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相似文献
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1.
丁大鹏  吴芳谷  刘骥  陈虹桥  胡玢  刘青  汪彤 《安全》2002,23(6):8-10
对焦化厂焦炉煤气脱硫工程进行了主要危险源辨识及评价.采用国家"八五"科技攻关项目85-924-01-01<易燃、易爆、有毒重大危险源辨识评价技术的研究>中有关"危险物质事故易发性分类分级评价技术研究"和"工艺过程事故易发性研究"评价方法,对主要物料、设备及工业建筑物存在的潜在危险进行了预测和评价,通过对评价方法的探讨,并依据有关标准,提出控制对策与措施,为企业科学、安全的管理,提供了有效途径.  相似文献   

2.
新钢钒股份有限公司热电厂高、低压电气设备多;高温高压设备多;危化物品多;高转速机械设备多,生产过程中,高危险特种作业多,具有易燃、易爆、易中毒的危险。生产条件和作业环境相当复杂,极具潜伏的危险性。  相似文献   

3.
董云 《安全与健康》2004,(10):26-29
新钢钒股份有限公司热电厂高、低压电气设备多;高温高压设备多;危化物品多;高转速机械设备多,生产过程中,高危险特种作业多,具有易燃、易爆、易中毒的危险.生产条件和作业环境相当复杂,极具潜伏的危险性.  相似文献   

4.
正受限空间又称有限空间,是指存在一类或多类风险的特定作业区域,其一般具有以下3个特点:空间相对密闭狭小,不属于常规作业环境;自然通风效果不良,可能造成人员窒息;能够导致易燃、易爆、有毒、有害气体汇聚。根据受限空间位置的不同可以简单分为2大类,设备内部:舱、罐、炉、箱、管道等;构建筑物内部:池、坑、仓、沟、密室等。  相似文献   

5.
董云 《安全与健康》2004,(105):26-29
新钢钒股份有限公司热电厂高、低压电气设备多;高温高压设备多;危化物品多;高转速机械设备多,生产过程中,高危险特种作业多,具有易燃、易爆、易中毒的危险。生产条件和作业环境相当复杂,极具潜伏的危险性。  相似文献   

6.
1 前言 特种设备是生产和生活中广泛使用的具有潜在危险的设备,有的在高温高压下工作,有的盛装易燃、易爆、有毒介质,有的在高空、高速下运行,一旦发生事故,会造成严重人身伤亡及重大财产损失。历年来,  相似文献   

7.
本文旨在深入了解化学危险品的易燃易爆特性,通过液体和气体两个维度的实验,系统性探讨了不同条件下的易燃性和易爆性。通过科学的实验数据,从易燃性实验、易爆性实验到实验装置与测量技术的选择与设计,全面阐述了研究方法。通过对数据的仔细分析,揭示了化学危险品在不同环境条件下的燃烧和爆炸行为,为相关领域提供了科学依据。提出了一系列的安全措施与管理建议,以降低潜在风险,为化学危险品的安全管理提供可行性建议。  相似文献   

8.
为合理设定机场货站易爆危险品存储区外部安全防护距离,基于爆炸威力计算模型,利用有限元分析软件AUTODYN模拟包装约束下爆炸品爆炸冲击波特性,通过引入包装约束系数,描述包装材料对爆炸威力影响,计算航空运输易爆危险品存储区外部安全防护距离。结果表明:1 mm厚度聚碳酸酯、钢和铝材质外包装的包装约束系数分别为0.904 7,0.860 1,0.870 6,相较于聚碳酸酯和铝材质,钢材质外包装对易爆危险品爆炸威力削弱程度较大。研究结果可为机场货站外部安全防护距离规划设置提供参考。  相似文献   

9.
<正>气体检测及相关设备对管理环境中的潜在风险具有实质性的作用。因为工业和家庭生活中呈现出截然不同的气体环境,所以气体检测设备的生产商须保证其产品不仅符合严格的测试标准,而且要运作安全,质量可靠。本文将深度解读部分气体检测设备的典型校准和测试方法及要求。有毒气体工作环境中可能存在硫化氢等有毒气体。硫化氢是无味气体,但  相似文献   

10.
利用自主搭建的易爆气体爆炸试验平台,研究了甲烷体积分数为8%、9%、9.5%、10%、11%的甲烷-空气混合气体的爆炸特性。结果表明:爆炸火焰在管道内经历了层流火焰传播加速、郁金香火焰传播速度变慢和湍流火焰传播速度增大3个特征阶段;爆炸管道压力表现出升压、振荡和反向冲击3个变化阶段;爆炸感应期、火焰最大传播加速度和最大爆炸升压速率等特征参数能更好地反映易爆气体的爆炸能力和爆炸强度。结合爆炸火焰图片、光电传感信号和压力传感信号发现,在一端开口的管道内,爆炸压力出现变化的时间总是先于火焰传播速度的变化时间,表明爆炸压力的变化是导致火焰传播速度变化的原因。因此,抑爆过程中,减小爆炸压力和降低升压速率是达到良好抑爆效果的关键。  相似文献   

11.
在研究易燃、易爆、有毒的重大危险源和泄漏物扩散模型的基础上,建立了易燃、易爆、有毒物三维数值模拟程序,得到了复杂地形条件下关键点的有害物浓度历史和有害物的时空分布  相似文献   

