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

生物类

机载病毒喷雾器模型传输引导安全操作和通风升级

放射性
模型传输污染源名和泄漏路径因子分析
消防分析
模型热烟分析
易燃或毒气

模型传输过程中断期间易燃或毒气

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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FATE机制空气传播病毒建模

寄出者 Fauske关联09.0320

Jim Burelbach编写

SARS-COV-2当前流行病毒引起COVID-19,要求我们重新思考日常活动安全返回常态的一个关键方面是理解SARS-COV-2如何在建筑物或设施内传播,即空气喷雾传播下示例说明FATETM软件很容易应用到由互连混合区域构成的大楼中结果表明,具体行动有助于通过减少楼内病毒喷雾器的数量来减少病毒传播

Fauske和AssociatesLLC开发FATE系统软件是一个多功能工具,用于分析正常和异常条件下设施和过程瞬态行为化工应用工业评估消防和烟雾运输、氢传输和积聚,并预测核废料包的压力和温度行为深入了解这些应用下载白纸

FATE的一个独有特征是它能辨识并跟踪喷雾器这种能力本身可量化异常过程条件下释放的浮质粒子造成的危害FATE模型从排放源传入环境并计及可能发生的沉积、撞击或过滤软件历来用于模拟工业危害(化学和放射性),但软件泛泛性足以跟踪生物喷雾器,如SARS-COV-2

多区实例模型

考虑病毒喷雾器传播的可能性 在一个互连多区设施中 共享通风系统图1展示实例模型例子考虑了双机门连接和共享通风系统,并包括大多数通风系统所发现特征,这些系统修复、滤波并回收通风空气悬浮喷雾源(受感染无症状者)被视为通过正常语音开发的悬浮喷雾器不变速率喷射器
健康个体在每间房内由两个区域表示(屏蔽下的空气空白,穿戴后和肺)和三个交叉口(屏蔽本身、呼吸道和呼气路径)。吸入的所有病毒喷雾器均假设附着呼吸道并构成感染健康个体的风险第三个人假设晚点出现并表示病毒传播的可能性 人到达大楼 紧接另外三个人离开后, 可接触悬浮喷雾器 通过通风系统继续循环


模型使用发布值SARS-COV-2空气病毒排放率测量小滴尺寸和浓度代表正常言语和报告光学演练吸速率模型还根据已公布的SARS-COV-2喷雾器半衰期估计考虑机载病毒停机问题SARS-COV-2传染性剂量目前尚不为人知,此处根据先前有关SARS-COV-1研究估计

图1 多区域空气传播病毒模型

图1 多区域空气传播病毒模型

实例结果

病毒释放者(受感染者)和健康个体1都在第1室(680m3)8小时轮班二级小房间(136m3)通向1室门个人2占用2室两室共用通风系统,每小时提供四处空气变换,一半空气再循环使用四例分析

开工无通风无遮掩

二叉通风无遮罩

3级HEPA滤波反射空气无遮罩

4级HEPA过滤器和面罩

图2显示浮质分布为例2,主动通风但没有遮罩浮质重沉降率和通风率几乎完全相同以病毒失能清除气溶胶意义重大,尽管小于重力沉降或通风悬浮喷雾源位在第1室,但悬浮喷雾通过共享通风管道回降空气移入2室,2室个人二类接收可观剂量

受感染者离开大楼后,浮质浓度指数化个人38点进入1室并接触残留病毒喷雾器,接受微小但不可忽略的剂量16小时后这三个健康个体累积感染风险分别为12.9%、4.1%和0.5%表3汇总所有四种案例的结果图3显示为减少病毒传播而采取的各种措施的有效性通风系统用HEPA滤波隔热空气并戴面罩可降低感染风险没有HEPA滤波器,循环空气可传播病毒悬浮胶片到共享相同通风系统的其他房间

图2 事件2浮质分布时间历史

图2 事件2浮质分布时间历史

表1 剂量和感染风险结果汇总

表1 剂量和感染风险结果汇总

图3 感染风险(蓝度1、橙度2、灰度3)

图3 感染风险(蓝度1、橙度2、灰度3)

结论

介绍机械化方法使用设施建模代码FATE量化SARS-COV-2空传播和感染关于病原体的一些关键信息,如SARS-COV-2传染性剂量尚不为人知,此处报告的感染风险基于具体模型假设FATE可用于量化为减少病毒空传播而采取的各种措施的有效性,因为模型很容易修改以表示不同的建筑配置和通风网络更多技术细节由Kennedy等提供2020一号.

FATE模型显示多室设施通风和HEPA滤波隔热空气加戴口罩可降低感染风险没有HEPA滤波器,循环空气可传播病毒喷雾器到共享相同通风系统的其他房间FATE模型很容易修改,以适应替代系统设计或性能特征,量化系统修改对减少感染风险的益处

阅读扩展版此条Summer 2020进程安全通讯.与Fauske团队成员讨论FATE软件时,请自便联系我们

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出处:

开工Kennedy,M.,Lee,S.J.和Epstein,M.2020,SARS-COV-2模型传输多机房设施提交出版

题目:日期变换

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