可燃灰尘测试

实验室测试量化粉尘爆炸和反应性危害

可燃气体和蒸气测试

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

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

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

示范空气传播病毒气溶胶的运输,以指导安全操作和通风升级

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、烟模型传输

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

测试以支持安全设计的电池和电力后备设施,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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粉尘爆炸:测试方法 - 在“化学过程安全”中发表

张贴了 Fauske团队09.19.19

化学工艺安全方法粉尘爆炸在Paul Amyotte和Faisal Khan最新,Vol。3.化学工艺安全方法:粉尘爆炸由elestvier学术出版社出版,Ashok Ghose Dastidar博士贡献了“粉尘爆炸:测试方法”。

每本书的序言,“尘埃爆炸在化学过程和其他行业中处理散装粉末,是一项永远存在的威胁。只有通过采用过程安全原则采用一种方法,可以防止它们和后果缓解。

本书是化学工艺安全图表系列中的第三批方法。本书系列打算成为学术研究人员和专业从业者的一站式资源。它旨在发布流程安全科学的基础和领域的领先地位,同时保持对行业申请的实用方法。国际编辑委员会和作者确保书系列描绘了来自全球的最新研究发展。每个卷都涵盖了整个过程安全,风险评估和管理领域的完全委托方法,以及预防损失。

第三卷以九章覆盖的顺序方式解决粉尘爆炸问题:(i)普通领域和书籍组织的概述,(ii)科学和工程基础,(iii)说明性实例和病例历史(IV)用于获取可解释性数据的测试方法,(v)进行粉尘危险分析,以确定可燃粉末的危害,(vi)评估灰尘爆炸风险的概率和后果影响方面,(vii)粉尘爆炸风险的典型安全措施由非传统燃料(包括易燃气体和可燃粉尘的杂种混合物,以及含有易燃气体的杂种混合物,以及所述粉尘,所述抗易燃气体和可燃粉尘的爆炸风险,以及所述存在于添加制造过程中。“

M3腔室测试设置Ashok Ghose Dastidar博士,副总裁副总裁,灰尘和易燃测试和咨询服务,FaeSke&Associates,LLC和同伴的工程师,Westinghouse Electric Company提供第四章 - “粉尘爆炸:测试方法”,他轮廓为:

  • 材料识别
  • 样品识别和表征
  • 作为云(惯例)
  • go / no do disexibility筛选
  • 作为桩或层(燃烧)反应
  • 燃烧的行为
  • 烧伤率筛选
  • 脱透明测试
  • 爆炸严重程度(PMAX和KST)
  • 最小爆炸浓度(MEC)
  • 最小点火能量(mie)
  • 灰尘云的最小自燃温度(麻省理工学院)
  • 限制氧气浓度(LOC)
  • 燃烧试验
  • 烧钱率测试
  • 层点火温度(点亮)
  • 自动点火筛选(GREWER)
  • 热存储筛选
  • 放热分解筛选
  • 闷烧的燃气进化(L€UTOLF)
  • 结束言论

插图和图形描绘了用于确定偏转表征的方法和设备。如何确定“过度”与“欠下”。一个测试方法的“锅洞”是什么?测试结果中存在的材料有什么差异?测试组合最好缓解设计缺陷吗?

这些调查结果与其他粉尘行业专家贡献相同,如尘埃爆炸概况,基本面,严重关切,危害识别,风险评估,安全措施,法规,标准和准则以及新兴或独特的情景都在这一重要的体积中进行了广泛探讨。

有关更多信息并购买本书:https://www.elsevier.com/books/dust-explosions/amyotte/978-0-12-817550-7.

如果您有兴趣了解您的灰尘是否可燃,请使用此流程图帮助您决定。

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话题:可燃粉尘化学

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