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761.
发展区域供冷供热技术与保护环境 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了武汉市采暖空调现状及其对环境的影响,提出发展区域供冷供热技术有利于保护环境。 相似文献
762.
当前城市燃气管道安全存在的问题及其对策 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了目前城市燃气管道安全存在的几个主要问题,提出了解决这些问题的相应对策。 相似文献
763.
目前无压热水锅炉及其供暖系统的设计、制造、安装、使用、管理和监察基本上处于无章无序状态,无统一的安全管理和安全监察规程。在实际运行中也已发生了很多起事故,暴露出许多问题和事故隐患,据笔者调查,辽宁、北京、广州、河北等地曾出现多起无压热水锅炉及其供暖系统爆炸事故,造成人员伤亡,财产损失。例如:某市发生了一起无压热水锅炉爆炸事故,原因是锅炉在压火时没有压住,锅炉产汽,但大气连通管上安装着阀门,且阀门没有打开;某厂一台无压换热器,因为通向大气管的直径小,排气量不够而发生爆炸事故,死4人,伤2人,教训惨重。无压热水锅炉… 相似文献
764.
近年来全国燃气事故高发频发,碎片化的燃气市场格局给保障供气安全、提升服务水平带来诸多负面影响。燃气终端市场规模化收购整合,成为全面提升燃气供应安全生产水平的重要推动力。分析了城镇燃气项目收购的安全风险,从收购前开展安全评价、管理交接期间做好安全监督、正式管理阶段加强培训帮扶3个方面提出安全管控措施。 相似文献
765.
为提高城市燃气供应系统抗灾能力和韧性水平,基于不同自然灾害诱发的城市燃气供应系统突发事件案例样本统计数据,探究城市燃气供应系统可能面临的典型自然灾害类别。首先,构建不同自然灾害诱发的城市燃气供应系统突发事件链,并转换为事故树模型和贝叶斯模型;然后,采用基本事件发生近似概率公式,对比分析不同模型的计算结果;最后,运用GeNIe 2.0软件逆向推理目标节点概率为100%时其他各节点的后验概率,总结关键节点,确定城市燃气供应系统可能面临的典型自然灾害。研究表明,城市燃气供应系统可能面临的典型自然灾害为暴雨、洪水、滑坡,且因考虑节点条件概率,贝叶斯模型计算结果更符合实际。 相似文献
766.
1前言1.1瓶装液化石油气组分较复杂,具有易燃易爆的特性液化石油气是城镇燃气的主要类别,居民用户使用较多,其主要成分为内烷、丁烷以及其他烷系或烯类等,还含有少量硫化物和游离水。一般来讲,气态的液化石油气密度约为空气的2倍,易积聚、不易扩散,当空气中液化石油气的浓度达到1.5%~9.5%时,遇到点火源极易引发爆炸。 相似文献
767.
近年来,盐城大丰区住房和城乡建设局牢固树立安全发展理念,毫不松懈抓实住建领域安全生产工作。近三年,全区受监项目46#个,建筑面积约750.78万平方米,其中房地产开发项目房屋建筑工程60个,公建、工业及其它项目408个,工程监督覆盖率达100%,工程质量合格率100%。燃气行业安全运行,共有天然气经营企业4家,瓶装液化气企业8家,汽车加气站4家,液化气供应点3个,燃气管网长度850公里,天然气年供应总量约9000万立方米。 相似文献
768.
为解决综合管廊燃气管网系统风险因素多、风险状态随时间动态变化等问题,在传统故障树和静态贝叶斯网络等方法的基础上提出了基于动态贝叶斯网络的城市综合管廊燃气泄漏动态风险评价方法。首先利用蝴蝶结模型分析总结了导致综合管廊燃气管网发生泄漏的主要风险源和不同事故后果。然后,引入时间因素与Leaky Noisy-or Gate模型,根据故障树模型的映射规则,建立城市综合管廊燃气泄漏的动态贝叶斯网络模型。最后,利用动态贝叶斯网络的双向推理功能对模型进行求解。由实例分析得到了某综合管廊燃气泄漏概率及各事故后果概率的时序变化曲线,通过反向推理得到了导致燃气泄漏的主要风险源。研究成果可为综合管廊的风险评估、日常维护提供理论支持。 相似文献
769.
770.
为揭示多因素影响下的综合管廊复杂受限空间燃气随时间的扩散集聚特性,利用Fluent软件模拟常态机械通风下不同泄漏口朝向、泄漏口位置、管道压力、泄漏口孔径及形状的燃气浓度分布特性。结果表明:泄漏口朝向对泄漏甲烷初期分布具有重要影响,泄漏口竖直向上、泄漏口竖直向下朝向泄漏甲烷主要分布于管廊中上部区域;泄漏朝向壁面水平距离较远一侧、泄漏朝向壁面水平距离较近一侧泄漏甲烷主要分布于管廊中下部区域;泄漏报警触发时间随泄漏口朝向呈非对称分布,报警触发时间从短到长依次为泄漏口竖直向上、泄漏口竖直向下、泄漏朝向壁面水平距离较近一侧、泄漏朝向壁面水平距离较远一侧,泄漏朝向壁面水平距离较远一侧为廊内最不利泄漏口朝向。综合管廊顶部进风口存在通风滞速区,当泄漏口处于滞速区时泄漏甲烷聚积并达到爆炸极限;泄漏口坐标与廊内泄漏甲烷分布广度呈负相关,泄漏点在滞速区附近为最不利泄漏口位置。泄漏口孔径和管道压力与燃气泄漏量、扩散范围均呈正相关,与报警时间均呈负相关。条缝型泄漏口的泄漏甲烷扩散能力弱于圆形泄漏口,在泄漏口上风处甲烷质量分数高于圆形泄漏口。 相似文献