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31.
我国《安全生产法》规定:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控。《危险化学品安全管理条例》规定:生产、储存、使用危险化学品的单位,应当时水单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。对照国家安全生产监督管理局颁发的“安全评价通则”和“危险化学品生产企业安全评价导则”要求. 相似文献
32.
芜 湖地处长江下游,位于长江与青弋江交汇处。 几年前,木材厂、钢铁厂等一批老企业产生的 大t含酸、碱、有机物和苯酚的污水排进青弋江,继 而又汇入长江,污染了该市在八百里皖江上游的取 水口,老百姓纷纷埋怨喝的水有股涩涩的怪味。近年 来,为了让70万江城父老喝上放心水,在市人大强 力监督下,政府及环保执法部门对长江、青弋江沿岸 的排污企业采取强令搬迁、加大科技治理力度、关停 的“三板斧”式治理手段,成效显著,现在长江、青弋 江芜湖段水质分别达到国家地表水n类和m类标 准,城市饮用水源水质标准达标率10既,空气质t 全国… 相似文献
33.
为解决鹤壁市臭氧(O3)污染问题,基于2022年夏季(6~9月)常规污染物及挥发性有机物(VOCs)在线小时分辨率监测数据,采用OFP-PMF源解析-EKMA相结合的方法,进行O3污染及其前体物VOCs来源与减排的污染控制策略分析. 结果表明,O3多发生于高温低湿低压条件,芳香烃和含氧挥发性有机物(OVOCs)对臭氧生成潜势(OFP)及VOCs组分贡献较大,是活性和浓度优势物种. 源解析结果表明机动车尾气源(25.3%)是鹤壁市VOCs的主要来源,其次是工艺过程源(17.7%)和生物质燃烧源(17.6%). 因此,与化石燃料及工业生产相关的排放源是鹤壁市大气VOCs的亟待控制源. 在O3污染时期,鹤壁市臭氧生成处于VOCs控制区,基于EKMA的减排模拟结果显示,对VOCs和氮氧化物(NOx)进行协同减排,且VOCs减排75%和NOx减排10%时可以达到国家环境空气质量二级标准. 相似文献
34.
加油站地下储油罐压力管理系统的相关研究 总被引:1,自引:1,他引:1
在当前普遍采用的加油站真空辅助式第二阶段油气回收系统中,为了避免回收到地下储油罐中的油气再次通过P/V阀排空,必须对其中气相空间的压力实施有效控制。从国外的发展情况来看,地下储油罐的压力管理系统主要分为基于膜分离技术、基于弹性气囊和基于活性炭吸附三大类,其中膜法油气回收装置在国内已经得到了较多关注。首次系统介绍了气囊式压力管理系统的工作原理及其主要结构设计,具体包括管线布局、钢制压力容器壳体、位于容器顶部封头上的接口组件和全部位于容器内的气囊等;同时对另外一种可行方案进行了分析。 相似文献
35.
应用灰色系统理论,根据江苏省地震工程研究院的地震科技开发资料,分别以项目负责人的年龄、学历、职称、职务、学科作为比较数列,对年度内完成的实际合同额进行了多因素灰色关联分析,排出了关联序。研究结果客观地揭示了开发能力与人的各种因素——年龄、学历、职称、职务、学科之间的相互关系,为市场经济条件下,地震科技人才的开发、培养和应用,提供了科学依据。 相似文献
36.
37.
应用D412螯合树脂治理含镍电镀废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了D412螯合树脂对Ni(Ⅱ)离子静态和动态的吸收性能,并且研究了使用D412树脂除去和回收电镀废水中镍的最佳条件。 相似文献
38.
<正>目视化管理是精益管理的常用工具,目的是改善工作文化,通过有效的视觉呈现手段,以最小的努力,高效传达某种信息。这些视觉呈现手段可以是数据(如信息板、绩效板、安全日历)、引导工具(如地板标记带、贴纸、区域识别板)、图形(标示工具、仪器或设备位置的形状)、流程图(如工作流程说明、标准操作程序)、宣传海报(如安全海报)。目视化管理的意义目视化管理能清晰地表现信息,消除管理层和作业人员的距离。任何时候信息都不会被隐藏,整个组织在同一个目标上团结一致。这就形成了员工之间的团结和团队精神。 相似文献
39.
<正>上世纪60年代,美国海军开始与3M公司合作,共同研发可快速扑灭船舰上液体燃料火灾的消防泡沫。项目研究人员最终偶然创造出了一种非常有市场前景的新物质。1966年,美国海军为水成膜泡沫灭火剂、即AFFF申请了专利。3年后,所有海军设施都要求在发生火灾时确保有AFFF可用。此后,在初始配方的基础上又出现了多种变体,广泛用于军事基地、机场、 相似文献
40.
利用玉米浸泡液产电的微生物燃料电池研究 总被引:5,自引:3,他引:5
以玉米淀粉生产过程中的浸泡液(玉米浸泡液)作为接种液和基质,利用“三合一”膜电极的单室空气阴极微生物燃料电池进行试验,采用在线监测电压和废水分析方法对产电功率和化学需氧量(COD)、氨氮进行测定,探讨高COD、高氨氮有机废水产电及废水处理的可行性.结果表明,经过94 d(1个周期)的连续运行(固定外电阻为1 000 Ω),17 d时输出电压达到最大(525.0 mV),稳定期最大输出功率可达169.6 mW/m2,此时电池相应的电流密度为440.2 mA/m2,内阻约为350 Ω,开路电压619.5 mV;但燃料电池电子利用效率较低(库仑效率为1.6%);1个周期结束时浸泡液的COD去除率达到51.6%,氨氮去除率25.8%.本试验利用玉米浸泡液成功获得电能,同时对浸泡液有效地进行了处理,为其资源化利用提供新途径. 相似文献