可燃粉尘测试

实验室测试以量化粉尘爆炸和反应性危害

易燃气体和蒸汽测试

量化蒸气和气体混合物爆炸危险的实验室试验

化学反应性测试

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

设计紧急泄压系统,以减少不必要的化学反应的后果,并利用正确的工具和方法考虑两相流

爆燃(气体/蒸汽/尘埃)

适当大小的减压通风口,以保护您的过程免受灰尘,蒸汽和气体爆炸

废水处理

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

安全储存或加工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

火分析

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,绝热和反应量热和咨询

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,以支持工厂的安全运行,并开发解决方案,以解决在传热,流体流动,电力系统中的问题

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

乏燃料

核废料的包装、运输和储存的安全分析

退役、去污和整治(DD&R)

对生产或使用放射性核材料的设施进行安全分析,作为其退役过程的基础

实验室测试和软件能力

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。

严重事故分析与风险评估

专家分析核电站事故的可能风险和后果

热液压

测试和分析,以确保关键设备能在不利的环境条件下运行

环境质量(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

实验室测试和软件能力

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/ARC供应,CPA, C80,超级搅拌器)

用于工艺安全或工艺开发实验室的产品和设备

FERST

软件用于应急泄压系统的设计,以确保反应性化学品的安全处理,包括考虑两相流和失控的化学反应

命运

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FATE软件在核、化学和工业事故响应中的应用

发布的 Fauske团队在06.24.19

作者:Sung Jin Lee,高级咨询工程师,Fauske & Associates, LLC和AnnMarie Fauske, Outreach, Fauske & Associates, LLC

命运的软件

命运TM2.0软件是由FAI开发的通用设施模型,FAI是Westinghouse Electric Company, LLC的全资子公司。FATE用于过程分析,它考虑了工程过程组件以及整个设施分析设施响应,包括演化气体和污染的运输和分布,火和烟的迁移和房间升温。它计算与核或化学过程及其周围设施相关的流体、气体和结构的温度、压力、流速和成分。“命运”的前身因金属消耗而获得了美国能源部的奖励燃料的应用。

气体、蒸汽和微粒在分隔设施中的流动
A -气溶胶的产生和传输
房间和设备的热响应
E -易燃气体和微粒(灰尘)的爆炸危险

这是一个命运的应用程序列表,应该给一些了解代码的功能——比如一个当前应用程序涉及易燃浓度进化操作中主要的制造商的混砂设备,砂模具在哪里拆分使用,后被送入搅拌机分手剩下的砂块。当沙子中的树脂在搅拌机中分解时,会释放出可燃气体。在另一个工业应用中,FATE被用来表明,在管道垫片出现“针孔”泄漏时,新设计的法兰保护装置的压力瞬态保持在设计压力之下。该装置夹紧在一个法兰连接上,有一个开放的排气管道。在这两个应用中,FAI将识别相关的现象,建立一个简单的FATE模型,进行参数化运行,并通过一到两周的努力报告结果。

更多:

