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21.
介绍了某天然气站的基本情况,利用道化学指数评价法,对该站储罐区的1个3000m3球罐进行风险评价,评价结果表明:该罐火灾爆炸指数为149.1,危险等级是较大。一旦罐内天然气在储存过程中发生火灾、爆炸,将使半径38.17m内,面积4574.82m2内的设备、设施受到损害,最大可能财产损失为0.66A万元。由于罐区采取了一些安全措施对储罐安全进行补偿,有效地降低了事故损失。为操作管理者更加全面地了解整个罐区的风险状况提供参考,有利于天然气储罐区的规划、管理及事故预防等。 相似文献
22.
利用WAW-1000微机控制伺服万能试验机对四大钢厂的钢材进行了182次恒载加温试验。荷载水平分为0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85共13个应力水平,温度为200℃、300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃共8个水平。通过对总变形分离成荷载变形、膨胀变形、温度应力耦合变形三部分,以试验取得的数据进行回归,得到各变形的经验计算公式,并构建出该类国产钢材的应变-温度-应力材料模型和临界温度计算模型。根据该模型,当屈服应变已知时,可由临界温度计算模型反推出临界温度,为钢结构保护层厚度计算提供方便。此外,利用该材料模型可为钢结构抗火整体分析提供一定的理论支持。 相似文献
23.
24.
保护臭氧层、拯救人类共同的家园——地球,已越来越引起国际社会的重视。目前有关保护平流层臭氧层的国际公约 /议定书有: ( 1) 《保护臭氧层维也纳公约》( 1985年); ( 2) 《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》( 1987年); ( 3) 《蒙特利尔议定书》伦敦修正案( 1990年); ( 4) 《蒙特利尔议定书》哥本哈根修正案( 1997年); ( 5) 《蒙特利尔议定书》北京修正案( 1999年)。 截止到 2000年 7月 31日,世界各国加入上述 5个国际公约 /议定书的状况及时间如下表: 序号 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10… 相似文献
25.
研究了用四乙烯五胺与甲醛、尿素、环氧氯丙烷合成高分子浮选剂的条件,并用充气浮选法考察了产品性能。浮选剂的合成分两步,首先用四乙烯五胺、甲醛、尿素进行Mannich反应制得聚和单体,然后用聚合单体与一定比例的环氧氯丙烷聚合和季铵化。着重研究了四乙烯五胺与环氧氯丙烷的不同摩尔比对产物性能的影响,并把其产物的浮选性能与用甲胺、二甲胺、二乙胺、二乙醇胺制得产物的浮选性相比,结果表明;四乙烯五胺与环氧氯丙烷的最佳摩尔比为1:1.5;用四乙烯五胺制得的浮选剂的浮选效果比用甲胺、二甲胺、二乙胺、二乙醇胶制得的要好。 相似文献
26.
潜流人工湿地对微污染河水的净化效果 总被引:6,自引:1,他引:5
为了探讨潜流人工湿地对微污染河水的净化效果,在野外条件下构建潜流人工湿地,分析了湿地中pH、氧化还原电位(ORP)和DO的进出水变化,考察了湿地中污染物的净化效果,探讨了温度对湿地净化效果的影响。各湿地进、出水DO浓度相差不大;除美人蕉湿地外,其余湿地出水pH较进水变化较小;植物湿地出水ORP较进水均有所增大。植物湿地对污染物的去除效果均优于空白湿地,且随着气温的升高,NH4+-N、TN和CODMn的去除率逐渐增加,去除率分别可达90%、50%和20%。TP去除率却未随温度发生明显变化,始终波动在30%~60%之间。相关性分析结果表明湿地中NH4+-N和TN的去除率与温度相关,较低的有机物浓度造成CODMn的去除率与温度相关性差,由于湿地对磷的去除主要以颗粒态磷(PP)为主,TP的去除与温度不相关。 相似文献
27.
针对CNG长管拖车爆破片—易熔合金塞组合装置独特的结构形式及其在火灾事故中的响应特点,采用火烧试验的手段探究了爆破片—易熔合金塞组合泄压装置发生动作的外部受火条件及内在泄放规律。试验结果表明,在火焰包覆工况下,易熔合金能迅速融化,瓶内气体安全泄放,且泄放压力低于设计泄放压力;然而在隔离火焰的工况下,仅靠热传导作用无法实现易熔合金在较短的时间内动作,致使气瓶长期处于火灾的环境下,加大了气瓶爆炸风险。 相似文献
28.
以催化裂化装置为例子,分别运用危险度评价法与蒙德法两种评价法分别进行评价,得出的评价结论既有共同点也有区别.通过危险度评价法与蒙德法评分项目的比较分析,得出危险度评价法与蒙德法的内在区别与联系,验证了上述例子结论,同时得出蒙德法将危险度评价进行了拓展与延伸,它将危险度评价法得出的危险性高的单元,更深入的找出导致危险性高的原因与参数. 相似文献
30.
碱式氯化铝与聚丙烯酰胺的协同作用 总被引:2,自引:0,他引:2
谢飞 《石油化工环境保护》1994,(3):1-4
通过絮凝试验表明,碱式氯化铝与聚丙烯酰胺复配使用会产生协同作用。聚丙烯酰胺分子通过桥连作用,可使碱式氯化铝生成的絮体变大,絮体结构更为紧凑、牢固,含水量减少,加快絮体与水的分离速度,从而提高水处理效果。这种协同作用与加药顺序有很大关系。若先加碱式氯化铝,后加聚丙烯酸胺,则可发生明显的协同作用。反之,则无协同作用。污水的pH值也会影响这种协同作用,pH7~8时的效果最佳。用炼油厂的污水进行试验得到了同样的结果。 相似文献