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/IEC 17025:2017

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

ISO9001:2015
FauskeAssociates满足ISO9001/2015的要求
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

博客

高经验团队更新最新流程安全开发

流程安全通讯

持续了解流程安全通讯季刊分享专题文章和实用建议

资源类

拥有40多年业界知识,我们拥有丰富的流程安全知识分享

最近文章

氢的潜在危害

寄出者 Fauske关联02.13.24

兴趣渐增基础确认净氢在全球去碳化中可发挥关键作用40%的二氧化碳排放来自电厂 燃烧化石燃料产生能量高污染部门包括交通工厂和工厂氢耗能只产生水, 氢按质量高能密度, 这使得它成为一个趣味低碳替代物自1975年以来对氢的需求增加了3倍,预计继续这一轨迹,预计对净氢的需求到2050假想时将成为净零排放的关键构件,并每年潜在需求1.5亿至5亿公吨氢尝试满足这一需求,全球推介在商业和工业应用中大规模投资净氢

氢从何而来

并非所有氢都被视为“净化 ”, 因为它的生产有时可以是碳密集性 。 因此, 氢虽然无色气,但通常用颜色描述表示源绿色氢对消除全球变暖特别感兴趣,因为它以“气候中立方式”生成。表1比较常见讨论的氢生产法

不同类型的氢

氢属性和潜在危害

氢化物有许多特性使其具有作为能源的吸引力,其中许多固有安全特征,然而与任何燃料源都存在潜在危害。并视应用情况考虑这些特性与潜在危害的关系

  • 液态无色无味非毒气典型二解分子形式2)氢虽然稀有,但在封闭空间有潜在的窒息危险除气态外,氢火还几乎无色化,低光热和低喷射阻阻阻

  • 氢非腐蚀性但它可诱发意外机械故障或泄漏适当选择材料和系统布局、定期视觉检查、适当的被动或主动通风系统以及安全系统(例如泄漏或氢检测传感器)是安全设计的重要方面。

  • 氢密度极强蒸发密度极低(约1/15度空气)。这对于蒸气云泄漏后蓬勃消散大有帮助,但可能难以存储大量氢高压容器可用存储气态氢可选择氢压缩并存储于低温条件两种选择都应对潜在过压危险和无点释放进行评估(例如低温存储或气体存储中火暴露丧失温度控制,两者都可能导致快速加压和封装损耗)。
    扩展压缩后初始轮播喷气和教程

  • 氢量极大易燃范围(通常视空气量为4%至75%),与其他典型燃料类型相比,燃烧速度非常高这会增加燃烧的可能性和潜在后果(通过火或爆炸)。高压泄漏可能导致松散喷射火或爆炸, 低点火能氢难以消除所有潜在点火源封存蒸发云爆炸(即向引爆过渡的灭火或灭火或DDT)是一种必须加以考虑并可能产生严重后果的危险。适当置物和屏障可帮助防险并降低灾难事件风险

氢安全

开发安全过程收割或使用氢仿佛开发任何其他安全过程 涉及化学危害

开工识别潜在危害(通过HAZOP、FMEA或其他工具)

二叉评估似然性危险程度

3级识别预防、缓冲或消除技术

4级文献发现使用技术培训人员

5级确保安全系统设施满足相关规程、代码和标准

6级周期审查系统监测修改和变换重复过程

引用 :

https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen

https://www.iea.org/reports/hydrogen

https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition

https://www.energy.gov/articles/how-were-moving-net-zero-2050

https://netl.doe.gov/research/Coal/energy-systems/gasification/gasifipedia/hydrogen

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/

https://chfcc.org/hydrogen-fuel-cells/about-hydrogen/hydrogen-properties

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/safe-use-hydrogen

https://www.nrdc.org/bio/christian-tae/hydrogen-safety-lets-clear-air

https://www.nrel.gov/hydrogen/safety-codes-standards.html

题目:可燃性

kta-bg.jpg

灰尘可燃性

流程图帮助你决策
立即下载