Leistungsübersicht
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
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.
| Modell | Was es beantwortet | Grundlage | Stufe |
|---|---|---|---|
| Gauß-Ausbreitung | Die Konzentration in Windrichtung einer dichteneutralen Gas- oder Dampfwolke, innen und außen. | ALOHA, US-EPA und NOAA | KOSTENLOS |
| Schwergasausbreitung | Dichte Wolken, die am Boden kriechen und sich quer zum Wind ausbreiten: Chlor, Ammoniak, Flüssiggas, tiefgekühlte Flüssigkeiten. | ALOHA, auf Basis von DEGADIS | KOSTENLOS |
| Direktquelle | Eine spontane oder kontinuierliche Freisetzung einer bekannten Menge, nach Masse oder Volumen, in beliebiger Höhe. | ALOHA | KOSTENLOS |
| Lache | Eine verdunstende oder siedende Lache an Land oder auf dem Wasser, aus ausgelaufener oder sich ausbreitender Flüssigkeit. | ALOHA | KOSTENLOS |
| Tank | Flüssige, 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 DHS | KOSTENLOS |
| Gasleitung | Freisetzung aus einer gerissenen Gasleitung, angeschlossen oder abgesperrt. | ALOHA | KOSTENLOS |
| Flüssigkeitsaustritt | Ein kontinuierlicher Flüssigkeitsaustritt, der eine verdunstende Lache speist; Freisetzungsrate und Lachenwachstum werden gemeinsam berechnet. | CERES, Lachenphysik von ALOHA | PRO |
| Flüssigkeitsleitung | Eine beschädigte Flüssigkeitsleitung: Leerlaufen, Flash-Verdampfung und die Wolke aus dem, was den Boden erreicht. | CERES | PRO |
| Kamin und Strahl | Freisetzungen aus Kaminen oder als Druckstrahl, mit dem Fall des gezündeten Strahlbrands. | CERES | PRO |
| Schwergas aus der Höhe | Dichter Dampf, in der Höhe freigesetzt: Absinken, Aufsetzabstand und die bodennahe Wolke nach dem Aufsetzen. | CERES | PRO |
| Binäre Reaktion | Zwei Chemikalien vermischen sich und bilden ein giftiges Gas: das Produkt, seine Freisetzungsrate und seine Wolke. | CERES, Reaktivität nach CAMEO | PRO |
| Mit Wasser reagierende Stoffe | Titantetrachlorid, Phosphortrichlorid, Oleum: die Säuregaswolke aus der Reaktion, nicht nur die Verdunstung. | CERES | PRO |
| Rauch, Ruß, Ablagerung | Brandrauch als berechnete Gefahr: die PM2,5-Rußwolke und das SO₂ in Windrichtung, mit den Ablagerungsflächen am Boden aus SCICHEM. | CERES | PRO |
| Mineralöl und Rohöl | Referenz-Rohöle und raffinierte Kraftstoffe mit Eigenschaften aus Analysen, für die Berechnung von Lachenbränden und Rauch. | CERES, veröffentlichte Analysen | PRO |
| Ölunfall auf dem Wasser | Drift und Ausbreitung eines Ölteppichs auf einem Fluss, in einem Hafen oder an einer Küste, mit Ölsperren-Standorten und Pegeln, wo vorhanden. | CERES | PRO |
| Sensorgestützte Ausbreitung | Aktuelle Messwerte der Detektoren bestimmen die Freisetzungsrate; die Belastungsfläche aktualisiert sich mit jeder Meldung der Detektoren. | CERES | HAZMAT TEAM |
| Quellensuche | Rechnet aus dem Konzentrationsmuster über die Detektoren zum wahrscheinlichsten Ursprung zurück. | CERES | HAZMAT TEAM |
| SCICHEM | Dreidimensionale 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, EPRI | LIVE FACILITY |
Brand und Wärmestrahlung
| Modell | Was es beantwortet | Grundlage | Stufe |
|---|---|---|---|
| Lachenbrand | Wärmestrahlungszonen um eine brennende Lache. | ALOHA | KOSTENLOS |
| Strahlbrand | Flammenlänge und Strahlungszonen einer gezündeten Druckfreisetzung. | ALOHA | KOSTENLOS |
| BLEVE-Feuerball | Durchmesser und Dauer des Feuerballs und Wärmedosiszonen, wenn ein Behälter im Brand versagt. | ALOHA | KOSTENLOS |
| Gaswolkenbrand | Der zündfähige Bereich einer treibenden Wolke bei Anteilen der unteren Explosionsgrenze. | ALOHA | KOSTENLOS |
| Wärmestrahlung von Lachenbränden | Wärmezonen mit validierter Flammengeometrie und Rauchabschirmung für große Lachen. | Klasse POOLFIRE6 | PRO |
| Strahlbrand an Flüssigkeitsleitungen | Geometrie der Strahlflamme und Strahlungszonen einer gezündeten Freisetzung aus einer Flüssigkeitsleitung. | CERES | PRO |
| Boilover | Zeit bis zum Boilover eines Tankbrands mit Rohöl oder Heizöl, Wärmedosisringe nach französischem Recht und die Auswurfzone brennenden Brennstoffs, dazu die Rauchwolke. | INERIS Omega-13 | PRO |
| BESS-Batteriebrand | Wärmestromringe 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-Versuche | PRO |
Explosion
| Modell | Was es beantwortet | Grundlage | Stufe |
|---|---|---|---|
| Gaswolkenexplosion | Überdruckzonen, wenn eine zündfähige Wolke zündet. | ALOHA | KOSTENLOS |
| Gaswolkenexplosion in verdämmten Bereichen | Überdruckringe bei 8, 3,5 und 1 psi für eine Wolke, die in einem verdämmten Bereich zündet, eigenständig oder aus einer laufenden Ausbreitungsberechnung. | Baker-Strehlow-Tang | PRO |
| Explosion fester Sprengstoffe | Überdruckringe einer festen Sprengladung oder einer TNT-Äquivalentmasse. | Kingery-Bulmash | PRO |
| Gasflaschenzerknall | Druckringe beim Zerknall einer Druckgasflasche, mit einem Hinweis zur Splittergefahr. | CERES, Splitterdaten des DDESB | PRO |
Radiologisch und nuklear
| Modell | Was es beantwortet | Grundlage | Stufe |
|---|---|---|---|
| Kernwaffenexplosion | Druck-, Wärme-, Strahlungs- und Blendzonen nach Sprengkraft und Detonationshöhe, mit der Fallout-Fläche in Windrichtung. | Glasstone-Dolan; WSEG-10-Fallout | PRO |
| Schmutzige Bombe | Explosionszone sowie die Dosis- und Kontaminationswolke in Windrichtung einer radiologischen Ausbringungsvorrichtung. | HotSpot-Methode | PRO |
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.
| Ereignis | Was es zeichnet | Grundlage | Stufe |
|---|---|---|---|
| Gefahrgut | Erste 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 2024 | KOSTENLOS |
| USBV | Evakuierungsabstände nach Vorrichtung, von der Rohrbombe bis zum Sattelauflieger. | ERG 2024, DHS-ATF | KOSTENLOS |
| BLEVE | Evakuierungsabstände für Flüssiggasbehälter im Brand nach Behältergröße. | ERG 2024 | KOSTENLOS |
| Chemische Kampfstoffe | Absperr- und Schutzabstände für die Kampfstoffklassen. | ERG 2024 | KOSTENLOS |
| Pipeline | Evakuierungsabstände bei Erdgas-Pipeline-Ereignissen nach Druck und Durchmesser. | Pipeline ERG | KOSTENLOS |
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.



