CERESChemical Emergency Response E-Service
Leistungsübersicht

Für Modellierer, HSE-Ingenieure und alle, die eine Zahl verteidigen müssen

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Jedes Modell in CERES und woher es stammt.

CERES berechnet die ALOHA-Algorithmen der US-EPA und der NOAA nativ und ergänzt die Brand-, Explosions-, radiologischen und Geländemodelle, die eine Gefahrstoffeinheit oder ein Werk braucht. Jedes ist mit seiner veröffentlichten Grundlage dokumentiert, nutzt dieselben Wetter- und Standortdaten und zeichnet auf derselben Karte mit denselben Schwellenwerten.

  • Quellterme und Ausbreitung nach ALOHA 5.4, Lauf für Lauf mit den ALOHA-Ergebnissen abgeglichen
  • Einundzwanzig weitere Modelle, jedes mit seiner Grundlage dokumentiert, von Baker-Strehlow-Tang und Kingery-Bulmash bis INERIS, Glasstone-Dolan, HotSpot und SCICHEM
  • Ein gemeinsames Ergebnisvokabular: Zonen, Zeitkegel, Windunsicherheitslinien, Gefährdung an einem Punkt, Bevölkerung
What a CERES run draws on the map A release point with three nested threat zones stretching downwind, dashed wind-confidence lines on either side, and the wind direction. Wind Level 3 Level 2 Level 1 Release point Wind-confidence lines: where the plume goes if the wind backs or veers Up to four levels of concern: AEGL, ERPG, PAC, IDLH, LEL, kW/m², psi
Das Ergebnisvokabular, das alle Modelle teilen: Freisetzungsort, bis zu vier Schwellenwerte in Windrichtung, der Zeitkegel und wohin sich die Zone bewegt, wenn der Wind dreht.

Ausbreitung

Quellterm und Wolke in einer Berechnung. Die kostenlosen Quellen decken die alltägliche Freisetzung ab; die Pro-Modelle decken ab, was ALOHA nicht abbilden kann.

ModellWas es beantwortetGrundlageStufe
Gauß-AusbreitungDie Konzentration in Windrichtung einer dichteneutralen Gas- oder Dampfwolke, innen und außen.ALOHA, US-EPA und NOAAKOSTENLOS
SchwergasausbreitungDichte Wolken, die am Boden kriechen und sich quer zum Wind ausbreiten: Chlor, Ammoniak, Flüssiggas, tiefgekühlte Flüssigkeiten.ALOHA, auf Basis von DEGADISKOSTENLOS
DirektquelleEine spontane oder kontinuierliche Freisetzung einer bekannten Menge, nach Masse oder Volumen, in beliebiger Höhe.ALOHAKOSTENLOS
LacheEine verdunstende oder siedende Lache an Land oder auf dem Wasser, aus ausgelaufener oder sich ausbreitender Flüssigkeit.ALOHAKOSTENLOS
TankFlüssige, gasförmige oder zweiphasige Freisetzung aus einem Behälter durch ein Leck oder ein Ventil, mit dem Quellterm RAILCAR 4 (Aerosol und Lache) für druckverflüssigte Stoffe aus Kesselwagen.ALOHA; RAILCAR 4, Jack-Rabbit-Versuche des DHSKOSTENLOS
GasleitungFreisetzung aus einer gerissenen Gasleitung, angeschlossen oder abgesperrt.ALOHAKOSTENLOS
FlüssigkeitsaustrittEin kontinuierlicher Flüssigkeitsaustritt, der eine verdunstende Lache speist; Freisetzungsrate und Lachenwachstum werden gemeinsam berechnet.CERES, Lachenphysik von ALOHAPRO
FlüssigkeitsleitungEine beschädigte Flüssigkeitsleitung: Leerlaufen, Flash-Verdampfung und die Wolke aus dem, was den Boden erreicht.CERESPRO
Kamin und StrahlFreisetzungen aus Kaminen oder als Druckstrahl, mit dem Fall des gezündeten Strahlbrands.CERESPRO
Schwergas aus der HöheDichter Dampf, in der Höhe freigesetzt: Absinken, Aufsetzabstand und die bodennahe Wolke nach dem Aufsetzen.CERESPRO
Binäre ReaktionZwei Chemikalien vermischen sich und bilden ein giftiges Gas: das Produkt, seine Freisetzungsrate und seine Wolke.CERES, Reaktivität nach CAMEOPRO
Mit Wasser reagierende StoffeTitantetrachlorid, Phosphortrichlorid, Oleum: die Säuregaswolke aus der Reaktion, nicht nur die Verdunstung.CERESPRO
Rauch, Ruß, AblagerungBrandrauch als berechnete Gefahr: die PM2,5-Rußwolke und das SO₂ in Windrichtung, mit den Ablagerungsflächen am Boden aus SCICHEM.CERESPRO
Mineralöl und RohölReferenz-Rohöle und raffinierte Kraftstoffe mit Eigenschaften aus Analysen, für die Berechnung von Lachenbränden und Rauch.CERES, veröffentlichte AnalysenPRO
Ölunfall auf dem WasserDrift und Ausbreitung eines Ölteppichs auf einem Fluss, in einem Hafen oder an einer Küste, mit Ölsperren-Standorten und Pegeln, wo vorhanden.CERESPRO
Sensorgestützte AusbreitungAktuelle Messwerte der Detektoren bestimmen die Freisetzungsrate; die Belastungsfläche aktualisiert sich mit jeder Meldung der Detektoren.CERESHAZMAT TEAM
QuellensucheRechnet aus dem Konzentrationsmuster über die Detektoren zum wahrscheinlichsten Ursprung zurück.CERESHAZMAT TEAM
SCICHEMDreidimensionale Puffs, die dem gemessenen und vorhergesagten Wind durch Drehungen und Windstille folgen, über Hügel und Täler und um große Gebäude, mit Rußablagerung und vertikalen Profilen.SCICHEM, EPRILIVE FACILITY

