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认证和范围

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

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

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静电危险评估

寄出者 Fauske关联01.1515

by:Zach Hachmeister业务主管FauskeAssociatesLLC

识别材料静电特征是评价过程相关危害的一个重要步骤,对于处理低点火能材料者来说尤其如此。Powder_Charge_Test_1处理低传导性粉末电荷分离和积聚是粒子移动期间各种典型过程操作中发生的摩擦和碰撞的产物。

内含各类素材易燃危险内含可燃灰尘危险,易燃液体、易燃气体和易燃蒸气.预防灰尘爆炸和其他火灾危险是综合流程安全管理程序的基础必要的可燃灰度测试、液体易燃性测试和其他易燃性危险测试由每种工作环境的独特设置定义。

流水流定义为充量流生成电流流水流生成量取决于静态电量特征和过程性质可惜流粉流和流液流之间没有关系(1)在这些情况中,必须实验判定过程操作期间电荷积聚可能产生的点火危险从这些实验类型中可计算出材料充密度,然后可与过程操作中典型充密度作比较。

20130118-2ZH1R.A.Mancini,“使用(和误用)保值控制静态点火危险”,Plant/Oplements进度(1998年1月)7(1):24

Fauske和Associates LLC提供发粉性测试。测试过程包括向管道倾斜段倒下已知量的材料火药从管道流出 掉入法拉第杯测试期间,法拉第杯积载电量使用collomb计和流速测量
火药记录量/时间基这些数据可用以近似材料电荷密度

20130118-4ZH

进一步分类粉末时,必须评价物料的抗性按ASTMD257完成粉状阻抗性受粒度、表面污染水平和材料打包密度制约,往往与纯固状材料阻抗性大相径庭高抗药性播种器通常会慢慢失电,即使流程设备适当停机在有些情况下,这可转化成低热散射并可能导致潜在大火(2)更重要的是,高阻度和低阻度材料处理不当可产生危险场景脱基并联处理设备可能导致高强度电荷累积点点到阈值并发生电荷分解导致静电排出,有可能点燃附近易燃蒸气或可燃灰尘

FAI使用ASTMD257评估体积和表面阻抗性.量抗性可以通过测量来确定电阻对面粉末量体积抗冲常用ohm计表示,然后可用于分类材料为传导性、分解性或解析性相似地,表面抗冲特征可略微修改测试过程单位表面抗冲为Ohms/方形指材料的任何方形几何,无论是平方米、平方英尺或平方厘米下图显示用于描述基于这些参数的材料的值域

20130118-5ZH

匹兹堡石化采样使用该方法进行的阻抗测试结果如下表所示:

Winter_2013_Process_Safety_News_REDUCED_SIZE_PDFpdf

另一种重要的静电特征是电荷松散时间粉末特性在不同材料间大相径庭,很难估计,即使材料电常量近似,因为它不遵循液态双曲趋势适当的方法评价电荷衰变时间 具体粉末是直接测量获取对充电松动特定粉末所需时间的理解后,流程参数如流率或阻塞时间可调整并实现适当的停机坪和联结设备以减少特定过程积载量

FAI使用JCI155电荷衰变测试单元测量火药衰变程序化设备对粉状样本应用10千伏调高电量,电荷采样发生电荷后几乎立即接触田表现场计量初始充电接收素材和松散时间衰变时间既报告样本电量松缩到初始电量的37.9%(1/e),报告耗时达初始值的10%下图汇总从匹兹堡熔化煤样本电荷衰变测试中收集的数据

衰变pdf

衰变图

从匹兹堡熔化煤的测试中可以看出,该材料以粉状形式非常耐冲性强处理这种材料可能导致电荷累积并达致危险静电排出的条件然而,通过使用这一数据,有可能通过对流程设备适当定位并绑定来尽量减少这一风险。数据还提供线索说明如何调整进程参数减少电量积聚并最终帮助创建安全工作环境

了解某物的静电特征可大大有助于评估和减轻过程环境的火灾和爆炸危险关于静电危险评估的额外信息,请联系FAIhachmeister@fauske.com或630-887-5223

引用

Pratt Thomas H静电火爆纽约:美国化学工程师学院,2000年
布列顿劳伦斯G避免化学操作静态点火

流程安全管理概述

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灰尘可燃性

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