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101.
宜兴市周铁镇为确保奥运期间企业安全生产,积极组织企业开展各项安全活动。8月8日,组织江苏燎原化工有限公司举行应急救援演练。上午进行演练动员、消防知识的学习、消防灭火比赛等一系列活动;下午进行“乙铵车间硫化氢气体泄漏、液氨贮罐泄漏、液氰槽罐车泄漏”等4个情况的应急救援演练及相关应急处置的演练,全厂职工在总经理的组织带领下,冒着高温,按照预案要求认真进行演练。  相似文献   
102.
适用对象:当班操作员、控制室人员、相关职能部门 危险目标:电解工段、液氯储罐区、液氯充装、液氯管道系统 事故预测:离子膜穿孔引发管道、容器爆炸而泄漏;氯气贮罐阀门泄漏:氯气管道破裂泄漏  相似文献   
103.
FLUENT在公路隧道有毒气体事故泄漏扩散研究中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对公路隧道内氯气扩散问题,以计算流体力学(CFD)为理论基础,应用GAMBTT软件进行几何模型构建和网格划分.用FLUENT对所建模型中的风场和氯气泄漏扩散结果进行了模拟分析.通过不同位置氯气质量分数的比较,分析了稳定纵向通风条件下.隧道内障碍物和氯气重力效应对扩散的影响.从模拟结果可以看出,隧道内的障碍物(主要是汽车)对氯气扩散有明显阻拦作用.造成氯气在下部空间的扩散比上部空间要慢,而且距泄漏源相同距离处.下部空间的氯气质量分数远小于上部空间.同时讨论了泄漏源位置对氯气扩散范围的影响,结果表明即使在泄漏源较高的情况下,经过一段距离的扩散,氯气也会由于重力作用逐渐到达地面.最后,论证了FLUENT软件对处理隧道内毒气扩散问题的适用性,为研究工作的进一步开展提供了依据.  相似文献   
104.
液体推进剂公路运输泄漏风险的模糊综合评价   总被引:4,自引:3,他引:1  
针对液体推进剂在公路运输中泄漏事故发生的多样性、复杂性和不确定性等特点,建立公路运输偏二甲肼(UDMH)的泄漏事故模型.通过层次分析法确定各影响因素的权重,运用模糊综合评价思想对液体推进剂在公路运输中的泄漏风险进行了评价.结果表明,液体推进剂在公路运输中的泄漏风险为第2等级,风险较大;其影响因素中安全管理所占的权重最大,其次为运输设备状况、人员素质、运输中充装过量和路况,相关单位可依此排序制定预防措施.  相似文献   
105.
《产业与环境》1998,20(3):16-17
加拿大能源管道协会会员公司通过其设计,建设和缓解实践,前瞻性地解决了管道完整 ,本文讨论了与泄漏和断裂检测,邦联部位关闭与隔离以及应急准备有关的会员公司程序,近十年来,庆急已经从出现紧急情况时由管道操作人员实施的屯技术变成人一个各公司内部有详细记载而且与潜在受影响社区一体化的过程。  相似文献   
106.
2005年6月28日中午。在江苏丹阳后巷318省道处,发生一起运输槽罐车侧翻而引发丙烯腈泄漏事故。依据“任何一种事物都不可能绝对安全”的现代安全理论,在事先防范措施未能避免重大事故突然发生时,快速而有效的应急救援行动。是控制事故的惟一手段。同时对剧毒化学品泄漏事故的应急救援必须运用科学应急观。笔经历了丙烯腈泄漏事故应急行动并担任现场指挥.深感遵循科学应急观的必要性。  相似文献   
107.
乌鲁木齐市电磁辐射污染的调查及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了乌鲁木剂市电磁辐射污染的调查结果,阐明了乌鲁木齐市电磁污染的现状和分析状况,并依据调查结果对各类污染源的电磁泄漏进行了分析讨论。  相似文献   
108.
我市某织业公司有30台不锈钢(304钢)烘筒,产自同一厂家。内径800mm,容积0.95m^3,简体长2000min.设计压力0.40MPa,设计温度160℃,介质为饱和水蒸汽.转速80—100转/分。自2002年投入使用以来,运行正常。除简体壁厚因磨损轻微减薄外未发现其它异常缺陷。然而,最近却接连发生焊缝附近蒸汽泄漏现象,造成操作人员烫伤和产品损失。  相似文献   
109.
石油类突发水污染事故应急处理技术研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
从事故原因、应急处理措施、处理结果等几方面总结了国内外发生的主要石油类突发水污染事故,综述了机械回收、原地焚烧、投加消油剂、生物修复等应对石油类水污染事故的主要应急处理技术.通过对比分析,得出它们的优缺点和适用场景.其中,机械回收中围栏法和吸附法应用研究较多;原地焚烧具有简单、快速与高效等特点;喷洒消油剂适应恶劣天气与大面积处理;而生物修复则具有成本低,无二次污染等优势.分析认为,复杂多变的事故场景决定了应急技术应是一个综合技术系统,通过构建油类突发水污染事故模拟平台,验证深化现有技术,强化现有单项技术的集成是未来的发展方向和重点.  相似文献   
110.
氨主要用作制冷剂及制取氮肥和铵盐等,是化学工业非常重要的但又十分危险的化工原料。在液氨储存、运输和使用等过程中,因泄漏引起的中毒等事故比较频繁。氨属高毒物质,人一旦吸入或接触到泄漏的液氨会造成人体组织坏死,甚至中毒身亡。而且还会对环境产生巨大的危害。所以本文在对液氨危险性分析的基础上进行液氨泄漏定量分析,并提出相应的安全对策措施。  相似文献   
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