Brand und Wärmestrahlung

ModellWas es beantwortetGrundlageStufe
LachenbrandWärmestrahlungszonen um eine brennende Lache.ALOHAKOSTENLOS
StrahlbrandFlammenlänge und Strahlungszonen einer gezündeten Druckfreisetzung.ALOHAKOSTENLOS
BLEVE-FeuerballDurchmesser und Dauer des Feuerballs und Wärmedosiszonen, wenn ein Behälter im Brand versagt.ALOHAKOSTENLOS
GaswolkenbrandDer zündfähige Bereich einer treibenden Wolke bei Anteilen der unteren Explosionsgrenze.ALOHAKOSTENLOS
Wärmestrahlung von LachenbrändenWärmezonen mit validierter Flammengeometrie und Rauchabschirmung für große Lachen.Klasse POOLFIRE6PRO
Strahlbrand an FlüssigkeitsleitungenGeometrie der Strahlflamme und Strahlungszonen einer gezündeten Freisetzung aus einer Flüssigkeitsleitung.CERESPRO
BoiloverZeit bis zum Boilover eines Tankbrands mit Rohöl oder Heizöl, Wärmedosisringe nach französischem Recht und die Auswurfzone brennenden Brennstoffs, dazu die Rauchwolke.INERIS Omega-13PRO
BESS-BatteriebrandWärmestromringe eines Lithium-Ionen-Brands im Netzmaßstab, skaliert aus der gespeicherten Energie, die giftige HF-Wolke und der Fall der Explosion von Ausgasungen.CERES, veröffentlichte BESS-VersuchePRO

Explosion

ModellWas es beantwortetGrundlageStufe
GaswolkenexplosionÜberdruckzonen, wenn eine zündfähige Wolke zündet.ALOHAKOSTENLOS
Gaswolkenexplosion in verdämmten BereichenÜberdruckringe bei 8, 3,5 und 1 psi für eine Wolke, die in einem verdämmten Bereich zündet, eigenständig oder aus einer laufenden Ausbreitungsberechnung.Baker-Strehlow-TangPRO
Explosion fester SprengstoffeÜberdruckringe einer festen Sprengladung oder einer TNT-Äquivalentmasse.Kingery-BulmashPRO
GasflaschenzerknallDruckringe beim Zerknall einer Druckgasflasche, mit einem Hinweis zur Splittergefahr.CERES, Splitterdaten des DDESBPRO

Radiologisch und nuklear

ModellWas es beantwortetGrundlageStufe
KernwaffenexplosionDruck-, Wärme-, Strahlungs- und Blendzonen nach Sprengkraft und Detonationshöhe, mit der Fallout-Fläche in Windrichtung.Glasstone-Dolan; WSEG-10-FalloutPRO
Schmutzige BombeExplosionszone sowie die Dosis- und Kontaminationswolke in Windrichtung einer radiologischen Ausbringungsvorrichtung.HotSpot-MethodePRO

Ereignisse des Emergency Response Guidebook

Das vollständige ERG 2024, nach dem aktuellen Wind ausgerichtet und auf der Karte gezeichnet, mit den Aufpunkten innerhalb des Abstands.

