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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最近文章

lithium-Ion电池使用VSP2裁剪测试

寄出者 Fauske关联8时29分23分

锂离子电池裁剪测试实验搭建电池安全是一个多讨论题目,随着能源存储产业继续扩展,其重要性继续保持前向中心Fauske & Associates易燃性团队积极支持客户进行电池安全测试至今为止,我们有焦点主要放在电池热事件释放气体易燃性分析.实验判定LFL、Pmax和Kg等行业接受标准如ANSI/CAN/UL9540AEd4中引用了若干其他标准(例如ASHRAE、ASTM、EN、ISO、NFPA和Canada标准)。这些数据用于确保封口通风系统,爆炸救济板足以安装

Fauske和客户从历史角度发现二维量度法是评价电池材料热稳定性的有用方法最近我们数位量测用户询问, 如何调整VSP2现有量测电池组件测试, 从细胞大小到大型集成,

电池测试工具如THTES-ARC已提供多年,但我们客户表示有兴趣应用多功能VSP2作为辅助技术选项文章分享由成功验证概念“裁剪”实验产生 使用VSP2研究受外部加热电池热离散联系我们了解最新动态

详细描述裁剪测试

标准VSP2系统还补充电源和电载装置,为方便起见,这些装置与VSP2软件分开控制。并增加安全性,标准四升封装容器代之以FAI易燃性实验中可用的大压容器结果显示VSP2分析电池爆炸的功效,方法可扩缩至大电池

屏幕截图2023-08-142500mAh容量8650圆柱式液化电池安装入定制加热组件中,并置入环境条件下的70L压力容器内图一至图三显示测试搭建关键方面

可编程DC电源、可编程电荷和自定义LabviEW程序被用来预设锂离子电池预控件由充电阶段组成,后排电阶段,最后充电阶段按厂商规范100%充电

VSP2控制软件配置以恒定速率从环境向350摄氏度加热锂离子电池温度、压力和锂离子细胞电压测量记录辅助加热器控制电量记录锂离子电池电压使用自定义LabviEW编程和预装设备测量,而VSP2记录温度和压力并控制加热器

屏幕截图2023-08-14图4和图5分别显示温度和压力数据VSP2PC和LabviEWPC数据文档人工叠加,因为无法自动数据同步 。 )在135摄氏度的细胞表面温度下,细胞电压从4.2伏特急剧下降至0伏特大约37分148摄氏度时,观察到小但可见热事件(图4尺度无法辨识)与封装容器压力略增同时并发,标志单元排空时间事件期间,电池电压升至约1伏特,然后逐步减到0伏特发热事件后,细胞表面温度上升率开始高于主加热器强制加热率,异常离散加速导致温度和压力上升约43分容器压力最大达13.6psig压力峰值后,电池外表温度583摄氏度

热器失效,容器内装物允许冷却收集容器头空间的气体样本供日后分析图6显示电池测试后

继续提高测试法和硬件选项,符合既定标准,并期望在不久的将来提交更多资料和信息请联系我们了解更多细节

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屏幕截图2023-08-14

引用

J.P.布尔巴赫ARST实验评价解析与稳定平流金属粉末相容性Fauske公司211电化学会会议,美国伊利诺伊州芝加哥,2007年5月6日

M.V级雅科夫列娃惠誉Y李和Y加奥稳定金属粉末进度i-iion电机新一代辅助材料FMC公司,24国际电池研讨会和展览,佛罗里达(2007年3月19-22日)

C-YJUWWWWWSUJMINSUJCCHLEHCU18650锂离子电池热爆危险NYUST、JTJC、ITI(台元)危险材料杂志192(2011)99-107

题目:响应化工

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