可燃粉尘测试

实验室测试以量化粉尘爆炸和反应性危害

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

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,并使用正确的工具和方法计算两相流

DEFLAGIONS(灰尘/蒸气/煤气)

适当大小的泄压通风口,以保护您的过程从灰尘,蒸汽和气体爆炸

污水处理

泄压定径只是第一步,安全处理超压事件产生的废水排放至关重要

热稳定性

安全储存或加工需要了解与温度变化的敏感性相关的可能危害

联合国运输部

危险材料对运输和储存法规进行分类

安全数据表

开发关键的安全数据并包含在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

污染源项迁移模型及泄漏路径因子分析

火灾分析

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,以支持安全的工厂运作,并制定解决方案,在传热,流体流动,电力系统的问题

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

乏燃料

乏核燃料包装、运输和贮存的安全分析

退役、去污和整治(DD&R)

对生产或使用放射性核材料的设施进行安全分析,作为其退役过程的基础

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。

严重事故分析与风险评估

核电站事故可能带来的风险和后果的专家分析

热液压

测试和分析以确保关键设备在不利环境条件下运行

环境鉴定(EQ)和设备生存能力(ES)

测试和分析以确保关键设备在不利环境条件下运行

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

绝热安全热量计(ARSST和VSP2)

低热惯性绝热量热计,专门设计用于提供对安全工艺设计至关重要的直接可伸缩数据

其他实验室设备(DSC/ARC电源、CPA、C80、超级搅拌器)

用于工艺安全或工艺开发实验室的产品和设备

FERST

软件用于应急泄压系统的设计,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

命运

设施建模软件机械地跟踪热、气体、蒸汽和气溶胶的运输,用于多房间设施的安全分析

博客

我们经验丰富的团队让您了解最新的工艺安全发展。

工艺安全新闻稿

保持与我们的季度过程安全通讯分享专题文章和实用建议。

资源

凭借40多年的行业经验,我们拥有丰富的工艺安全知识可供分享。

热稳定性-热危害

背景

通常材料安全数据表是指作为物质或混合物的固有性质的热稳定性。事实上,这是一种以更全面的方式定义的概念的过度简化。

好处

TAM的照片。热稳定性测试的目的是收集反应速率数据,并应用该数据来评估是否可以以避免失控反应的方式使用特定数量的材料。在考虑材料的加工、长期储存或运输时,这一点很重要。

可以使用多种仪器和工具来表征材料的热稳定性:

准确确定安全参数:

  • 发病温度
  • 动力学参数
  • 最大速率时间
  • 临界温度/不返回温度
  • 自加速分解温度

差示扫描量热法

测试单元加载背景

差示扫描量热仪(DSC)测量热流到或从一个样品在控制加热条件。少量的样品(1-10毫克)包含在一个封闭的坩埚内,并放置到一个温度控制的熔炉。第二个坩埚用作参考。然后用温控炉加热样品。最常用的温度控制方法是利用恒定加热速率的动态(或扫描)模式。另一种操作模式是等温模式,用于保持恒温。在这两种模式下,从样品到或从样品的热流被测量为时间和温度的函数。

好处

DSC数据可用于评估热危害潜力以及评估给定样品的材料特性。常用于此类评估的ASTM标准如下:

  • ASTM E 537-12:用差示扫描量热法测定化学物质热稳定性的标准试验方法
  • ASTM E 698-11:使用差示扫描量热法和Flynn/Wall/Ozawa法测定热不稳定材料的Arrhenius动力学常数的标准试验方法
  • ASTM E 793-06:差示扫描量热法测定熔融热和结晶热的标准试验方法
  • ASTM E 794-06:通过热分析来熔化和结晶温度的标准试验方法
  • ASTM E 928-08:用差示扫描量热法测定纯度的标准试验方法
  • ASTM E1269-11差示扫描量热法测定比热容的标准试验方法

解决方案/专业技能

Fauske&Associates,LLC(FAI)专门从事活性化学样品的DSC测试。高压坩埚用于容纳蒸汽和不凝性气体产生的压力。DSC数据提供了一个很好的筛选工具,用于识别样品的潜在热危害。

