可燃粉尘测试

实验室测试量化粉尘爆炸和反应性危害

易燃气体和蒸汽测试

量化蒸气和气体混合物爆炸危险的实验室试验

化学反应性测试

量化化学反应危害的实验室测试,包括材料不相容性、不稳定性和化学反应失控的可能性

DIERS方法论

设计紧急泄压系统,以减少不必要的化学反应的后果,并利用正确的工具和方法考虑两相流

DEFLAGIONS(灰尘/蒸气/煤气)

适当大小的减压通风口,以保护您的过程免受灰尘,蒸汽和气体爆炸

废水处理

减压分级只是超压事故的第一步,对超压事故的安全处理至关重要

热稳定性

安全储存或加工需要了解与温度变化的敏感性相关的可能危害

UN-DOT

根据运输和储存条例对危险材料进行分类

安全数据表

在SDS文档中制定纳入关键安全数据

生物

机载病毒气溶胶的模型运输,引导安全运营和通风升级

放射性

污染源项和泄漏路径因子分析的污染迁移模型

火分析

用于火灾分析的热量和烟雾模型运输

易燃或有毒气体

运输过程中易燃或有毒气体的运输

OSS咨询,绝热和反应量热和咨询

现场安全研究可以帮助确定爆炸和化学反应的危险,以便确定适当的测试、模拟或计算,以支持安全规模扩大

机械、管道和电气

工程和测试,以支持工厂的安全运行,并开发解决方案,以解决在传热,流体流动,电力系统中的问题

电池安全

测试支持电池安全设计和电力备用设施,特别是满足UL9540A ED.4

氢安全

测试和咨询与使用或生产氢的装置和工艺有关的爆炸风险

乏燃料

核废料的包装、运输和储存的安全分析

退役、去污和整治(DD&R)

对生产或使用放射性核材料的设施进行安全分析,作为其退役过程的基础

实验室测试和软件能力

定制测试和建模服务,以验证DD&R流程的分析

核概述

我们的核服务集团是公认的综合评估,以帮助商业核电站高效运行和保持合规。

严重事故分析与风险评估

专家分析核电站事故的可能风险和后果

热液压

测试和分析,以确保关键设备能在不利的环境条件下运行

环境质量(EQ)和设备生存能力(ES)

测试和分析,以确保关键设备能在不利的环境条件下运行

实验室测试和软件能力

测试和建模服务,以支持发电厂的紧急安全问题解决

绝热安全量热计(ARSST和VSP2)

专为提供对安全工艺设计至关重要的直接可伸缩数据而设计的低热惯性绝热量热计

其他实验室设备(DSC/ARC供应,CPA, C80,超级搅拌器)

用于工艺安全或工艺开发实验室的产品和设备

f

软件用于应急泄压系统的设计,以确保反应性化学品的安全处理,包括考虑两相流和失控的化学反应

命运

设施建模软件机械地跟踪热量,气体,蒸气和气溶胶的运输,用于多房间的安全性分析

博客

我们经验丰富的团队可以让您了解最新的流程安全发展。

过程安全通讯

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资源

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声学分析-流动诱导振动

声学分析是在管道和结构系统中的各种声学现象的研究这可以导致声诱导振动由于诸如阀门,管道和空腔(浅或深)的声谐波是必要的,以确定给定系统中的任何潜在声学诱导振动的潜在来源,并设计一种减轻潜在效果的解决方案,通常通过疲劳失效。声谐振是关注的主要现象,并且它由气态流体流动引起,通常但不限于AcousticHarmonics.png空气或蒸汽。在权力(核,化石),石油和天然气和工业系统中,已经观察到声现象产生的问题。声谐振可导致流动诱导的振动。不同的声学现象通常在系统中呈现自己,并且在系统中发生故障之前才会受到忽视。声学现象的例子是列谐振,亥姆霍兹共振和陷阱模式声学。

通过阀腔的涡流脱落(声共振激励器)和由此产生的声压波的示意图;这些波可以作为系统组件的载荷,导致循环疲劳失效。

好处

必须在设计新系统或升级现有系统时了解声谐振问题的可能性,特别是如果系统故障是安全问题,或者系统故障可能会影响生产率。当设计具有潜在激励源的系统而没有被考虑的声学现象或系统正在升级时,也建议使用。

FAI研究声共振问题,使用声学分析来筛选和分析主题系统,以及必要时验证结果的实验。

解决方案/专业知识

Samad_Pipe夹安装FAI在核、化石和化学加工行业的声学共振问题上拥有广泛的专业知识。我们的筛选分析和测试解决了以下关键问题:

  • 识别具有潜在励磁源的系统
  • 确定是否具有潜在来源的系统故障实际上是​​由声学共振引起的
  • 行业监管指南或标准要求的满意度,如核监管委员会(NRC)纪录的标准要求。指南1.20.
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你可以使用共四次和全局最小二乘法获得模态振型

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