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

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算法

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

日期变换TM多功能软件,并有能力建模热量传输、流水行为和喷雾器行为核工业、化学工业和油气制造业

FATETM人文学能力包括:

  • 多块表示法,或混合式或分层
  • 通过属性关联泛化化物
  • 任意流路网
  • 压力驱动反流扩散气流
  • 隔行间气流和气溶胶运输
  • 蒸气喷雾平衡
  • 吸收液态和沉积粒子
  • 浮质通过重力沉积、撞击等沉积
  • combustion和爆破
  • 热转移和压缩结构
  • 多维热传导结构
  • 液池与气空间与淹没结构之间的热量和大规模转移
  • 专用模型从石墨释放氧化电
  • 铀金属燃料和燃料污泥特殊处理模式

日期变换TM用户可生成常见组件模型,如热交换器、泵、扇子、滤波列车、阀门、大坝机、井喷板、下拉口和折叠盘此外,运算符动作和设备设置点可相对容易地建模

FATETM提供典型输出包括:

  • 气温
  • 压强
  • 液温
  • 液压高位
  • 质量液
  • 热物理属性
  • 气组成摩尔分数
  • 气组成质量
  • 相对湿度
  • 喷雾团
  • 气体和气溶胶变化速率

FATETM应用

通用工商安全应用

  • 使用FATE分析Diels生成室失通风事件热积TM模型化
  • 分析设施正常和异常条件下瞬态行为应用到单室和多室设施中SARS-COV-2病毒传播问题视非交互病毒滴子、全室空间均匀病毒滴子喷雾器和滴子沉积法FATETM代码从人体源跟踪病毒喷雾器通通设施并配有实用通风系统,对空气进行再处理、滤波回收结果表明,增加设施空气流风险可减少50%,增加空气流风险减少70%,再循环通风带HEPA滤波近90%,增加空气流风险减少近90%,加入HEPA滤波并戴面罩这些结果清楚地表明操作改变和工程措施可减少多室设施的潜在感染风险。

化工应用

  • 瞬时模型HCl释放容器和管道系统
  • 机械式自动机反应模型 由地下存储槽内假设反应式废物启动热水分评估罐体瞬时压力和温度产生气流环境,释放模型预测反应废物挥发性材料蒸发,气溶胶迁移沉降模型提供源词环境

矿产和金属行业应用

  • 气流生成分析 美国正在搭建工序间偶而破损模态开发,允许熔金属从硬化甘蔗溢入铸造坑,通过水对锂和铝的反射生成氢

核工业应用

  • 通过建模渗透楼内泄漏易燃气体(氢和一氧化碳)的运输和分布评估封装外楼易燃气体积累的风险
  • 干箱乏核燃料组件分析稳定状态热行为热分析必须确保峰压温度仍低于非湿化过程监管限值
  • 热响应和氢气生成由燃料转移系统检查燃料转移
  • SAS4A/SASYS-1代码瞬态严重事故分析能力由Argonne国家实验室开发并配之以FATE放射性核素传输分析能力TM代码预测放射性核素释放广度事故,这些事故可假设发生于液态金属冷却堆
  • 蒸汽生成器湿搭加法过程期间的氢风险分析蒸气生成器第二侧和管道通向自动降压阀用FATE建模TM.
  • AP1000辅助楼和初级封存楼中的氢累积分析,以防化学量控制系统注入线中断