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工厂设备管理与灾害防止 总被引:1,自引:0,他引:1
在工厂生产过程中,不安全、具危险性的因素有:原材料的可燃性和有害性;生产加工中的温度、压力、环境腐蚀;机器设备的磨损劣化;操作失误等。易对人体造成职业伤害的工厂灾害包括:火灾、爆炸、化学物质伤害;机器设备结构不合理;材料强度不够;零件老化;检修或操作不良等。工厂设备管理的目标之一,即防止工厂灾害,保障人身安全。美国设备工程师协会《设备工程》中规定了设备管理的5项职能:工厂设备的布置和设计;制造和安装;保养、修理及更新;公用设备运转;工厂灾害防止。工厂设备管理要从前期管理开始,在设计时考虑到设备的安全性和可靠性,在使用、维修阶段,注意设备范围的安全管理,防止作业人员受到伤害,防止设备、设施遭到损坏。 相似文献
82.
粗铜酞菁颜料生产中的三废治理 总被引:9,自引:0,他引:9
粗铜酞菁生产尾气中的氨可用硫酸吸收制硫酸铵,粉尘可用捕集器回收,废水采用物化与生化相结合的治理工艺,效果好,投资少,运行费用低,并可回收铜。 相似文献
83.
高锰酸钾强化PAC混凝处理温瑞塘河黑臭水体试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以浙江省温州市温瑞塘河某河段黑臭地表水为研究对象,考察高锰酸钾强化PAC混凝工艺的除污效能,获得处理温瑞塘河黑臭水体的最佳工艺条件,为恢复河流水体生态自净功能提供基础。试验结果表明,高锰酸钾的最优投加方式为在混凝剂PAC前投加,最佳预氧化时间5 min,最佳投加量1.5 mg/L。将本实验得出的最优混凝处理条件应用于温瑞塘河实际黑臭水体的处理时发现,处理后水质明显改善,此表明高锰酸钾强化混凝应急处理温瑞塘河黑臭水体是切实可行的,可为实际的应急处理工艺提供了理论依据和技术指导。 相似文献
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87.
88.
板材类生物质燃烧及动力学特性热重研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用非等温升温法研究了4种板材类生物质在空气气氛下的燃烧特性和动力学特性。通过对TG、DTG等曲线的分析,发现4种板材燃烧过程均可分成3个阶段,即水分蒸发阶段、挥发份析出(或燃烧)阶段和固定碳燃烧阶段。综合燃烧特性:松木集成材>纤维密度板>夹芯胶合板>刨花板。4种板材均具有良好的燃烧特性。4种生物质燃烧均存在1个吸热峰和2个放热峰,分别与挥发分析出峰、挥发分燃烧、固定碳燃烧对应。采用Fridman法和Fridman-Carroll法分别对4种板材的动力学参数进行了计算,2种方法得出的结果符合较好。分析得出:由于生物质燃烧与环境换热、挥发分析出吸热、固定碳燃烧放热等因素作用,4种生物质的表观活化能高温区均低于低温区。动力学计算结果表明:松木集成材平均表观活化能最低,燃烧反应能较容易进行。 相似文献
89.
A real-time,dynamic early-warning model based on uncertainty analysis and risk assessment for sudden water pollution accidents 总被引:2,自引:0,他引:2
Dibo Hou Xiaofan Ge Pingjie Huang Guangxin Zhang Hugo Loáiciga 《Environmental science and pollution research international》2014,21(14):8878-8892
A real-time, dynamic, early-warning model (EP-risk model) is proposed to cope with sudden water quality pollution accidents affecting downstream areas with raw-water intakes (denoted as EPs). The EP-risk model outputs the risk level of water pollution at the EP by calculating the likelihood of pollution and evaluating the impact of pollution. A generalized form of the EP-risk model for river pollution accidents based on Monte Carlo simulation, the analytic hierarchy process (AHP) method, and the risk matrix method is proposed. The likelihood of water pollution at the EP is calculated by the Monte Carlo method, which is used for uncertainty analysis of pollutants’ transport in rivers. The impact of water pollution at the EP is evaluated by expert knowledge and the results of Monte Carlo simulation based on the analytic hierarchy process. The final risk level of water pollution at the EP is determined by the risk matrix method. A case study of the proposed method is illustrated with a phenol spill accident in China. 相似文献
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