CERESChemical Emergency Response E-Service
Ficha técnica

Para modeladores, ingenieros HSE y cualquiera que tenga que defender una cifra

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Cada modelo de CERES, y de dónde viene.

CERES ejecuta de forma nativa los algoritmos ALOHA de la EPA y la NOAA de EE. UU. y añade los modelos de incendio, explosión, radiológicos y de terreno que necesita un equipo de materiales peligrosos o una planta. Cada uno está documentado con su base publicada, usa los mismos datos de clima y del sitio, y traza en el mismo mapa con los mismos niveles de preocupación.

  • Términos de fuente y dispersión de ALOHA 5.4, verificados simulación por simulación contra los resultados de ALOHA
  • Veintiún modelos más, cada uno documentado con su base, de Baker-Strehlow-Tang y Kingery-Bulmash a INERIS, Glasstone-Dolan, HotSpot y SCICHEM
  • Un mismo vocabulario de resultados: zonas, cono de tiempo, líneas de confianza del viento, amenaza en un punto, población
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
El vocabulario de resultados común a todos los modelos: punto de liberación, hasta cuatro niveles de preocupación a favor del viento, el cono de tiempo y hacia dónde se mueve la zona si el viento cambia.

Dispersión

Término de fuente y nube en una sola simulación. Las fuentes gratuitas cubren la liberación habitual; los modelos Pro cubren lo que ALOHA no puede representar.

ModeloQué respondeBaseNivel
Dispersión gaussianaConcentración a favor del viento de una nube de gas o vapor de flotabilidad neutra, en interiores y exteriores.ALOHA, EPA y NOAA de EE. UU.GRATIS
Dispersión de gas densoNubes densas que se pegan al suelo y se extienden de forma lateral: cloro, amoníaco, GLP, líquidos refrigerados.ALOHA, basado en DEGADISGRATIS
Fuente directaUna liberación instantánea o continua de una cantidad conocida, por masa o volumen, a cualquier altura.ALOHAGRATIS
CharcoUn charco que se evapora o hierve, en tierra o en agua, a partir de un líquido derramado o que se extiende.ALOHAGRATIS
TanqueLiberación líquida, gaseosa o bifásica de un recipiente por un orificio o una válvula, con el término de fuente RAILCAR 4 (niebla y charco) para líquidos presurizados de carros tanque.ALOHA; RAILCAR 4, ensayos Jack Rabbit del DHSGRATIS
GasoductoLiberación de un gasoducto roto, conectado o aislado.ALOHAGRATIS
Flujo de líquidoUn derrame continuo de líquido que alimenta un charco en evaporación, con la tasa de liberación y el crecimiento del charco calculados juntos.CERES, física de charcos de ALOHAPRO
Ducto de líquidoUn ducto de líquido perforado: vaciado, vapor por evaporación súbita y la nube de lo que llega al suelo.CERESPRO
Chimenea y chorroLiberaciones por chimenea o en chorro a presión, con el caso del incendio de chorro al encenderse.CERESPRO
Gas denso elevadoVapor denso liberado en altura: descenso, distancia de contacto con el suelo y la nube a ras del suelo después de caer.CERESPRO
Reacción binariaDos sustancias se mezclan y generan un gas tóxico: el producto, su tasa de liberación y su penacho.CERES, reactividad de CAMEOPRO
Derrames que reaccionan con aguaTetracloruro de titanio, tricloruro de fósforo, óleum: la nube de gases ácidos de la reacción, no solo la evaporación.CERESPRO
Humo, hollín, depósitoEl humo de incendio como peligro modelado: el penacho de hollín PM2,5 y el SO₂ a favor del viento, con las huellas de depósito en el suelo calculadas por SCICHEM.CERESPRO
Petróleo y crudosCrudos de referencia y combustibles refinados con propiedades basadas en análisis, para modelar incendios de charco y humo.CERES, análisis publicadosPRO
Derrame de petróleo en el aguaDeriva y extensión de un derrame en un río, un puerto o una costa, con los sitios de barreras de contención y las estaciones hidrométricas donde existan.CERESPRO
Penacho impulsado por sensoresLas lecturas en vivo de los detectores fijan la tasa de liberación; la huella se actualiza con cada reporte de los detectores.CERESHAZMAT TEAM
Localización de la fuenteRetrocede desde el patrón de concentraciones en los detectores hasta el origen más probable.CERESHAZMAT TEAM
SCICHEMBocanadas tridimensionales que siguen el viento medido y pronosticado a través de cambios y calma, sobre colinas y valles y alrededor de grandes edificios, con depósito de hollín y perfiles verticales.SCICHEM, EPRILIVE FACILITY

