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瞳孔深深.芦苇
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设备工程师
焊接设施安全管理? 焊接设施安全管理 1 . 气瓶库 (1) 压缩与液化气瓶库 气瓶库应为一层建筑,其耐火等级不低于二级 ( 一般是指承重,墙、柱、尾面均为非燃烧物质的建筑物 ) 。 贮存气体的爆炸下限 <10 %时,气瓶库房应设置泄压装置 ( 易掀开的轻质屋顶盖、易于泄压的门,窗和墙等 ) ,其泄压面积与库房容积之比一般应达到 0.14m2 / m3 ,如配制有困难时可适当缩小,但不应小于 0.1m2 / m3 。泄压装置应靠近爆炸部位,不得面对人员集中的地方和主要交通道路。作为泄压用的窗不应采用双层玻璃。 气瓶的门窗均应向外开启。库房应有直通室外,或通过带防火门的走道通向室外的出入口。出入口应位于事故发生时能迅速疏散的地方。 气瓶库和相邻的生产厂房、公用和居住建筑以及铁路、公路之间的距离应符合表 17.9 的规定。 表 17.9 装有压缩或液化气体的气瓶仓库与建筑物等的间距表 仓库容量 (换算为 40L 的气瓶数) 距离对象 间距( m ) 不少于 ≤ 500 瓶 装有其它气体的气瓶仓库及生产厂房 20 >500 至≤1500瓶 同上 25 > 1500 瓶 同上 30 无论仓库容量多大 住宅 50 无论仓库容量多大 公共建筑物 100 无论仓库容量多大 铁路干线 50 无论仓库容量多大 场内铁路 10 无论仓库容量多大 公用公路 15 无论仓库容量多大 场内公路 5 库内温度不得超过 35 ℃ ,可燃易燃气瓶库严禁明火采暖。地板应采用不产生火花的材料 ( 如沥青混凝土 ) ,库房高度自地板至垛口不得少于 7.5m 。 气瓶仓库的最大容量不应超过 3000 瓶,并正并用耐火墙分隔成若干小间,每间限贮存可燃气体 500 瓶,氧气及不燃气体 1000 瓶。两个小间的中间可开门洞,每间应有单独的出口。 互相接触后有可能引起燃烧爆炸的气瓶 ( 如氢气, 液化石油气 ) 及油质一类物品,不得与氧气瓶一起存放。如需在同一建筑物内存放时,应以无门、窗、洞的防火墙隔开。 存放可燃和易燃气体气瓶的库房,按照电力装置的火灾和爆炸危险场所划分,属 0 - 2 级 ( 即在正常情况下不能形成而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所 ) 。因此,安装于库内的照明灯具、开关等电器装置,应采用防爆安全型。 (2) 乙炔瓶库 乙炔瓶库与建筑物和屋外变电站的防火间距,不应小于表 17.10 的规定。 表 17.10 乙炔气瓶与其它建筑物的防火措施 乙炔实瓶贮量 (个) 其它建筑 民用建筑,屋外变、 配电站 耐火等级 一、二级 三级 四级 ≤1500 12 15 20 25 > 1500 15 20 25 30 乙炔瓶库的气瓶总贮量 ( 实瓶或实瓶,空瓶贮量 ) 不应超过 3000 个,并且应以防火墙分隔,每个隔间的气瓶贮量不应超过 1000 个。 乙炔瓶库严禁明火采暖。集中采暖时其热管道和散热器表面温度不得超过 130 ℃ ,库房的采暖温度应 ≤ 10 ℃ 。 当气瓶与散热器之间的距离小于 1m 时,应采取隔热措施,设置遮热板以防止气瓶局不受热。遮热板与气瓶之间,和遮热板与散热器之间的距离均不得小于 100mm 。 乙炔瓶库可与氧气瓶库布置在同一座建筑物内,但应以无门、窗、洞的防火墙隔开。 (3) 电石库 根据贮存物品的火灾危险和爆炸性分类,电石库属甲类物品库房 ( 指存放受到水气中冰蒸气的作用,能产生爆炸下限 <10 %的可燃气体的固定物质 ) ,它在厂区的布设应符合下列安全要求: a . 电石库房的地势要高且干燥,不得布置在易被水淹的低洼地方, b . 严禁以地下室或半地下室作为电石库房, c . 电石库不应布置在人员密集区域和主要交通要道处, d . 企业设有乙炔站时,电石库宜布置在乙炔站的区域内。 e . 电石库的总面积不应超过 750m2 ,并应以防火墙隔成数间,每间的面积不应超过 250m2 。 f . 电石库应是单层不带闷顶的一、二级耐火建筑。库房泄压装置及泄压面积的要求与气瓶库相同。 g . 电石库可与氧气瓶库、可燃和易燃物品仓库布置在同一座建筑物内,但应以无门、窗、洞的防火墙隔开。 电石库与其它建构筑物的防火间距,不应小于表 17.11 的规定。 