可燃灰尘测试

实验室测试量化粉尘爆炸和反应性危害

易燃气体和蒸汽测试

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

DEFLAGIONS(灰尘/蒸气/煤气)

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

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

用于火灾分析的热量和烟雾模型运输

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

测试支持电池安全设计和电力备用设施,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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工艺安全工具

张贴了 Fauske团队在08.13.14

通过Chuck Koz.Lowski,经理,热危险测试和咨询,Fauske&Associates,LLC

就像房子周围的不同维修需要不同的工具,过程安全需要特定的特定应用程序。工程安全实验室喜欢我们的客户,以确定最佳,最具成本效益的满足流程安全需求的方法。我们看到的许多工作都涉及含有非常少数已知的物理性质的模糊化学品。对于这些类型的化学品VSP2TM值或ARSST.TM值与其中一个简化的分析救济尺寸方法(FAUSKE蒸气/气体或ω方法)一起使用,通常是获得可行,经济高效的浮雕系统设计的首选。

H在考虑良好定义的化学性/物理性质的情况下,仿真程序可以是一个非常有用的工具。Runaway反应模拟器对于正在研究具有相似化学/反应物的大量血管的项目特别有用。一个这样的应用的一个例子将是一个完整单元的失控反应评估/抑制剂效率和浮雕系统设计。仿真工具如RRERSP仿真程序(由Harold Fisher,Aiche,Diers Group和Fai的主要顾问开发)可以为规模浮雕系统提供必要的信息,并为每个跑道场景产生各种时间依赖数据,包括温度,压力,通风率和排气组合物。仿真可用于在必要时探讨各种缓解策略,包括降低设定压力,安装各种类型的绝缘和厚度,喷水或其他过压保护手段。RRERSP模拟程序还可用于计算在火灾或无意的加热场景之后冷却时段期间辐射引起的热损失,以确认持续稳定性的材料。下面概述了使用RREREP仿真程序的设计案例的示例。

船舶体积

880加仑

m

3.5驳扇

内容

5000磅苯乙烯抑制1800吨TBC

沮丧情景

火灾暴露(2小时持续时间)

现有的救济设备

3K4浮雕阀门孔口区域= 2.1382

唱RRERSP仿真程序,对现有浮雕系统探索了火灾曝光方案,如图1所示。仿真显示船舶超过1.1 * MAWP的反应系统的最大允许累积压力(MAAP)。因此,考虑了不同的缓解策略,总结如下:

  • 较低的设定压力,看现有阀门是否可以使用1栏套装压力(见图2)
  • 破裂盘(4英寸)适合容器喷嘴(见图3)
  • 具有1英寸的细胞泡沫玻璃绝缘材料的绝缘容器(见图4)

唱这种方法,可以很容易地探索缓解策略,以便大量具有相似化学的船只。确定对于该特定应用,只需将设定压力降低到1巴格就不足,但是利用4英寸的破裂盘将为容器提供足够的保护。还确定可以通过施加至少1英寸的防火泡沫玻璃绝缘来避免浮雕方案。

pic 1

图1现有救济安装的仿真输出

照片2

图2为3K4 SRV的仿真输出,具有1个杠杆设定压力

PIC 3.

图3 4英寸破裂磁盘的仿真输出3.5杠杆设定压力

PIC 4.

图4具有1英寸泡沫玻璃绝缘的船舶模拟(不发泄)

提供全面的工具和设计替代方案,使我们的客户在设计或验证救济系统时更好地更具成本效益的决策。讨论我们的测试和仿真功能以及哪种方法最适合您的应用程序,请联系Chuck Kozlowski先生(630)887-5216或Kozlowski@fauske.com,m.domyth.com.

高级无功系统筛选工具(ARSST)

话题:危险识别过程安全管理过程安全过程危险分析过程危险化学工程安全失控反应化学

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