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

博客

高经验团队更新最新流程安全开发

流程安全通讯

持续了解流程安全通讯季刊分享专题文章和实用建议

资源类

拥有40多年业界知识,我们拥有丰富的流程安全知识分享

热稳定性热危险测试

材料安全数据表常指热稳定物或混合物的固有属性。 事实上,这是一种概念过于简单化,必须用更全面的方式定义概念

热稳定测试旨在收集响应率数据并应用数据评估特定量材料是否可以避免离散反应方式使用。 这对于考虑材料处理、长期存储或运输很重要。

精确判定安全参数

  • 定时温度
  • 动因参数
  • 时间到最大速率
  • 临界温度/不返回温度
  • 自加速分解温度

请求引文

测试服务

差分扫描语法

测量受控加热条件下取热流DSC数据可用于评估热危险潜力并评价特定样本的物质属性。

  • ASTME537-12:通过差分扫描卡路里测量实现化学品热稳定性标准测试法

  • ASTME698-11:使用差分扫描卡路里法和Flynn/Wall/Oza
  • ASTME793-06:通过差分扫描卡路里测量分解分解和晶化热标准测试法

  • ASTME794-06:热分析熔化和晶化温度标准测试法

  • ASTME928-08:标准测试法

  • ASTM E1269-11标准测试法

Fauske和Associates专门对活性化学样本进行DSC测试

热重力分析

测量样本质量变化受控加热条件TGA数据可用于评估热危险潜力并评价特定样本的物质属性ASTM常用标准如下:

  • ASTME1131-08:热测法分析组成标准测试法

  • ASTME1641-07:热测法分解动画标准测试法

  • ASTM E 1868-10:热测法损耗标准测试法

  • ASTME2008-08:热测速率标准测试法

  • ASTME2550-11:热测法热稳定标准测试法

加速卡路里计

高热惯性异热计用于获取时间、温度和压力关系数据加速速率Caloritery实现或评价安全参数如下:

  • 套接温度

  • 温度上升率dt函数

  • 压力上升率d

  • 半温上升

  • 热响应

  • 交互时间最大率

  • 无返回温度

  • 自加速分解温度

热活动监视器

安市异热微量计设计用于监测各种化学和生物反应TAM常用于下列研究:

  • 动因化学响应
    • 激活能源
    • 速率法
    • 自动催化行为
  • 化学运输存储
    • 安全运输加速分解温度
    • 量化封存存
  • 生物响应
    • 发酵率评价
  • 生活系统代谢
  • 兼容性研究
    • 氧化或腐蚀率
    • 交互测试

Fauske联想热活动监控合同测试协议与工具制造商提出的操作建议一致,每次测试通常需要0.5至2克样本

AKTS-热电素软件

临界流程安全与热稳定参数(TMRad、SADT等)可以通过使用小量量量误差数据快速可靠测定AKTS热电素软件.软件使用高级变动技术精确建模离散化学反应AKTS热电素软件包方便运动分析DSC系统DTA系统TGA系统TAM研究范围内原材料和产品数据研发和质量保证

高级运动分析

    • 自动基建并使用Friedman分解法(免模型优化)
    • 平滑数据
    • Friedman差分异向法
    • Ozawa-Flynn-Wall综合异向法
    • ASTME698标准程序
    • 模型适配法应用常见反应模型

预测反应进度和温度模式下材料热稳定性

    • 同热非同热分步
    • 变温或周期温度变异
    • 快速温度提高(温度冲击)
    • 真实世界温度剖面图
  • FauskeAssociates经验使用AKTS热动能软件分析并授权分发数列差分扫描语法测试小型样本规模(约1-10毫克/次测试)足以提供数据分析

    使用ATKS热电学软件不需要知道反应机制无模型运动学方法确保适当建模受自催化或多级反应约束的材料

C80由Setaram制造

  • C80反应热扫描卡路里像大版DSC适应大样本尺寸和大测试单元-10ml测试单元/20-50ml测试单元
  • 处理异或多成分样本时特别有利,这些样本来自非均匀混合,无法均匀混合(视异色M&Ms),因为大尺寸允许更具代表性样本测试关键利益包括:

  • 拥有各种船舶可随同使用,从而使它灵活
  • 许多其他工具主要使用金属电池,但C80可用玻璃线电池处理过氧化物或对金属高度敏感/反应性的其他化学物时有助益
  • C80对热事件有独特敏感度,并有能力设计电池和容器模拟几乎任何潜在条件
  • 温度坡度测量热流函数时温
  • 温度范围从环境到300mC

如你所见,C80是对FAI工具箱的极佳补充,因为它很好地补充实验室中的其他工具并增强工程师能力,为处理热危险和热稳定性的独特流程安全问题提供实用定制解决方案当您考虑提供者 自身流程安全需求 确保他们也拥有强健工具箱 有效解决您的关注

训练

团队乐于帮助培训您的员工理解技术问题、流程安全程序或审核、规程等等流程安全审核是综合危险分析的一部分,并可以与你合作确保您的员工多方式获得技能培训需求,包括:

    • 一级-差分分析
    • 二级培训咨询
    • 三级-程序开发与实施

局部服务列表

    • 评审升级所有安全过程系统和管理需求
    • VPP咨询
    • 审核审查升级 所有操作安全维护程序
    • 培训方案完整性和有效性评价(从技术技能到职业发展)和升级
      需要
    • 审核升级程序元素,如员工参与和流程安全信息提高有效性和完整性
    • 工作过程有效性评价和更新
    • 整体组织开发(例如动机、工作过程)
    • 减压
    • 评价通信效果

设计自定义开发并交付咨询师 工程师技术专家 提供课堂实验或在职培训此外,我们将协助识别和采购商业可用培训材料

训练定制培训

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