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热重分析(TGA)

背景

热重分析(TGA)测量样品在受控加热条件下的质量变化。少量的样品(1-10毫克)包含在一个开放的坩埚中,并放入一个温度控制的熔炉。第二个坩埚用作参考。然后用温控炉加热样品。最常用的温度控制方法是动态(或扫描)模式,用于以恒定的升温速率提高炉温。另一种操作模式是等温模式,用于保持炉温恒定。在这两种模式下,样品的质量损失(或增加)是作为时间和温度的函数来测量的。

好处

热重分析数据可用于评估潜在的热危害以及评估给定样品的材料性能。通常用于此类评估的ASTM标准如下:

  • ASTM E 1131-08:热升降法的组成分析标准试验方法
  • ASTM E 1641-07:热重试剂分解动力学的标准试验方法
  • ASTM E 1868-10:热重量法干燥损耗的标准试验方法
  • ASTM E 2008-08:热重量法测定挥发率的标准试验方法
  • ASTM E 2550-11:热重法测定热稳定性的标准试验方法

加速量热计(电弧)

背景

加速速率量热计(ARC)是一种高热惯性绝热量热计,用于获取关于放热反应的时间、温度和压力之间的关系的数据。ARC采用了一个由不锈钢、哈氏合金C、钛或钽构成的10毫升球形测试单元。样品产生的压力必须包含在试验单元内。为了实现这一点,ARC测试单元使用了能够承受高达3,000 psi或更多压力的厚壁测试单元。因此,系统的热惯性或phi因子相对较高。样品和测试单元的总质量保持绝热,而不仅仅是样品本身。因此,在将这些数据应用于大规模危险评估时必须小心。

ARC可在两种运行模式下运行。第一种也是最常见的操作模式是热-等待-搜索模式。在这种模式下,电弧测试单元复制通过一系列预编程的温度步骤监测样品的放热活性。检测到反应时,加热器被编程以匹配系统的温度。电弧也可以在等温模式下运行。在这种模式下,系统被加热到所需的初始温度。然后可以将仪器编程为在检测到或保持所需温度的放热活性时跟踪反应。

好处

使用该量热计获得的数据可用于评价试剂、反应混合物、中间体和产品的热危险潜力。以下安全参数可以通过加速量热法得到,也可以通过加速量热法得到:

  • 开始温度
  • 温度上升速率与温度的函数关系
  • 压力上升率作为温度的函数
  • 绝热温升
  • 反应热
  • 绝热时间到最大速率
  • 不返回温度
  • 自我加速分解温度

专业知识/解决方案

Fauske&Associates,LLC(FAI)加速量热法(ARC)合同测试服务测试协议符合ASTM E 1981“用加速量热法评估材料热稳定性的标准指南”。每次测试通常需要0.5到10克的样本量。

热活动监测器(tam)

small_TAM -活化能副本的测定背景

热活性监测器(TAM)是一种恒温微量热计,用于监测各种化学和生物反应。该系统可在5至90°C的选定试验温度下对放热和吸热过程进行量化。TAM使用由玻璃、不锈钢或哈氏合金C制成的4毫升测试池。不锈钢和哈氏合金C测试单元允许产生高达8巴的压力。

好处

通过使用复杂的散热原理,TAM能够测量低至0.1μW的热流量。由于其灵敏度,它通常用于研究传统量热计的反应,例如DSC.,或vsp2.商标不能。TAM通常用于以下研究:

化学反应动力学

  • 活化能
  • 速率定律
  • 自催化行为

化学品运输和储存

  • 确保安全运输-自加速分解温度
  • 量化保质期

生物反应

  • 发酵率评估

生活系统的新陈代谢

兼容性的研究

  • 氧化或腐蚀速率
  • 交互测试

专业知识/解决方案

FAI公司(FAI)热活动监测器(TAM)合同测试服务测试协议符合仪器制造商的操作建议。每次测试通常需要0.5到2克的样本大小。

Akts -热动力学软件

akts-thermokinetics背景

临界工艺安全性和热稳定性参数(TMRad, SADT等)可以通过使用少量的量热法数据快速和可靠地确定AKTS-Thermokinetics软件.该软件利用先进的微分转换动力学技术对失控化学反应进行精确模拟。从几次DSC.在动态或等温模式下运行的试验,可以提取无模型动力学。无模型动力学可用于预测不同热环境中不同数量材料的反应性。通过比较非等温和等温条件下的反应速率和转化率,可以完成对模型的验证。进一步的验证可以用一个绝热量热实验来进行。