Incendio y radiación térmica

ModeloQué respondeBaseNivel
Incendio de charcoZonas de radiación térmica alrededor de un charco en llamas.ALOHAGRATIS
Incendio de chorroLongitud de llama y zonas de radiación de una liberación a presión encendida.ALOHAGRATIS
Bola de fuego de BLEVEDiámetro y duración de la bola de fuego y zonas de dosis térmica cuando un tanque falla por el fuego.ALOHAGRATIS
Incendio repentinoEl área inflamable de una nube que se desplaza, en fracciones del límite inferior de inflamabilidad.ALOHAGRATIS
Radiación de incendio de charcoZonas térmicas con geometría de llama validada y oscurecimiento por humo para charcos grandes.Tipo POOLFIRE6PRO
Incendio de chorro en ducto de líquidoGeometría de la llama de chorro y zonas de radiación de una liberación encendida de un ducto de líquido.CERESPRO
BoiloverTiempo hasta el boilover de un incendio de tanque de crudo o fueloil, anillos de dosis térmica de la normativa francesa y la zona de proyección de combustible en llamas, más el penacho de humo.INERIS Omega-13PRO
Incendio de baterías BESSAnillos de flujo de calor radiante de un incendio de litio-ion a escala de red, escalados a partir de la energía almacenada, el penacho tóxico de HF y el caso de explosión de los gases de venteo.CERES, ensayos BESS publicadosPRO

Explosión

ModeloQué respondeBaseNivel
Explosión de nube de vaporZonas de sobrepresión cuando una nube inflamable se enciende.ALOHAGRATIS
Explosión de nube de vapor en áreas congestionadasAnillos de sobrepresión a 8, 3,5 y 1 psi para una nube que se enciende en un área congestionada, por separado o a partir de una simulación de dispersión en vivo.Baker-Strehlow-TangPRO
Explosión de explosivo sólidoAnillos de sobrepresión de una carga de explosivo sólido o de una masa equivalente de TNT.Kingery-BulmashPRO
Estallido de cilindro de gasAnillos de onda expansiva por la rotura catastrófica de un cilindro a presión, con una nota sobre el riesgo de fragmentos.CERES, datos de fragmentos del DDESBPRO

Radiológico y nuclear

ModeloQué respondeBaseNivel
Detonación nuclearZonas de onda expansiva, térmicas, de radiación y de destello según la potencia y la altura de la explosión, con la huella de precipitación radiactiva a favor del viento.Glasstone-Dolan; precipitación WSEG-10PRO
Bomba suciaZona de onda expansiva y el penacho de dosis y contaminación a favor del viento de un dispositivo de dispersión radiológica.Método HotSpotPRO

Eventos de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia

La GRE 2024 completa, orientada según el viento real y trazada en el mapa con los receptores dentro de la distancia.

