可燃粉尘测试

量化粉尘爆炸和反应性危害的实验室测试

可燃气体和蒸气测试

量化蒸汽和气体混合物爆炸危险的实验室试验

化学反应性测试

量化反应性化学危害的实验室测试,包括材料不相容、不稳定和化学反应失控的可能性

DIERS方法

设计紧急泄压系统,以减轻不必要的化学反应的后果,并考虑两相流动使用正确的工具和方法

爆燃(气体/蒸汽/尘埃)

适当尺寸的减压通风口可以保护生产过程不受灰尘、蒸汽和气体爆炸的影响

废水处理

卸压尺寸只是第一步,对于安全处理超压事件的废水排放是至关重要的

热稳定性

安全的储存或处理需要了解与温度变化敏感性相关的可能危害

UN-DOT

根据运输和储存规定对危险材料进行分类

安全数据表

开发关键的安全数据以包含在SDS文件中

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

源项污染模型输运及泄漏路径因子分析

火分析

用于火灾分析的热、烟模型传输

易燃或有毒气体

运输易燃或有毒气体的过程中倾覆

OSS咨询,绝热和反应量热法咨询

现场安全研究可以帮助识别爆炸和化学反应的危害,从而确定适当的测试、模拟或计算,以支持安全的规模扩大

机械,管道和电气

为工厂的安全运行提供工程和测试支持,并针对传热,流体流动,电力系统等问题提出解决方案

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

氢安全

对使用或生产氢气的装置和过程的爆炸风险进行测试和咨询

乏燃料

乏核燃料包装、运输和储存的安全性分析

解除作业、去污和补救(DD&R)

对已生产或使用放射性核材料的设施进行安全分析,以巩固其拆除过程

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,以帮助商业核电站有效运行和保持合规。

严重事故分析与风险评估

专家分析核电站事故可能带来的风险和后果

热液压

测试和分析以确保关键设备将在不利的环境条件下运行

环境认证(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

实验室测试和软件能力

支持解决发电厂紧急安全问题的测试和建模服务

绝热安全量热计(ARSST和VSP2)

专门设计的低热惯性绝热量热计,可直接提供对安全工艺设计至关重要的可扩展数据

其他实验室设备(DSC/ARC耗材,CPA, C80, Super Stirrer)

用于工艺安全或工艺开发实验室的产品和设备

FERST

用于紧急救援系统设计的软件,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

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易燃性危险近在咫尺

发布的 TJ Frawley在05.22.20

TJ crawley,易燃性测试与咨询服务项目经理

4月7日,这位在美国国家过敏症和传染病研究所工作了36年的所长走进录音室,用肩膀轻轻推开了门,非常小心地没有碰把手。他走到麦克风前的椅子前,用脚把腿向后挪了挪,然后坐了下来。他慢慢地靠近桌子。但当他看到麦克风不在位置上,而且没有办法调整它时,他伸出手把它放在合适的位置,这样就能听到他的声音了。

安顿下来后,NIAID主任立即翻遍了口袋,拿出了一瓶便携式洗手液。他轻拍了几下,但不到手掌大小,然后使劲地把洗手液擦在手上。这是他下车后第一次用手接触任何东西或任何人。

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“当你逐渐恢复的时候,你不会全身心投入,”安东尼博士说福奇在接受播客主持人凯特·莱恩堡采访时表示《华尔街日报》.“你会问,你还能做些什么,还能接近正常呢?其中之一就是强迫性洗手。”

卫生专家一再敦促公众实践良好的手卫生自冠状病毒爆发以来。世界卫生组织建议用肥皂和水“定期彻底”洗手,如果没有肥皂的话,也可以用含酒精的免洗洗手液。人们在倾听。根据cbsnews.com的一篇文章,“从去年12月到今年1月,洗手液的需求飙升了1400%。”

但在这个个人和公共卫生模棱两可的时代,使用洗手液并不像人们想象的那么简单。考虑并遵循洗手液安全指南是很重要的,因为如果不这样做,可能会导致感染,或者在不幸的石油和天然气工人的情况下,导致一级和二级烧伤。

https://safety4sea.com/warning-on-use-of-alcohol-based-hand-sanitizers-by-oil-and-gas-employees/

大多数含酒精的洗手液含有不同数量的异丙醇(IPA)。有效中和冠状病毒的洗手液推荐的IPA浓度约为75%至80%。

IPA的蒸发速率大约是水的7.7倍,非常快。此外,IPA的蒸汽密度是空气的2.1倍,因此相对较重。简而言之,IPA不仅蒸发得很快,而且这些蒸汽还会聚集并滞留。

可燃性特征国际淡啤酒协会的成员都在讲述它的危害。IPA的易燃极限(LFL)为2.0%,闪点为54°F。当我们把所有这些数据放在一起时,我们发现自己身处一个容易且快速产生的易燃云之中。现在唯一要做的就是找个点火源,把整件东西点着。

正如命运所愿,IPA蒸汽很容易点燃。我们可以通过测试IPA的最小点火能量(MIE)来证明这一点。MIE是“启动”反应所需的最小能量,单位为毫焦耳(mJ)。一个可以感觉到的小的静态冲击大约是20 - 30 mJ。IPA的最小点火能量要低得多,仅为0.65 mJ。

我们手边有一种易燃易燃物蒸汽云。

幸运的是,还有其他因素,如湿度和空气流量,可以将危险的风险降到最低,并降低你手上有火球的可能性。但最小化风险并不意味着消除风险。以前面提到的油气工人为例。他把含酒精的洗手液涂在手上,在所有可燃蒸汽有机会消散之前触摸了金属表面。由于接触金属产生静电,蒸汽云点燃,他的双手被火焰吞没。

更可怕的是,肉眼几乎看不见火焰。他的手在燃烧,他可能看不见发生了什么,但肯定能感觉到强烈的热和疼痛。

为了防止这类事故,在使用洗手液之前,应立即接触导电表面。这将驱散任何积聚的电荷,并防止静电。此外,在消毒剂中的酒精完全蒸发之前,不要接触任何其他东西。

Fauske and Associates LLC可获得异丙醇和其他多种化学品(从玉米粉末到十甲基四硅氧烷)的燃烧和爆炸数据。

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主题:可燃性危险气体和蒸汽

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