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易燃易爆重大危险源标准化管理模式初探 总被引:1,自引:0,他引:1
以易燃易爆重大危险源的控制系统(包括易燃易爆重大危险源的辨识,评价,管理,监察,应急计划)为基础,探讨性地提出了进行标准化管理的思路与方法,意在建立一种标准化管理的新模式。 相似文献
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攀钢是大型钢铁联合企业,生产连续性强,物耗量高,工业“三废”排放量大。据统计,厂区平均每天排放废水5.1万立方米、废气8216万标立方米、废渣6565吨。面对如此巨大的工业废弃物,如何进行工业环境的综合治理,不仅是企业自身生存和发展的需要,也是关系到整个社会环境保护的大问题。一、转变观念,把环保工作纳入企业管理的重要内容。为彻底改变攀钢环保工作的落后状况,公司组织有关人员开展了较大规模的环保调查摸底和方案制定工作。通过调查分析,找出了过去环保工作存 相似文献
43.
随着林区经济的发展,林业系统在具有旅游、商业价值的地区,建起了一批大型宾馆、饭店和商场,保证这些公共场所的防火安全至关重要。近年来,国内发生了几起俱乐部、舞厅火灾事故,造成了人员伤亡和巨大的财产损失,如何预防火灾事故已引起人们高度重视。为此,我们设计了一套完善的消防系统,该系统包括先进的火灾自动报警设备、全自动防排烟设施和自动灭火装置,并使用计算机对全部防火区域进行监控,从而保证了区域内所有人员和财产的安全,是一套稳定可靠、功能齐全的全自动消防系统。一、消防系统的组成根据消防规范的要求及防火区域… 相似文献
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针对中原油田1995年以来发生的重特大交通事故进行了统计分析,从中找出了这些事故的一些共同特点及原因,在此基础上,从交通安全管理工作的角度提出了几条针对性的预防措施。 相似文献
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催化臭氧化降解含微囊藻毒素污水 总被引:1,自引:0,他引:1
应用金属氧化物构建催化臭氧化工艺处理含微囊藻毒素污水,比较了不同催化剂的性能差异,分析了催化剂投加量、温度、pH、原水浓度对该工艺的影响.结果表明,选用CuO作催化剂能较好地处理含微囊藻毒素污水.温度与原水浓度对该工艺影响较小;催化剂投加量与pH是该工艺的主要影响因素.实验温度40℃、混合气体流量1.8 L.L-.1min-1、pH=9、催化剂投加量5 g.L-1、处理时间60 min,原水MC-LR去除率达到90%以上、COD去除率达到64%以上.处理20 min,该工艺催化作用去除MC-LR贡献率达到28%、去除COD贡献率达到52%. 相似文献
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矿业开发过程对水环境的影响是严重的,而表层岩溶水是喀斯特地区居民的主要水源之一,具有典型的脆弱性. 因此,研究酸性矿山水对岩溶水质的影响尤为重要. 以兴仁县交乐高砷煤矿区为例,从水化学角度研究高砷煤矿废水对矿区周边表层岩溶水水质的影响. 结果表明:酸性矿山排水中ρ(SO42-)和溶解态金属中ρ(Cd),ρ(Cu),ρ(Zn),ρ(Mn)和ρ(Fe)高,pH低;矿山废水主要影响下游溪流地表水及其流经的岩溶管道水体的水质,对当地居民的正常使用影响较大;pH沿溪流方向逐渐升高,而水体中主要离子浓度呈不同程度的降低趋势;与酸性矿山排水没有水力联系的周边支流及泉点目前尚未受到影响. 相似文献
47.
在“双碳”背景下,以太阳能、风能等为代表的新能源发展再次驶入快车道。太阳能光热发电作为太阳能重要的利用方向,因具有发电持续稳定、储能技术成熟,对电网友好性等优势,正逐渐被人们认可,但与光伏发电相比,现阶段其产业链整体发展较为缓慢。文章选取了甘肃省已投运的光热电站、部分光伏电站进行技术经济性比较,构建了单位投资、单位占地面积等评价指标,从技术和政策两方面梳理了制约光热发电产业发展的因素,从企业和政府层面提出下一步的发展对策。 相似文献
48.
针对液化烃罐区缺少有效事故数据的现状,采用了基于模糊分析的可靠性方法来研 究罐区设备整体可靠性,通过划分功能模块使用模糊数描述各模块可靠性,然后求出设备整 体可靠性.对于单一设备,通过监测其系统的状态参数,采用一种利用设备状态信息进行可 靠性分析的方法,通过系统参数漂移量的统计分析,推导出基于参数漂移量的可靠度分析模型... 相似文献
49.
试验采用SBR反应器处理低C/N生活污水,在温度为(25±0. 5)℃时,分别采用交替缺氧/好氧4次、交替好氧/缺氧5次和交替好氧/缺氧4次,时间比均为30 min∶30 min,NO2--N积累率在69、63和58周期分别达到96. 79%、98. 80%和98. 78%;同样温度下,控制好氧/缺氧时间比分别为30 min∶30 min、40 min∶20 min和30 min∶60 min,单周期交替次数为5、3和5时,NO2--N积累率于63、73及78周期时达到最大,其分别为98. 81%、97. 71%和94. 64%,对应AOB活性分别为96. 30、99. 27及102. 26,对其进行物料衡算,3种好氧/缺氧时间比下均存在同步硝化反硝化,同步硝化反硝化去除总氮分别为29. 89、28. 77及29. 78 mg·L-1.调整温度分别为18、25和30℃,在好氧/缺氧时间比为30 min∶30 min时,在第90、64和61周期时NO2--N积累率分别为99. 58%、99. 21%和95. 93%,污泥活性(f)达到最大所需时间分别为64、40及48周期,且污泥沉降性能均良好. 相似文献
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