可燃粉尘测试

实验室测试以量化粉尘爆炸和反应性危害

易燃气体和蒸汽测试

量化蒸气和气体混合物爆炸危险的实验室试验

化学反应性测试

量化化学反应危害的实验室测试,包括材料不相容性、不稳定性和化学反应失控的可能性

DIERS方法

设计紧急泄压系统,以减少不必要的化学反应的后果,并利用正确的工具和方法考虑两相流

爆燃(气体/蒸汽/尘埃)

适当大小的减压通风口,以保护您的过程免受灰尘,蒸汽和气体爆炸

废水处理

减压分级只是超压事故的第一步,对超压事故的安全处理至关重要

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

UN-DOT

根据运输和储存条例对危险材料进行分类

安全数据表

在SDS文档中制定纳入关键安全数据

生物

模拟病毒气溶胶的空气传播,以指导安全操作和通风升级

放射性

污染源项和泄漏路径因子分析的污染迁移模型

火分析

用于火灾分析的热和烟的模型传输

易燃或有毒气体

运输过程中易燃或有毒气体的运输

OSS咨询,绝热和反应量热和咨询

现场安全研究可以帮助确定爆炸和化学反应的危险,以便确定适当的测试、模拟或计算,以支持安全规模扩大

机械、管道和电气

工程和测试,以支持工厂的安全运行,并开发解决方案,以解决在传热,流体流动,电力系统中的问题

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

氢安全

测试和咨询与使用或生产氢的装置和工艺有关的爆炸风险

乏燃料

核废料的包装、运输和储存的安全分析

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

实验室测试和软件能力

定制的测试和建模服务,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,以帮助商业核电站高效运行和保持合规。

严重事故分析与风险评估

专家分析核电站事故的可能风险和后果

热液压

测试和分析,以确保关键设备能在不利的环境条件下运行

环境质量(EQ)和设备生存能力(ES)

测试和分析,以确保关键设备能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,以支持电厂紧急安全问题的解决

绝热安全量热计(ARSST和VSP2)

专为提供对安全工艺设计至关重要的直接可伸缩数据而设计的低热惯性绝热量热计

其他实验室设备(DSC/ARC供应,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。

过程安全通讯

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

凭借超过40年的行业专业知识,我们有丰富的过程安全知识可以分享。

命运™

命运(设施流动,气溶胶,热量和爆炸)是一种灵活,快速运行的代码,由此开发和维护福斯克联合有限责任公司根据ASME NQA-1标准的QA程序。

命运是一个通用软件,并有能力模拟热和质量传递,流体行为,和气溶胶行为的各种应用,如适用于核,化学和碳氢化合物和制造业。

Fate™的现象学能力包括:

  • 多室代表,混合良好或分层
  • 通过性质相关性概括化学物种
  • 任意流道网络
  • 压力驱动、逆流和扩散气体流动
  • 隔室间气体和气溶胶的传输
  • Vapor-aerosol平衡
  • 从液体和沉积微粒中夹带的气溶胶
  • 气溶胶通过重力沉降、碰撞等方式沉积
  • 燃烧和爆炸
  • 结构上的传热和冷凝
  • 结构中的多维热传导
  • 液体池与气体空间和淹没结构之间的热质传递
  • 石墨氧化和维格纳能量释放的专用模型
  • 铀金属燃料和燃料污泥处理专用模型

命运允许用户生产常见部件的模型,如热交换器,泵,风扇,过滤器列车,阀门,阻尼器,吹出面板,降水孔和破裂盘。此外,操作人员的动作和设备跳闸和设定值可以相对容易地建模。

由FATE™提供的典型输出包括:

  • 气体温度
  • 压力
  • 液体温度
  • 液体高度
  • 大量的液体
  • 热物理性质
  • 用摩尔分数表示的气体组成
  • 气体的质量组成
  • 各地区的相对湿度
  • 气溶胶的质量
  • 气体和气溶胶的变化率

Fate™应用程序:

一般工业和商业和公共安全应用

  • 利用FATE软件对某柴油发电机组失风工况下的室内热积聚进行了分析模型。
  • 针对SARS-CoV-2病毒在单室和多室设备中的传播问题,分析了设备在正常和非正常条件下的瞬态行为。受不相互作用的病毒液滴、全房间空间均匀的病毒液滴气溶胶和根据斯托克斯定律的液滴沉降的合理假设;FATE™代码通过一个具有实用通风系统的设施从人体源头追踪病毒气雾剂,该系统可对空气进行重新调节、过滤和循环利用。结果表明,增加设施气流可降低50%的感染风险,增加气流并在循环通风空气中加入HEPA过滤器可降低70%,增加气流、加入HEPA过滤器并佩戴口罩可降低近90%的感染风险。这些结果清楚地表明,有操作上的改变和工程措施,可以减少潜在的感染风险在多房间设施。

化工行业应用

  • HCL气体释放血管和管道系统的瞬态模型。
  • 地下储罐中假设反应废物中启动有机-硝酸盐反应的机理模型。罐瞬态压力和温度的热水力评估,以产生向环境的气体流动,一个释放模型,以预测反应废物中挥发性物质的汽化,以及一个气溶胶传输和沉积模型,以提供环境的源项。

矿物和金属工业应用

  • 对美国正在建设的铸锭设备的气体生成和流动进行了分析。在铸锭生产过程中,偶尔会出现模具断裂,使熔化的金属从淬硬的铸锭溢出到铸造坑中,通过水与锂和铝的反应产生氢。

核工业应用

  • 通过对渗透式建筑物中泄漏的可燃气体(氢和一氧化碳)的运输和分布进行建模,评估了附着在安全壳外部建筑物中可燃气体积累的风险。
  • 分析了乏燃料组件干桶储存(DCS)在孤立流动损失条件下的稳态热行为。热分析必须确保包层的峰值温度保持在除湿过程的规定限制以下。
  • 在用于燃料传输的燃料传输系统(FTS)中,研究了热响应和氢气生成。
  • Argonne National实验室开发的SAS4A / SASSYS-1代码的瞬态和严重事故分析能力与命运的放射性核素运输分析能力相结合预测可假定发生在液态金属冷却反应堆设施的广泛事故中放射性核素释放的代码。
  • 分析了蒸汽发生器湿法铺层添加剂过程中的氢风险。蒸汽发生器的二次侧和通向自动安全阀的管道使用FATE建模
  • 当化学和体积控制系统(CVS)氢气注入管线发生破裂时,分析了AP1000辅助大楼和主安全壳大楼的氢气积累。