CERESChemical Emergency Response E-Service
Fiche technique

Pour les modélisateurs, les ingénieurs HSE et tous ceux qui doivent défendre un chiffre

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Chaque modèle de CERES, et d'où il vient.

CERES exécute nativement les algorithmes ALOHA de l'EPA et de la NOAA américaines et y ajoute les modèles d'incendie, d'explosion, radiologiques et de relief dont une équipe matières dangereuses ou un site industriel a besoin. Chacun est documenté avec sa référence publiée, utilise les mêmes données météo et de site, et trace sur la même carte avec les mêmes niveaux de préoccupation.

  • Termes sources et dispersion ALOHA 5.4, vérifiés simulation par simulation par rapport aux résultats d'ALOHA
  • Vingt et un autres modèles, chacun documenté avec sa référence, de Baker-Strehlow-Tang et Kingery-Bulmash à l'INERIS, Glasstone-Dolan, HotSpot et SCICHEM
  • Un seul vocabulaire de résultats : zones, cône temporel, lignes de confiance du vent, menace en un point, population
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
Le vocabulaire de résultats commun à tous les modèles : point de rejet, jusqu'à quatre niveaux de préoccupation sous le vent, le cône temporel, et le déplacement de la zone si le vent tourne.

Dispersion

Terme source et nuage en une seule simulation. Les sources gratuites couvrent les rejets courants ; les modèles Pro couvrent ce qu'ALOHA ne peut pas représenter.

ModèleÀ quoi il répondRéférenceNiveau
Dispersion gaussienneConcentration sous le vent d'un nuage de gaz ou de vapeur de flottabilité neutre, à l'intérieur et à l'extérieur.ALOHA, EPA et NOAA américainesGRATUIT
Dispersion de gaz lourdLes nuages denses qui restent au ras du sol et s'étalent latéralement : chlore, ammoniac, GPL, liquides réfrigérés.ALOHA, d'après DEGADISGRATUIT
Source directeUn rejet instantané ou continu d'une quantité connue, en masse ou en volume, à n'importe quelle hauteur.ALOHAGRATUIT
FlaqueUne flaque qui s'évapore ou qui bout, sur le sol ou sur l'eau, à partir d'un liquide déversé ou qui s'étale.ALOHAGRATUIT
RéservoirRejet liquide, gazeux ou diphasique d'une capacité par une brèche ou une vanne, avec le terme source RAILCAR 4 (brouillard et flaque) pour les liquides sous pression des wagons-citernes.ALOHA ; RAILCAR 4, essais Jack Rabbit du DHSGRATUIT
Canalisation de gazRejet d'une canalisation de gaz rompue, raccordée ou isolée.ALOHAGRATUIT
Écoulement de liquideUn déversement continu de liquide qui alimente une flaque en évaporation, le débit de rejet et l'extension de la flaque étant calculés ensemble.CERES, physique des flaques d'ALOHAPRO
Canalisation de liquideUne canalisation de liquide percée : vidange, vaporisation instantanée et nuage issu de ce qui atteint le sol.CERESPRO
Cheminée et jetRejets en cheminée ou en jet sous pression, avec le cas du feu de jet en cas d'inflammation.CERESPRO
Gaz lourd en hauteurUne vapeur dense rejetée en hauteur : descente, distance de retombée et nuage qui reste au ras du sol une fois au sol.CERESPRO
Réaction binaireDeux produits chimiques se mélangent et produisent un gaz toxique : le produit formé, son débit de rejet et son panache.CERES, réactivité CAMEOPRO
Déversements réagissant avec l'eauTétrachlorure de titane, trichlorure de phosphore, oléum : le nuage de gaz acides issu de la réaction, pas seulement l'évaporation.CERESPRO
Fumées, suies, dépôtsLes fumées d'incendie modélisées comme un danger : le panache de suies PM2,5 et le SO₂ sous le vent, avec les empreintes de dépôt au sol calculées par SCICHEM.CERESPRO
Produits pétroliers et brutsBruts de référence et carburants raffinés, aux propriétés fondées sur des analyses, pour la modélisation des feux de nappe et des fumées.CERES, analyses publiéesPRO
Déversement d'hydrocarbures sur l'eauDérive et étalement d'une nappe sur un fleuve, dans un port ou sur une côte, avec les sites de barrages flottants et les stations de mesure lorsqu'ils existent.CERESPRO
Panache piloté par les capteursLes mesures des détecteurs en direct fixent le débit de rejet ; l'empreinte se met à jour à chaque mesure des détecteurs.CERESHAZMAT TEAM
Localisation de la sourceRemonte, à partir de la répartition des concentrations sur les détecteurs, jusqu'à l'origine la plus probable.CERESHAZMAT TEAM
SCICHEMDes bouffées en trois dimensions qui suivent le vent mesuré et prévu à travers les changements de direction et le calme, sur les collines et les vallées et autour des grands bâtiments, avec les dépôts de suie et les profils verticaux.SCICHEM, EPRILIVE FACILITY