好处

  • 一系列差分扫描量热法(DSC)对小样本大小的测试(每次测试约1-10mg)可以足以提供分析数据
  • 的使用AKTS-Thermokinetics软件不需要了解反应机理。动力学的无模型方法确保了材料的自催化或多阶段反应的正确建模

特性

AKTS-Thermokinetics软件包便于动力学分析DSC.、DTA、矫正性大动脉转位, 和在研究,开发和质量保证范围内研究原材料和产品的数据。

高级动力学分析:

  • 自动基线构建和使用Friedman(无模型)差分等转换方法进行高级基线优化
  • 数据平滑(Savitzky-Golay)
  • Friedman的微分等转换法(无模型)
  • Ozawa-Flynn-Wall积分等转换法(无模型)
  • 标准ASTM E698程序
  • 通用反应模型的模型拟合方法

任何温度模式下材料的反应进程和热稳定性预测:

  • 等温和非等温
  • 调制温度或周期性温度变化
  • 快速增长(温度冲击)
  • 真实世界温度分布(多达7000个气候)

FAI拥有使用AKTS-Thermokinetics软件进行动力学分析的经验,也是一家授权经销商。

setaram生产的C80

一些关键的好处C80型包括:

  • C80是一种反应、热和扫描量热仪,它像一个更大版本的DSC,可以容纳更大的样本大小和更大的测试细胞- 10毫升的测试细胞,而不是20-50µl的测试细胞。这在处理非均匀混合和不能均匀混合(想想不同颜色的m&m)的异质或多组分样品时特别有利,因为更大的尺寸可以让更有代表性的样品被测试。
  • 它有很多可以使用的容器,这使得它很灵活
  • 许多其他仪器主要使用金属电池,但C80可以使用玻璃衬里电池,这在处理过氧化物或其他对金属高度敏感/反应性的化学物质时是有益的
  • C80对热事件具有独特的敏感性,并且能够设计细胞和容器来模拟几乎任何潜在的条件
  • 温度斜坡测量热流作为时间和温度的函数
  • 温度范围从环境温度到300MC

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正如您所见,C80是我们在FIA的工具包的奇妙之外,因为它很好地补充了我们实验室的其他乐器,并提高了我们工程师提供实用和定制解决方案的能力,以处理热危险和热危害的独特过程安全问题稳定。当您在考虑提供者提供自己的流程安全需求时,在此区域中确保它们具有强大的工具包,可以有效地解决您的疑虑。

培训

我们的团队很乐意在技术问题、工艺安全程序或审核、法规等方面帮助培训您的员工。作为全面危害分析的一部分,我们进行工艺安全审核,并可以与您合作,确保您的员工通过多种方式获得技能培训需求,包括:

一级-差距分析
二级-培训和咨询
三级-程序开发和实施

提供的部分服务清单:
•检查和升级所有的安全工艺系统和法规要求
•VPP咨询
审核、检查和升级所有的操作、安全和维护程序
•为完整性和有效性(从技术技能到专业发展)培训计划评估并升级
需要
•员工参与和处理安全信息的审查和升级您的计划元素,以获得有效性和​​完整性
工作流程有效性评估和升级
•整体组织发展(例如,动机,工作流程)
•减压
•评估沟通有效性

我们为您的组织设计、定制、开发和提供任何现场特定的培训材料。我们的顾问,工程师和技术专家可以提供教室,实验室或在职培训您的员工需要。此外,我们将协助确定和采购商业上可用的培训材料。

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线路突破在设备上的热冲击是什么?

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