12.
<正>出版社:中国环境出版社书号:978-7-5111-2116-5定价:45.00元出版日期:2015年1月本书为《挥发性有机物污染控制系列丛书》之一,是美国环境保护局《Emission Estimation Protocol for Petroleum Refineries》的中文译本。本书对石油炼制厂的废气污染源进行了分类归纳,将石油炼制厂的废气排放源分为设备泄漏、储罐、固定燃烧源、工艺排放口、火炬、污水收集和处理系统、冷却塔、装卸操作、扬尘源、开车和停车、故障/意外事故等11大类,并根据每类污染  相似文献   

13.
《安全》2015,(4):68-69
<正>《GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范》是根据原建设部《关于印发2004年工程建设国家标准制订、修订计划的通知》(建标〔2004〕67号)的要求,由中国寰球工程公司会同有关单位共同修订而成。本规范修订的主要内容有:总则、爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、危险区域的划分,设备的选择等。主要修订下列内容:(1)规范名称的修订,即将《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》改为《爆炸危险环境电力装置设计规范》;(2)将"名词解释"改为"术语",作了部分修订并放入正文;(3)将原第四章"火灾危险环境"删除;(4)将例图从原规范正文中删除,改为附录并增加了部分内容;(5)增加了增安型设备在1区中使用的规定;  相似文献   

14.
<正>安全是生产的重要基础和前提,化工企业更是如此。因化工生产所具有的特性,致使不安全因素非常多。其生产的主要特点是:高温、高压、深冷、负压设备多,易燃、易爆、有毒、有害物质多,酸碱性强,极易造成烧伤、烫伤、冻伤和化学灼伤,易发生火灾爆炸事故;有的设备支架、走台年久失修或腐蚀严重极易坍塌,只有通过安全隐  相似文献   

15.
化工生产主要在高温、高压、易燃、易爆、有毒的环境下进行。为防止火灾、爆炸以至人身伤亡事故的发生,国家有关文件明确规定,压力容器必须安装压力表、安全阀、防爆膜等安全装置。那么,常压密闭容器是否也需安装泄压、防爆装置呢?有人认为,常压设备就是不带压的设备,既然不带压,就不可能爆炸。然而大量事实证实,因误操作或同时出现其它诸方面因素时,有些常压设备不但会带压,也能发生火灾爆炸事故。 一件事是发生在1989年7月16日,氯化铝车间5#结晶器停车检修。方法同往常一样,首先清料,然后用水清洗。不料,当在10立方米的结晶器中加入了3/4…  相似文献   

16.
化工生产工艺流程比较复杂,化工设备塔、釜、槽、罐、锅炉、压容器和管道多数为特种设备,而这些化工设备运行时所接触的介质,多数是有毒、有害、易燃、易爆、强碱强酸性物质,在化工工艺运行过程中又处在高温、高压的环境下。因此,化工设备内有限空间的检修作业过程中,存在许多不安全因素。设备与设备之间、设备内外之间相互隔断,导致作业空间通风不畅,照明不良;活动空间较小,工作场地狭窄,导致作业人员出入困难,相互之间联系不便,不利于作业监护;有限作业空间内,一般温度和热度较高,导致作业人员体能消耗较大、易疲劳;易出汗,易发生触电事故…  相似文献   

17.
从德胜  刘凌 《安全》2008,29(12):26-27
石化管道企业作为一种特殊行业,其生产的特点是连续性大生产,输送介质高压运行且易燃、易爆、有毒、具腐蚀性,输送距离长达数百甚至上千公里,一旦发生事故,不仅对人身造成伤害,也对环境造成难以挽救的污染。五年来,沧州输油处按照科学发展观的要求,不断提高对科学发展观的认识,牢固树立人与心灵、人与人、人与设备、人与自然、  相似文献   

18.
随着生产技术和人民生活水平的不断提高,锅炉、压力容器广泛应用到各个领域。给人们的生产和生活带来了极大的效益和方便。锅炉压力容器是具有一定危险的特殊设备。因其工作时承受一定的压力和温度,压力容器介质具有易燃、易爆、有毒等特性。一旦发生爆炸、泄露事故,将对人民生命财产及环境产生具大危害。由于以上原因,  相似文献   

19.
<正>石油化工行业是高风险行业,其生产装置大型,工艺过程复杂,且生产过程处于高温、高压环境,介质具有易燃、易爆、有毒、腐蚀等特点,因此HSE管理工作,对于石油化工企业尤为重要。上海赛科石油化工有限责任公司(简称上海赛科)为了达到"三无"(无事故、无人身伤害、无环境损害)HSE目标,多年来不断努力提升企业的HSE管理水平。而HSE培训  相似文献   

20.
为解决高瓦斯易自燃煤层火区封闭与启封时常发生瓦斯爆炸的问题,通过试验分析得出瓦斯爆炸界限影响因素,并采用COMSOL数值软件研究水平巷道火区气体分布规律,从中提取温度场与浓度场数据。根据试验数据,判定火区易爆点及易爆区域。结果表明:瓦斯爆炸界限随着温度的升高及CO的混入均扩大;注入N2与CO2后,失爆氧体积分数分别为13.4%和15.8%;火区封闭初期未形成易爆区域,随着火区封闭的进行,易爆点逐渐向爆炸三角形移动,当封闭至入口,风速为0.1 m/s时,易爆点移至三角形内部,火区形成易爆区域,其位于火源上风侧距火源点10.45 m处;温度对瓦斯爆炸界限影响较CO浓度影响大。  相似文献   

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