EreignisWas es zeichnetGrundlageStufe
GefahrgutErste Absperr- und Schutzabstände nach Stoff, Behälter, Tag oder Nacht und Brand, aus den Tabellen 1 und 3, mit der Leitfadenseite und den CAMEO-Daten.ERG 2024KOSTENLOS
USBVEvakuierungsabstände nach Vorrichtung, von der Rohrbombe bis zum Sattelauflieger.ERG 2024, DHS-ATFKOSTENLOS
BLEVEEvakuierungsabstände für Flüssiggasbehälter im Brand nach Behältergröße.ERG 2024KOSTENLOS
Chemische KampfstoffeAbsperr- und Schutzabstände für die Kampfstoffklassen.ERG 2024KOSTENLOS
PipelineEvakuierungsabstände bei Erdgas-Pipeline-Ereignissen nach Druck und Durchmesser.Pipeline ERGKOSTENLOS

Was jede Berechnung zeichnet und was sie braucht

Gefahrenzonen
Bis zu vier Schwellenwerte aus AEGL, ERPG, PAC, TEEL oder IDLH, Anteilen der UEG, Wärmestrom in kW/m² oder Überdruck in psi oder aus Ihren eigenen Werten; auf der Karte, im Bericht und im KMZ.
Zeit
Momentaufnahme und Belastungsfläche auf einem Zeitregler in Schritten von fünf Minuten; der Zeitkegel in Windrichtung aus der Windgeschwindigkeit; der Verlauf jeder Berechnung.
Windunsicherheit
Windunsicherheitslinien aus der Stabilitätsklasse, damit die Zone zeigt, wohin sie sich bewegt, wenn der Wind nach links oder rechts dreht; eine 360-Grad-Verwundbarkeitszone für die Planung.
Gefährdung an einem Punkt
Konzentration und Dosis innen und außen über die erste Stunde an jedem Punkt, nach Gebäudetyp, sodass die Wahl zwischen Schutz in Gebäuden und Räumung auf einer Zahl beruht.
Menschen und Orte
Die Bevölkerung laut Zensus in jeder Zone; betroffene Orte, Zonen und Stadtteile, automatisch erkannt und nach Entfernung sortiert; Infiltrationsanalyse für viele Aufpunkte in einem Bericht.
Detektoren
Eine Studie zur Platzierung neuer Detektoren aus Ihren vordefinierten Szenarien und der Windrose (auf Anfrage freigeschaltet); aktuelle Messwerte im Vergleich zum Modell auf derselben Karte; sensorgestützte Aktualisierung mit HAZMAT Team.
Wetterdaten
Aktuelle Werte und Vorhersagen von The Weather Company, nächstgelegene Station zuerst; Ihre eigene Wetterstation; manuelle Eingabe; automatische Stabilitätsklasse; Vorhersagefelder für SCICHEM.
Chemikaliendaten
Über 1.300 Chemikalien, Lösungen und Gemische aus den Bibliotheken von ALOHA und CAMEO, Eigenschaften nach DIPPR, NIOSH, CHRIS, DOT, OSHA, EPA CompTox und niederländische Interventionswerte; eigene Gemische mit Leitkomponenten-Modellierung; jede Eigenschaft mit ihrer Quelle.
Exporte
Berichte als PDF und Word mit Kartenbild; KML/KMZ, Shapefile und CAP; Import von Szenarien aus ALOHA; Freigabelinks für die Berechnung.
Validierung
Die ALOHA-Algorithmen laufen nativ in CERES und werden Lauf für Lauf mit den ALOHA-Ergebnissen abgeglichen; jedes Pro-Modell verweist auf seinen Leitfaden mit Quellen. Die Ergebnisse sind Schätzungen zur Entscheidungsunterstützung; die Seite zu den Grenzen in der Hilfe sagt, wo jedes Modell nicht mehr gilt.
Die Belastungsfläche eines Schwergases aus einer Gasleitung, berechnet mit SCIPUFF, mit dem Zeitregler und den Menschen im Freien und in Gebäuden
Eine Schwefelwasserstoff-Freisetzung aus einer Gasleitung, berechnet mit SCIPUFF als Schwergas: Der Zeitregler spielt die Belastungsfläche ab, und die Registerkarte „Personen“ zählt, wer sich im Freien und wer sich in Gebäuden befindet.
Ein Schwefelwasserstoff-Szenario in einem Hafen: Zonen, Windunsicherheitslinien und der Zeitkegel in Windrichtung über dem Wasser
Ein Schwefelwasserstoff-Szenario in einem Hafen aus einem einzigen Messwert: Schwergaszonen, Windunsicherheitslinien und der Zeitkegel in Windrichtung über dem Wasser.
Die Modellauswahl mit den Grundquellen, den ERG-Ereignissen und den Pro-Modellen für Ausbreitung, Brand, Explosion und Radiologie
Eine Auswahl: Grundquellen, ERG-Ereignisse und die Pro-Modelle, gewählt am Freisetzungsort auf der Karte.
Das Boilover-Modell mit der Zeit bis zum Boilover, den Wärmedosisringen auf der Karte und der Rauchwolke
Boilover: Zeit bis zum Boilover, Wärmedosisringe nach INERIS, die Auswurfzone und die Rauchwolke, als Szenario gespeichert.