EventoQué trazaBaseNivel
Materiales peligrososDistancias de aislamiento inicial y de acción protectora según el material, el contenedor, el día o la noche y la presencia de fuego, de las tablas 1 y 3, con la página de la guía y los datos de CAMEO.GRE 2024GRATIS
AEIDistancias de evacuación según el artefacto, desde la bomba de tubo hasta el semirremolque.GRE 2024, DHS-ATFGRATIS
BLEVEDistancias de evacuación para recipientes de GLP en un incendio, según el tamaño del tanque.GRE 2024GRATIS
Agentes de guerra químicaDistancias de aislamiento y de acción protectora para las clases de agentes.GRE 2024GRATIS
DuctosDistancias de evacuación para eventos en gasoductos de gas natural según la presión y el diámetro.Pipeline ERGGRATIS

Lo que traza cada simulación, y lo que necesita

Zonas de amenaza
Hasta cuatro niveles de preocupación a partir de AEGL, ERPG, PAC, TEEL o IDLH, fracciones del LIE, flujo térmico en kW/m² o sobrepresión en psi, o sus propios valores; en el mapa, en el informe y en el KMZ.
Tiempo
Vistas instantánea y de huella en un control deslizante de tiempo con pasos de cinco minutos; el cono de tiempo a favor del viento a partir de la velocidad del viento; el historial de cada simulación.
Incertidumbre del viento
Líneas de confianza del viento a partir de la clase de estabilidad, para que la zona muestre hacia dónde se mueve si el viento rola hacia uno u otro lado; una zona de vulnerabilidad de 360 grados para la planificación.
Amenaza en un punto
Concentración y dosis en interiores y exteriores durante la primera hora en cualquier punto, según el tipo de edificio, para que decidir entre refugio en el lugar y evacuación sea un número.
Personas y lugares
La población censal dentro de cada zona; lugares, zonas y barrios afectados, identificados automáticamente y ordenados por distancia; análisis de infiltración para muchos receptores en un solo informe.
Detectores
Un estudio de ubicación de nuevos detectores a partir de sus escenarios predefinidos y la rosa de los vientos (habilitado a pedido); las lecturas en vivo comparadas con el modelo en el mismo mapa; actualización impulsada por sensores con HAZMAT Team.
Datos meteorológicos
Condiciones y pronósticos en vivo de The Weather Company, la estación más cercana primero; su propia estación meteorológica; ingreso manual; clase de estabilidad automática; campos de pronóstico para SCICHEM.
Datos químicos
Más de 1.300 sustancias químicas, soluciones y mezclas de las bibliotecas de ALOHA y CAMEO, propiedades DIPPR, NIOSH, CHRIS, DOT, OSHA, EPA CompTox y valores de intervención neerlandeses; mezclas personalizadas con modelado por componente clave; cada propiedad con su fuente.
Exportaciones
Informes en PDF y Word con imagen del mapa; KML/KMZ, Shapefile y CAP; importación de escenarios desde ALOHA; enlaces compartidos de la simulación.
Validación
Los algoritmos de ALOHA se ejecutan de forma nativa en CERES y se verifican simulación por simulación contra los resultados de ALOHA; cada modelo Pro remite a su guía con referencias. Los resultados son estimaciones de apoyo a la decisión; la página de limitaciones de la ayuda indica dónde deja de aplicarse cada modelo.
La huella de un gas denso liberado por un gasoducto, calculada con SCIPUFF, con el control deslizante de tiempo de la huella y las personas contadas al aire libre y resguardadas
Una fuga de sulfuro de hidrógeno de un gasoducto calculada con SCIPUFF como gas denso: el control deslizante de tiempo reproduce la huella y la pestaña Personas cuenta quién está al aire libre y quién está resguardado.
Un escenario de sulfuro de hidrógeno en un puerto: zonas, líneas de confianza del viento y el cono de tiempo a favor del viento sobre el agua
Un escenario de sulfuro de hidrógeno en un puerto a partir de una sola lectura de detector: zonas de gas denso, líneas de confianza del viento y el cono de tiempo a favor del viento sobre el agua.
El selector de modelos con las fuentes básicas, los eventos GRE y los modelos Pro de dispersión, incendio, explosión y radiológicos
Un solo selector: fuentes básicas, eventos GRE y los modelos Pro, elegidos en el punto de liberación del mapa.
El modelo de boilover con el tiempo hasta el boilover, los anillos de dosis térmica en el mapa y el penacho de humo
Boilover: tiempo hasta el boilover, anillos de dosis térmica de INERIS, la zona de proyección y el penacho de humo, guardados como escenario.