可燃灰尘测试

实验室测试量化灰尘爆炸和反作用危险

安全数据表

开发关键安全数据以输入 sds文档

Gas和Vapor

实验室测试量化蒸气和气混合物爆炸危险

UN-DOT
受运存规则约束的危险材料分类
氢气
测试并咨询使用或产生氢的装置和过程的爆炸风险
安全数据表

开发关键安全数据以输入 sds文档

热稳定

安全存储或处理需要理解与敏感温度变化相关联的可能危险

半数数法
数据显示过程故障的后果,如故障设备或不当程序,并指导减缓策略,包括紧急救援系统设计
响应算法
数据生成热气清除需求以控制所期望过程化学
电池安全

测试支持安全设计电池和电源备份设施,特别是满足UL9540aed.

安全数据表

开发关键安全数据以输入 sds文档

电缆测试
评价电缆以证明可靠性并识别缺陷或退化
设备资质
测试分析确保关键设备在不利环境条件下运行
水锤
A级 na解析测试识别并预防过程液压瞬态
声波振荡
Id系统 编译并消除管道和结构系统不必要振荡的潜在源
气空入侵
分析和测试识别和防止管道系统气或气入侵
ISO认证和范围

Fauske & Associates满足ISO/IEC 17025:2017领域需求测试

灰尘危险分析
E级 估价过程识别可燃灰尘危险并进行灰尘爆炸测试
现场风险管理
现场安全研究可帮助识别爆炸性化学响应危险,以便确定适当的测试、模拟或计算支持安全提升
DIERS方法
设计应急降压系统以缓解意外化学响应并使用正确工具方法计分双相流
战火(dust/Vapor/Gas)

适当尺寸降压喷口保护过程不受灰尘、蒸气和气体爆炸

流水处理

降压分级仅仅是第一步,安全处理超压事件排出污水至关重要

FATETM设施建模

日期变换TM容积流、气溶胶热爆解码Fauske公司ASMENQA-1兼容QA程序

机械化、管道化和电气化
工程测试支持安全厂运营并开发解决热传输、流电、流电和电源系统问题
氢安全
测试并咨询使用或产生氢的装置和过程的爆炸风险
热液压
测试分析确保关键设备在不利环境条件下运行
核安全
核服务集团被公认为综合评价帮助商业核电厂高效运行并守规
放射性废物
安全分析巩固生产或使用放射性核材料设施拆卸过程
双安全量计(ARST和VSP2)

低热惯性反迭代数计专为提供可直接缩放数据而设计,这些数据对安全过程设计至关重要

DSC/ARC/ARST/VSP2卡路里计的其他实验设备

产品设备流程安全或流程开发实验室

弗斯特

软件应急系统设计确保安全处理反应性化学物,包括考虑双相流和离散化学反应

日期变换

设施型软件机械轨迹传输热气流电流

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介绍20-LCombustion轮

寄出者 Fauske关联11.09.23

20L轮装工序行业对设备与生命损失最大原因之一是火遍及全世界的易燃液体和气体使用量和频率意味着工伤事故风险极大安全处理需要理解和量化这些风险,获取必要的安全数据,其中包括闪点、易燃性限值和最小点火能等

工业流程设计进化利用高压和高温效率后,数据需求也进化支持在更具挑战性测试条件Fauske & Associates(FAI)下收集资料,专制球体设计安全处理标准定制气/电阻易燃性测试,启动温度从环境到350摄氏度,压力从环境到100巴(1450psi)此外,该容器由321不锈钢组成,以确保对腐蚀性材料产生抗药性。容器还装有自冷气搅拌器,以建立常态混合器,同时加各种组件实现气和/或蒸发器在点火前室内一致性当前,容器设备可按ASTME918测试限制氧浓度测试ASTME2079和爆炸强度测试最大值& KG级)测试en1597球面20-L容器比标准球面5-L容器的优缺点可见于下文。

长处

  • 极能测试材料需要大解火距离,如卤化复合物
  • 测试容器可统一加热350摄氏度,而不是300摄氏度
  • 降低高压上升率强力材料点火产生“环形”效果对数据的影响
  • 点火源可以是电闪点火器或引信线点火器,而不是只有引信线点火源

缺陷

  • 较长测试运动时间,原因是大容量试验间吸附/清洗周期变慢
  • 大容量测试需要更大样本量

验证室20-L空气中丙烷易燃区使用ASTME918和EN15967中引用的方法进行测试,以确保机器功能性图2用图形显示这些结果易燃性限值和爆炸测试结果分别与表1和表2中报告的文献值比较

屏幕截图2023-11-01

屏幕截图2023-11-01

从表上可以看出,丙烷空气混合体获得的去火结果与文献中先前报告的值完全一致,而P最大值反爆索引G级获取数据略高(保守性强)文献数据注意最大过压指数受多项实验条件影响,其中包括温度、水分含量和气体纯度以及点火源使用此外,除火指数随船量增加(EN1597,2011年)。因此,FAI结果与上报文献值小微变异(也显示源间变异)可能归结为实验过程、测试条件和FAI使用大容器量所有事物都认为我们对新工具的性能非常满意期望使用扩展易燃性测试能力支持您的流程安全需求详情请与我们联系flammability@fauske.com.

请求引文

参考文献

工程工具箱(2003年)。气体-爆炸易燃性集中度上线提供:https://www.engineeringtoolbox.com/explosive-concentration-limits-d_423.html

EN 15967:2011-判定最大爆炸压力和气体和蒸气最大压力上升率DeutscheFassungEN_15967:2011

masuga市V级(1999年)。使用20LITER环球判定纯构件和混合体共容行为.密歇根理工大学Ann Arbor:UMI公司

NFPA68(2007年)。爆破排爆标准:全国防火协会

Senecal Joseph A和PatriciaA博利厄KG新数据分析进程安全进度vol.17号1,1998年,pp9至15

题目:可燃性

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灰尘可燃性

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