可燃粉尘测试

实验室测试以量化粉尘爆炸和反应性危害

可燃气体和蒸气测试

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

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

爆燃(气体/蒸汽/尘埃)

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

开发关键的安全数据并包含在SDS文件中

生物

模拟病毒气溶胶的空气传播,以指导安全操作和通风升级

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

用于火灾分析的热和烟的模型传输

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

测试以支持电池和电力备用设施的安全设计,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

定制的测试和建模服务,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,以支持电厂紧急安全问题的解决

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

FERST

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、气体、蒸汽和气溶胶的运输,用于多房间设施的安全分析

博客

我们经验丰富的团队让您了解最新的工艺安全发展。

过程安全通讯

保持与我们的季度过程安全通讯分享专题文章和实用建议。

资源

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严重事故管理

背景

FAI是《严重事故管理(SAM)技术基础报告(TBR)》(FAI/91-19 Volumes 1 and 2,也被称为EPRI TR-101869)的主要作者。这份报告提供了当时PWR业主集团(Westinghouse (WOG)、燃烧工程(CEOG)和Babcock & Wilcox (B&WOG))开发通用严重事故管理指南(SAMG)支持材料的技术基础,作为事故管理公司内每个公用事业工厂特定SAMG项目的框架。

在那之后福岛事故后,EPRI对原TBR进行了更新,FAI再次是本次更新的主要作者。除了直接从福岛事故,所有的事故管理公司和TBR更新也包含了大量的研究和实验信息,这些信息推迟了原始TBR的日期,因此缺乏技术基础。

担忧

在TBR更新调试之前,epri发起的行业讨论中,很明显,作为监管机构,美国监管机构NRC将在TBR更新之后,对电站特定的SAMG实施进行审查福岛。业内特别担心的是,SAMG最初的计划是否足够强大,能够经受住大幅加强的监管审查,特别是福岛诸如几乎完全的仪器停电和反应堆建筑中的氢气爆燃等问题,这些问题在原来的TBR中可能不是突出的问题。

专业知识/解决方案

FAI利用了其严重事故的技术基础经验,在SAM TBR在tmi后和后福岛FAI的母公司,西屋电气公司,专注于将TBR实施到客户现场的实际工厂特定的SAMG实施计划中。因此,FAI和西屋保持了互补的SAMG能力,可用于帮助客户准备核管理委员会的检查。福斯克公司是世界上最好的事故管理公司之一。

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仿真代码的动态基准测试

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