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141.
读了《咱们是第几责任人》(见2002年第9期《劳动保护》)一文,我觉得该文立意确有独到之处,对增强一线工人的主人翁意识和安全责任感,有一定启发和帮助。但又觉得,该文也有自相矛盾之处。为此,特提出来与任清同志商榷。 相似文献
142.
6月16日下午,四川省成都市金牛宾馆报告厅内座无虚席,作为安全生产万里行四川段重要活动之一的安全生产形势报告会在此举行。国家安监总局局长李毅中向与会人员作了题为《谈谈我国的安全生产问题》的专题报告。报告会由四川省委书记张学忠主持。 相似文献
143.
美国东部西弗吉尼亚州阿普舒尔县萨戈煤矿当地时间1月2日早晨发生爆炸,13名矿工受困78米深井下。在这起矿难中,救援人员是在苦等了12小时、待有毒的一氧化碳气体散尽后,才终于进入矿井爆炸现场,开始搜寻与营救被困矿工的。结果,1人获救,12人死亡。这是一场悲剧,然而,透过悲剧本身,我们仍然可以看到美国煤矿在安全生产及安全教育方面的许多正面经验。从调查结果看,此次被困井下的13名矿工在发生爆炸后并没有惊慌失措,而是主动远离毒气含量较高的爆炸现场,并拉起布帘阻挡一氧化碳气体。尽管他们的自救行动最终没有成 相似文献
144.
金属改性碳脱除黄磷尾气中的H_2S和PH_3 总被引:1,自引:0,他引:1
为综合利用黄磷尾气中的CO,通过钢瓶配气及气相色谱GC-14C测定的方法,研究了Cu2+和某金属离子Mn+改性碳脱除黄磷尾气中的PH3和H2S的相关问题。结果表明:实验范围内最佳反应条件为反应温度95℃,浸渍液浓度0.3mol/L,粒径3.5mm,氧含量1%,焙烧温度300℃和气体流量0.4L/min;再生方案对含磷物质的再生效果基本可行,对含硫杂质的再生不甚理想;工厂中实际黄磷尾气实验证明该净化方法实用可行;建立的模型可以很好地预测金属改性碳上吸附催化反应后PH3和H2S的出口浓度。 相似文献
145.
146.
异稻瘟净是一种高效低毒的有机磷杀菌剂(鼠类口服LD_(50)=660毫克/公斤),有效成分为0,0-二异丙基-s-苄基硫赶磷酸酯,用于防治稻瘟病,并兼治多种病害。它具有内吸性,除了配制成乳剂在地上部喷施外,还可制成颗粒剂,撒施于土表,防治效果优于乳剂,而且具有药效长、节省劳力等优点,但施用量比乳剂增加一倍。本试验用放射性同位素标记农药~(35)S-异稻瘟净研究在不同灌水深度下颗粒剂在水稻和土壤中的消长动态和残留情况,以评价稻田施用异稻瘟净颗粒剂的安全性和探讨合理施用方法,以减少用药量,降低水稻中残留和减少对环境的污染。 相似文献
147.
某合成尿素装置洗氨塔在运行3年后塔盘出现严重的腐蚀问题。为分析该塔盘的腐蚀机理,针对该塔盘的典型腐蚀问题制定检测方案,开展宏观和微观检查。检测结果如下:进入洗氨塔的气体中含有CO2(含量44.23%)及一定量H2S(含量0.08%),使洗氨塔下液呈酸性,造成塔盘发生全面腐蚀和局部腐蚀,其腐蚀的典型特征是局部点蚀、癣状腐蚀和台面状腐蚀。根据分析结果提出相应的防腐蚀措施,保证该装置设备的长期安全运行。 相似文献
148.
将Fe-Si 颗粒与Mg-Al 颗粒混合制成Fe-Si/Mg-Al 滤料,用于电化学催化降解饮用水中消毒副产物氯仿.结果表明,氯仿浓度为80µg/L 的水体以10m/h 流速一次性通过厚度为30cm、Fe-Si 质量分数为25%~90%的滤料时,氯仿降解率可保持在60%以上,其中Fe-Si质量分数为50%时降解率高达72.5%,且对水体色度、Fe3+和Al3+浓度等水质指标均无不良影响.2 种合金间的电偶作用可以显著活化Fe-Si 表面,且Mg-Al 颗粒表面的自钝化膜可以降低偶合后的腐蚀电流,使Mg-Al 颗粒消耗量、Fe3+和Al3+等溶出量减少. 相似文献
149.
采用排放因子法,以河北某大型关停农药厂为案例,通过对污染场地风险管控过程中的碳排放进行核算.结果表明,案例场地实施风险管控的5a期间,净固碳量为113.56t,碳排放量约458.49t,总固碳量约572.05t;阻隔措施与场地调查活动是最主要的碳排放环节,分别占总碳排放的36.78%和34.12%,施工材料和施工机械碳排放占97.88%;单位污染土壤的风险管控碳排放强度为2.54kg/m3,与固化稳定化(34.78kg/m3)、异位热脱附(212.22kg/m3)、化学淋洗(35.83kg/m3)和化学氧化(27.78kg/m3)相比具有明显的低碳优势;机械能源和阻隔材料的碳排放因子敏感性最强,在95%置信区间内,案例中这部分碳排放量在417.84~500.40t波动,采用更为绿色低碳的阻隔防渗膜,优先电驱动机械设备和本地化材料采购运输,提高监控设备运维可再生能源与绿电投入比例并增加生态景观丰富度,有助于实现场地风险管控低碳管理目标. 相似文献
150.
设计小尺寸实验平台,研究不同通风管道风速对乳胶泡沫材料燃烧特性的影响。在不同风速条件下进行实验,获得材料表面温度分布、质量损失速率、火焰高度和火蔓延速率等特性参数。实验结果表明,在管道风速为0,1.5,3,4.5,6 m/s时,平均火焰蔓延速率分别为0.24,0.20,0.23,0.25,0.24 cm/s,最大质量损失速率分别为2.80,2.26,2.65,3.18,3.63 g/s。在有风条件下,随着风速的增加,火焰燃烧过程变得更加剧烈,最大质量损失率变大。实验样品的燃烧过程可以分为3个阶段:初始生长、完全燃烧和熄灭。最大火焰高度发生在燃烧过程的第2阶段,不同管道风速下的最大火焰高度分别为96.39,72.83,90.68,94.96,95.32 cm。 相似文献