  • SAS4A的瞬态和严重事故分析能力/ SASSYS-1阿贡国家实验室开发的代码加上放射性核素运输命运代码的分析能力来预测放射性核素释放广泛的事故,可以假定发生在液态金属冷却反应堆设施。
  • 氢气燃烧的后果在3立方米的盒子和箕斗包括传热到壁上的影响
  • 对柴油发电机组失风过程中机组房间升温进行了分析。建立了一个简单的FATE模型来验证GOTHIC计算
  • 分析了蒸汽发生器湿法铺层添加剂过程中的氢风险。蒸汽发生器的二次侧和通向自动安全阀的管道使用FATE建模。
  • 当化学和体积控制系统(CVS)氢气注入管线发生破裂时,分析了AP1000辅助大楼和主安全壳大楼的氢气积累
  • 模型插图为大比例分析了设施内混凝土墙的瞬态热响应,在假定的不稳定情况下,池冷却不可用,燃料存储大厅通过主动通风或自然循环进行长时间的冷却
  • 对核反应堆破损燃料块的干燥过程进行了模拟
  • 容器和管道系统中HCl气体释放的瞬态模型
  • 对污泥池计划负荷的瞬态热产气量分析进行了分析。特别地,这个模拟解决了在污泥装载后,在其运输之前失去主动通风的非正常情况。
  • 分析了污泥输送和储存容器(STSC)中污泥接收后的排气/吹扫过程中的瞬态热力和气体生成
  • 模拟了废旧燃料在特殊容器中的干燥过程
  • 通过对渗透式建筑物中泄漏的可燃气体(氢和一氧化碳)的运输和分布进行建模,评估了附着在安全壳外部建筑物中可燃气体积累的风险
  • 对美国正在建设的铸锭设备的气体生成和流动进行了分析。在铸锭生产过程中,偶尔会出现模具断裂,使熔化的金属从淬硬的铸锭溢出到铸造坑中,通过水与锂和铝的反应产生氢。
  • STSCs中污泥计划输送的瞬态热和气体生成分析
  • 污泥在STSC中计划运输和临时储存的瞬态热和气体生成分析
  • 分析了乏燃料组件干桶储存(DCS)在孤立流动损失条件下的稳态热行为。热分析必须确保包层的峰值温度保持在除湿过程的规定限制以下。
  • STSC中沉降污泥输送的瞬态热和气体生成分析
  • 对敲打锅(KOP)材料的冷真空干燥(CVD)的名义性能以及系统在非正常和事故条件下的行为进行预测。计算结果可以作为过程设计、系统设计、操作程序和包括技术安全要求在内的安全文档的基础。
  • 从盆地和污泥储存运输的候选概念设计的瞬态热和气体分析
  • 分析沉降污泥热,气体产生,气体储存行为在回收和临时储存。有两个具体的系统区域供分析:传输管道,它是一个过滤器,和一个存储容器。
  • 容器污泥回收系统的热和气体计算范围。这是一个范围评估,以协助设计和危害评估,作为安全集成到设计的一部分。
  • 对火灾进行了模拟,以量化1区反应堆建筑房间和走廊的设备损坏和火灾传播的潜力
  • 对热传导、化学反应和气体生成进行分析,用于通过双载管道从真空干燥设备中回收和转移污泥,这是污泥处理去除活性金属之前的一个重要阶段。
  • 水污泥腐蚀过程的热化学过程模拟。范围包括正常操作和从选定的非正常和事故条件下恢复。该模型考虑了腐蚀容器、淬火容器、工艺外壳、工艺废气管道和真空干燥舱。
  • 泄漏路径因子(LPF),即设施中释放到环境中的物质的比例,是通过对包括有源系统在内的设施建模来确定的
  • 在用于燃料传输的燃料传输系统(FTS)中,研究了热响应和氢气生成
  • 分析传热,化学反应和气体生成的污泥转移通过双载线和污泥负荷和分期在固结容器
  • 用于选择运输和存储方案的乏核燃料(SNF)污泥在大直径容器(LDC)中的热和化学反应响应的独立计算
  • 通过临时储存从冷真空干燥初始的多罐外包装容器(MCO)的内容的模拟。该模拟包括预测燃料温度,气体温度,气体组成和压力,并解决燃料点火的可能性。
  • 真空干燥过程中空气进入MCO的后果。对氢化物夹杂物的影响和着火潜力的单独详细评估。
  • 地下储罐中假设反应废物中启动有机-硝酸盐反应的机理模型。罐瞬态压力和温度的热水力评估,以产生向环境的气体流动,一个释放模型,以预测反应废物中挥发性物质的汽化,以及一个气溶胶传输和沉积模型,以提供环境的源项。

由于FATE的代码功能非常强大,我们认为这些信息是值得分享和讨论的。您的设备可能有一个创新的想法或需要解决类似的问题,而FATE可以为其量身定制。如果你想了解更多关于FATE的信息,请点击下面的链接查看FAI关于开发用于铅和钠冷却快反应堆的源项分析工具SAS4A-FATE的工作。

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主题:核安全命运严重事故,核安全事故响应工业安全

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