可燃粉尘测试

量化粉尘爆炸和反应性危害的实验室测试

易燃气体和蒸汽测试

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

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

DEFLAGIONS(灰尘/蒸气/煤气)

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

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

用于火灾分析的热量和烟雾模型运输

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产生氢气的设备和过程相关的爆炸风险

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

测试和建模服务,以支持发电厂的紧急安全问题解决

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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火星-一个强大的严重事故建模工具27年

发布的 Fauske团队在11.05.14

作者:Nick Karancevic, Fauske & Associates, LLC .资深核工程师

当一个人听到火星的时候,他的思想经常会想到这个太阳系中第二小的行星。FAI公司有自己的火星,但它不是一颗行星。在这种情况下,模块化事故响应系统(MARS)TM)是一个独特的软件套件,旨在协助核电相关严重事故分析

MARS首次出现于1987年TM是由FAI开发的一种工程工具,用于监控和预测异常或事故条件下的潜在未来核电站状态。它采用动态植物数据集初始化高基准的世界类热液压模块化事故分析程序(MAAP)软件,以跟踪工厂数据,而不是由于投影危险条件而比潜在的植物响应的时钟时间预测更快地执行速度.MAAP是电力研究所(EPRI)的产品,由FAI开发和维护。
火星介绍5

了解异常和严重事故的后果在核电工业中一直是保持安全和有效运行的关键部分。2011年福岛第一核电站(Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant)事故发生后,了解潜在后果的重要性被摆在了前台和中心位置。

MARS软件的高度可定制特性使其成为实用程序执行非常具体的潜在场景分析的有用工具。MARS是一个多功能软件,可以在线操作(即连接到工厂的过程计算机),也可以离线操作。在在线模式下,它从工厂处理计算机收集信息,以获得整个主、二次和安全壳系统的工厂条件的视图,包括温度、压力和水位。该软件具有跟踪和预测两个关键功能。

的MARStracker可以在任何时候使用有限的动态植物数据集初始化植物模拟。一旦初始化,它将提供有关当前工厂状态的详细实时信息,包括评估和监控特定工厂参数的能力,如燃料状态、系统状态和氢浓度。

火星预测基于当前对植物状态的理解,执行潜在植物状态的实时预测比实时预测快多倍。这些预测可以提高实际事件中的响应时间,并提供有价值的见解,以确定是掩体更好,还是疏散更好。它还可以对操作员的行动和工厂事故管理程序进行建模,并且可以用模型假设来解决不确定性。

更详细的软件功能列表包括:

  • 基于行业领先的MAAP代码进行核电站的固体工程仿真
  • 能够使用“实时”在线工厂数据进行工程模拟和/或离线数据
  • 软件模拟模型,代表操作员的行动,按照工厂程序
  • 友好的图形用户界面代表核电站
  • 应急响应活动的工程模型(例如场外辐射剂量评估)

火星TM可以提供:

  • 事故管理支持
    • 在紧急情况下提供比实时响应预测更快的有经验的预测
  • 仪器验证
    • 跟踪工厂数据,模拟工厂仪表读数,从而提供仪表读数的验证
  • 应急准备/演习发展和设想
    • 估计可能释放的辐射的时间和强度
    • 提供动态交互模拟,允许参与者输入
  • 植物监测
    • 提供工厂反应的工程评估
    • 评估程序限制(电源或关机)何时可能超过
  • 反应堆事故响应训练模拟
    • 准确地代表了工厂在事故条件下的状态

MARS在向客户发布之前要经过广泛的测试。测试包括使用真实的核电站事故数据以及潜在事故条件的计算机模拟。然后,MARS软件被初始化,并在这些真实或模拟场景的关键时刻跟踪植物数据的演变。然后将MARS的结果与实际数据或模拟数据进行比较,以建立对该工具的信心。当MARS生成的结果与实际/模拟数据一致时,就认为MARS开发完成。

如你所见,拥有27年丰富经验的MARS是一个非常相关且强大的工程工具,可用于协助对严重事故的应急响应,或通过工程模拟帮助缓解恶劣条件。

有关更多信息火星TM和其他严重的事故分析,接触尼克·克朗西(630)323-8750或karancevic@fauske.com

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主题:核工程核电站严重的事故MAAP核事故核安全工厂安全火星模块化事故分析计划模块化事故响应系统植物监测反应堆事故严重事故分析

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