)测试。此外,独立的技术实验室可以帮助您提供任何现场的过程安全性需要使您符合NFPA 652对粉尘危险分析(DHA)的要求。

以下是您可能需要潜在可燃粉尘的测试或步骤列表:

  • 减少粒度:每次ASTM建议筛分或铣削到少于200目
  • 干燥样品进行测试:每次ASTM建议的真空干燥至少于5%的水分
  • 基于VDI 2263第1部分和ASTM E1226第13条方法的“可解释性筛选试验”。完全爆炸测试的前奏 - 爆炸严重程度和点火敏感性。
  • 基于VDI2263第1部分和UN 4.1的“可燃性筛选试验”:筛选粉尘的筛选试验。
  • “筛选包”测试:结合“可解释性筛选测试”和“可燃性筛选测试”
  • 使用500-J点火源“硬点点燃”测试。
  • (ASTM E2019)最小点火能量,MIE - 静电危险:识别不带电感点点燃尘云所需的最小火花能量。
  • (ASTM E2019)最小点火能量,MIE - 保守方法:识别出点燃灰尘所需的最小火花能量。
  • (ASTM E1515)最小明显浓度,MEC:识别宣传爆炸所需的分散灰尘的最小浓度。(就像气体的LFL)。
  • (ASTM E1226)粉尘爆炸严重程度:检查样品的尘埃爆炸的潜在暴力。(生成PMAX,(DP / DT)MAX和KST数据)。
  • (ASTM E1491)最小点火温度 - 云,麻省理工学院:识别材料作为云分散在空气中的材料将自燃的最低温度。
  • (ASTM E2021)灰尘层的热表面点火温度,点燃:识别灰尘层将点燃的最小温度。
  • (ASTM D-257)体积电阻率:测量粉尘样品的电导率。充电放松时间:识别灰尘样品的静电电荷衰减时间。
  • 粉末充电能力
  • (ASTM E2931)限制氧气浓度(LOC):通过样品粉尘识别所需的氧气所需的最小浓度。(有助于建立惰性水平)。
  • 减肥冲击(基于联合国运输危险品手册):识别点燃灰尘层所需的冲击能量。
  • 摩擦敏感性(基于联合国运输危险品手册):识别点燃灰尘层所需的摩擦力。
  • OSHA可燃粉尘NEP包装:该包装包括可燃内容,PMAX,KST,MEC,MIE,TGA和麻省理工学院尘埃分析的材料分析。
  • UN4.1烧伤率:此测试系列将根据联合国的测试和标准手册进行,试验N.1,“易燃固体的试验方法”。测试将确定当点燃时物质传播燃烧的能力及其燃烧时间(速率)。

独立可燃测试实验室的最先进,可帮助对所有这些东西提供方向。如果您想了解更多关于灰尘样品收集,准备和测试,请查看我们的信息表。它提供了可燃粉尘的常见例子,并回答我们最常见的问题。


粉尘样品收集,准备和测试的常见问题

有关更多信息,请联系dift@fauske.com,630-323-8750。

话题:可燃粉尘测试

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