Incendie et rayonnement thermique

ModèleÀ quoi il répondRéférenceNiveau
Feu de nappeZones de rayonnement thermique autour d'une nappe en feu.ALOHAGRATUIT
Feu de jetLongueur de flamme et zones de rayonnement d'un rejet sous pression enflammé.ALOHAGRATUIT
Boule de feu de BLEVEDiamètre et durée de la boule de feu et zones de dose thermique quand un réservoir cède sous l'effet du feu.ALOHAGRATUIT
Feu de nuageLa zone inflammable d'un nuage qui dérive, à des fractions de la limite inférieure d'inflammabilité.ALOHAGRATUIT
Rayonnement de feu de nappeZones thermiques avec une géométrie de flamme validée et l'occultation par les fumées pour les grandes nappes.Type POOLFIRE6PRO
Feu de jet sur canalisation de liquideGéométrie de la flamme et zones de rayonnement d'un rejet enflammé sur une canalisation de liquide.CERESPRO
BoiloverDélai avant le boilover d'un feu de bac de brut ou de fioul, cercles de doses thermiques de la réglementation française et zone de projection de combustible en feu, plus le panache de fumées.INERIS Omega-13PRO
Feu de batteries BESSCercles de flux thermique d'un incendie lithium-ion à l'échelle du réseau, calculés à partir de l'énergie stockée, le panache toxique de HF et le cas de l'explosion des gaz de dégagement.CERES, essais BESS publiésPRO

Explosion

ModèleÀ quoi il répondRéférenceNiveau
Explosion de nuage de vapeurZones de surpression lorsqu'un nuage inflammable s'enflamme.ALOHAGRATUIT
Explosion de nuage de vapeur en zone encombréeCercles de surpression à 8, 3,5 et 1 psi pour un nuage qui s'enflamme dans une zone encombrée, seul ou à partir d'une simulation de dispersion en direct.Baker-Strehlow-TangPRO
Explosion d'explosif solideCercles de surpression d'une charge d'explosif solide ou d'une masse d'équivalent TNT.Kingery-BulmashPRO
Éclatement de bouteille de gazCercles de souffle dus à la rupture brutale d'une bouteille sous pression, avec une note sur le risque de projections.CERES, données de fragments du DDESBPRO

Radiologique et nucléaire

ModèleÀ quoi il répondRéférenceNiveau
Détonation nucléaireZones de souffle, thermiques, de rayonnement et d'éblouissement selon la puissance et l'altitude d'explosion, avec l'empreinte des retombées sous le vent.Glasstone-Dolan ; retombées WSEG-10PRO
Bombe saleZone de souffle, et panache de dose et de contamination sous le vent d'un dispositif de dispersion radiologique.Méthode HotSpotPRO

Événements du Guide des mesures d'urgence (GMU)

Le GMU 2024 complet, orienté selon le vent réel et tracé sur la carte avec les récepteurs situés dans la distance.

