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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消防建模和电缆选择/电路分析

消防建模背景

消防分析是评估核设施(和其他设施)风险的一个关键构件。概率风险评估.

FauskeAssociatesLLC使用内部软件和广用公共域工具对核工设施进行详细防火建模。我们在模型开发、验证、参加国际演练和应用核电站和燃料循环设施方面有10多年经验。因为我们开发并标定了自己的模型,我们理解公共域工具的强点和局限性,从而我们可以正确判断结果对单个假设的可应用性以及建模不确定性的影响。

消防建模服务包括:

  • 植物步行识别漏洞和假想
  • 裁剪消防模型使用简化工具
  • 详细消防建模公共域工具:FDS、CFAST
  • 详细消防建模内部工具日期变换TM
  • 电路故障分析电缆选择
  • 整合消防建模和风险评估
选择消防建模软件逻辑
FDS系统 日期变换TM CAFST
公共域CFD FAI开发并许可核QA 公有域区
最复杂 精密度 最小复杂
最易复杂流模式和温度剖面 最佳多室环境,重-空气气体并跟踪放射性和毒气喷雾器 好快速建模一二室
快速提供改进目标模型,多机房不实用 目标模型类似于FDS混合带多维目标 无喷雾器能力

美国EPRI和NRC联合制作的关键文件EPRI-1011989、NUREG/CR-6850概述FlashPRA方法任务8和11分别涉及消防建模和覆盖范围划分和详细建模

fire模拟场域定义

定义火灾建模假想表示选择初始点火源目标可能被破坏或点火、房间几何学和点火源、目标和其他屏障关系细节流路几何学门口配置随时间变化并影响工程系统,如强制流防火

fire模拟软件选择挑战

三个基本层次建模软件实践使用 。 挑战的实质是没有单一方法完美化,因此所有三种方法在实践中通常都按复杂程度对特定应用执行

  1. 裁剪模型简单方程 通常由电子表格制作
  2. 区模型考虑坦克管几何与燃烧产物和烟雾覆盖下层空气
  3. CFD(计算流体动态模型)解决多维详细分布温度和组成

fire模拟模式和插件

假设模型和输入法指从可燃负载中热释放率历史细节定义、适当的峰值HRR和增减特征定义、房间几何化定义、火灾、目标和其他屏障定义、影响工程系统传播潜力和性能定义热解特征定义

fire编译结果

从消防建模结果中得出结论的关键挑战很简单,即你如何知道结果正确性、保守性或非保守性?挑战通过分析师的经验和熟悉实验数据来应对。分析师必须理解实验配置和假想与正在建模的工厂配置和假想之间的相似性与差异。

fire模拟专家解析

FauskeAssociatesLLC提供全套消防建模服务。攻击级别包括支持全火建模PRA建模支持安全关机分析或无法实事求是地提供益益或管理计划确定实战成本和进度

CableSeet解析

发自美国透视firePRA方法EPRI和NRC联合创建的密钥文件EPRI-1011989,NUREG/CR-6850概述应用电缆选择和电路分析方法方面的挑战

INTERFACEPRA/RISKMODEL

上头PRA/Risk模型量化构件之间的逻辑依存性以及故障传播与否。一个挑战是如何确保风险模型使用构件与电路分析构件之间的集体完全性、最优重和一对一对应性。原创安全关机分析风险模型可能需要修改PRA例例包括多元件并思考多条成功路径。当多元件在风险模型中的OR门中考虑时,电路分析电缆路由需要能够显示常见模式故障/依赖性,例如两个元件分享电源或电缆共享路由等案例。界面挑战也与边界路由分析问题相关

安全功能

首要挑战就是识别设备中所有安全函数。例如,启动故障和运行故障(续运算)都是泵和柴油典型故障模式。可能需要同时开关阀门的能力。风险模型或应明确考虑设备列表中室冷冻机等辅助设备,或需要记录辅助设备

可选取

The primary challenge in cable selection is the quality and form of prerequisite information.  The format of cable data can vary from the ideal prerequisite, a qualified electronic database that relates equipment, cables and routing at the room level, to the "nightmare" scenario of no electronic data whatsoever.  Even when the database exists, we have seen cases where cables are only associated with equipment when they terminate at the equipment, so that queries on equipment yield an incomplete cable list.  Similarly, we have seen cases where cable numbers are not provided on equipment circuit drawings, requiring separate look-up in documentation.  The bottom line is that exceptions to the ideal prerequisite electronic data form are very costly to remedy.

循环分析代码

分析边界挑战与电路分析策略和文档状态相关联。例子之一是多条成功路径量化并选择允许自动动作、操作器控制室动作和/或人工局部操作。另一个实例是电源分配系统必须为人所熟知,以便分解边界清晰度分析组件

Circoit分析问题

分析问题挑战通常与分析策略和文档状态相关联。例子之一是多条成功路径量化并选择允许自动动作、操作者操作控制室和/或手动局部操作。另一个实例是电力分配系统必须为人所熟知,以便分解边界清晰度分析组件

可选专家/解析

FAI有经验和专门知识提供与电缆选择和研究有关的全套服务以确定必备信息的质量,以便制定管理计划和进度表为这类研究生成合格数据

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