ÉvénementCe qu'il traceRéférenceNiveau
Matières dangereusesDistances d'isolement initial et d'actions de protection selon la matière, le contenant, le jour ou la nuit et la présence d'un feu, d'après les tableaux 1 et 3, avec la page du guide et les données CAMEO.GMU 2024GRATUIT
EEIDistances d'évacuation selon l'engin, de la bombe tuyau au semi-remorque.GMU 2024, DHS-ATFGRATUIT
BLEVEDistances d'évacuation pour les réservoirs de GPL pris dans un incendie, selon la taille du réservoir.GMU 2024GRATUIT
Agents de guerre chimiqueDistances d'isolement et d'actions de protection pour les classes d'agents.GMU 2024GRATUIT
CanalisationsDistances d'évacuation pour les accidents de gazoduc selon la pression et le diamètre.Pipeline ERGGRATUIT

Ce que trace chaque simulation, et ce dont elle a besoin

Zones de menace
Jusqu'à quatre niveaux de préoccupation à partir des AEGL, ERPG, PAC, TEEL ou IDLH, de fractions de la LIE, du flux thermique en kW/m² ou de la surpression en psi, ou de vos propres valeurs ; sur la carte, dans le rapport et dans le KMZ.
Temps
Vues instantanée et empreinte sur un curseur temporel par pas de cinq minutes ; le cône temporel sous le vent d'après la vitesse du vent ; l'historique de chaque simulation.
Incertitude du vent
Des lignes de confiance du vent issues de la classe de stabilité, pour voir où se déplace la zone si le vent tourne d'un côté ou de l'autre ; une zone de vulnérabilité à 360 degrés pour la planification.
Menace en un point
Concentration et dose intérieures et extérieures pendant la première heure en tout point, selon le type de bâtiment, pour que le choix entre confinement et évacuation repose sur un chiffre.
Personnes et lieux
La population recensée dans chaque zone ; les lieux, zones et quartiers touchés, identifiés automatiquement et classés par distance ; l'analyse d'infiltration pour de nombreux récepteurs dans un seul rapport.
Détecteurs
Une étude d'implantation de nouveaux détecteurs à partir de vos scénarios prédéfinis et de la rose des vents (activée sur demande) ; les mesures en direct comparées au modèle sur la même carte ; mise à jour pilotée par les capteurs avec HAZMAT Team.
Données météo
Conditions et prévisions en direct de The Weather Company, station la plus proche d'abord ; votre propre station météo ; saisie manuelle ; classe de stabilité automatique ; champs de prévision pour SCICHEM.
Données chimiques
Plus de 1 300 produits chimiques, solutions et mélanges issus des bibliothèques ALOHA et CAMEO, propriétés DIPPR, NIOSH, CHRIS, DOT, OSHA, EPA CompTox et valeurs d'intervention néerlandaises ; mélanges personnalisés avec modélisation par composant clé ; chaque propriété accompagnée de sa source.
Exports
Rapports PDF et Word avec l'imagerie de la carte ; KML/KMZ, Shapefile et CAP ; import de scénarios depuis ALOHA ; liens de partage de la simulation.
Validation
Les algorithmes ALOHA sont exécutés nativement dans CERES et vérifiés simulation par simulation par rapport aux résultats d'ALOHA ; chaque modèle Pro renvoie à son guide avec ses références. Les résultats sont des estimations d'aide à la décision ; la page des limites de l'aide indique où chaque modèle cesse de s'appliquer.
L'empreinte d'un gaz lourd issu d'une canalisation de gaz, calculée avec SCIPUFF, avec le curseur temporel de l'empreinte et les personnes comptées à l'extérieur et à l'abri
Un rejet d'hydrogène sulfuré sur une canalisation de gaz, calculé avec SCIPUFF en gaz lourd : le curseur temporel rejoue l'empreinte et l'onglet Personnes compte qui est dehors et qui est à l'abri.
Un scénario d'hydrogène sulfuré dans un port : les zones, les lignes de confiance du vent et le cône temporel sous le vent au-dessus de l'eau
Un scénario d'hydrogène sulfuré dans un port à partir d'une seule mesure de détecteur : les zones de gaz lourd, les lignes de confiance du vent et le cône temporel sous le vent au-dessus de l'eau.
Le sélecteur de modèles avec les sources de base, les événements GMU et les modèles Pro de dispersion, d'incendie, d'explosion et radiologiques
Un seul sélecteur : les sources de base, les événements GMU et les modèles Pro, choisis à l'endroit du rejet sur la carte.
Le modèle de boilover avec le délai avant boilover, les cercles de doses thermiques sur la carte et le panache de fumées
Boilover : délai avant boilover, cercles de doses thermiques de l'INERIS, zone de projection et panache de fumées, enregistrés comme scénario.