表 17.11 电石库的防火间距表 名称 防火间距( m ) ≤ 1.0t 贮量 >1.0t 贮量 明火、散发火花的地点 30 30 居住、公共建筑 25 30 其它建筑物 耐火等级 一、 二级 三级 四级 12 15 15 20 20 25 室外变电站、配电站 30 30 其它甲类物品库房 20 20 注:①距人员密集的居住区和正要的公共建筑不宜小于 50m ; ② 两座库房 ( 或电石库与厂房 ) 相邻两面的外墙为非燃烧体且无门、窗、洞口和外露的燃烧体屋檐,其防火间距可拄按本表减少 25 %; ③ 电石库与相邻企业的建筑物的防火间距应按本表规定适当增加。 在乙炔站区内的电石库,当与制气站房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距可适当缩小,但不应小于 6m 。 电石库与铁路、道路的防火间距不应小于下列规定: 厂外铁路线 ( 中心线 )40m ; 厂内铁路线 ( 中心线 )30m ; 厂外道路 ( 路边 )20m ; 厂内主要道路 ( 路边 )10m ; 厂内次要道路 ( 路边 )5m ; 电力牵引机车的厂外铁路线的防火间距可减为 20m 。至电石库的装卸专用铁路线和道路的防间距,可不受上列规定的限制。 库房地坪须高出潮水淹没最高水位 40cm 以上。库房内电石桶应放置在比地坪高 20 cm 的垫板上。 电石库应设置电石桶的装卸平台。平台的高度应根据电石桶的运输工具确定,一般应高出室外地坪 0.4 ~ 1.1m ,平台宽度不宜小于 2m 。库房的室内地坪,应比装卸平台的台面高出 0.05m 。如果不设装卸平台时,室内地坪应比室外地坪高出 0.25m 。 根据电力装置的爆炸和火灾危险场所划分,电石库属 Q — 2 级 ( 即在正常情况下不能形成而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所 ) 。因此,安装于库内的照明灯具,开关等电器装置应采用防爆安全型。 电石库房严禁敷设给水、排水、蒸汽和凝结水等管道。库内严禁装设采暖设备。 电石库房应备有干黄砂、二氧化碳灭火器或干粉灭火器等灭火器材,禁止使用水,泡沫灭火器及四氯化碳灭火器等消防器材。 2 . 乙炔站 根据乙炔生产和贮存物品的火灾危险与爆炸性分类,乙炔站属甲类 ( 使用或产生爆炸下限 <10 %的可燃气体 ) 。它在厂区的布设应符合下列安全要求: (1) 严禁布置在易被水淹没的地方, (2) 不应布置在人员密集区和主要交通要道处, (3) 宜靠近主要用户处, (4) 应有良好的自然通风, (5) 乙炔站应布置在工厂区域内有明火地点 ( 指室内外有外露火焰和赤热表面的固定地点 ) ,或散发火花地点 ( 指有飞火的烟囱和室外的砂轮、电焊、气焊和电气开关等固定地点 ) 的全年主导风向上风侧。 乙炔站与建、构筑物的防火间距不应小于表 17.12 的规定。 表17.12 乙炔站与建、构筑物的防火间距表 防火间距( m ) 乙炔站 名称 耐火等级 一、二级 三级(原有) 其它建筑物耐火等级 一、 二级 三级 四级 12 14 14 16 16 18 明火或散发火花地点 居住、公用建筑 室外变电站,配电站 30 30 25 25 30 30 注: ① 防火间距应按相邻厂房外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧体,则应从吐出部分外缘算起; ② 两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙,其防火间距不限; ③ 两座厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体且无门窗洞口和外露的燃烧体屋檐,其防火间距可按本表减少25%; ④ 距人员密集的居住区或重要的公共建筑不一小于50m 乙炔站与架空电力线的防火间距应符合下列规定: (1) 架空电力线的辅线与外墙上无门窗的乙炔站和渣坑的外边缘的水平距离,不应小于电杆高度的 1.5 倍, (2) 架空电力线的轴线与外墙上有门窗的乙炔站的水平距离不应小于电杆高度的 1.5 倍,并加 1m , (3) 在特殊情况下,对架空电力线采取有效防护措施后,可适当减小距离。 气态乙炔站的总安装量不超过 10m3 /h 时,其制气站房可与耐火等级不低于二级的其它生产厂房毗连建造,但应符合下列要求: (1) 毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙,在靠近制气站房的生产厂房外墙上的门窗、洞,与制气站房有门、窗、洞的外墙、渣坑的边缘和室外乙炔设备的外壁的距离,不应小于 4m 。 (2) 制气站房与生产厂房相毗连的防火墙上,严禁穿过任何管线。 同一企业有氧气站时,乙炔站及电石渣堆与空气设备吸风口的间距不应小于表 17.13 的规定。 表 17.13 乙炔站及电石渣堆与空分设备吸风口之间的最小水平间距表 乙炔发生器 型式 乙炔站的安装容量 m3/h 制氧工艺种类 空分塔具有乙炔净化措施,且制氧流程内具有硅胶、铝胶吸附 干燥装置 制氧流程内具有分子筛吸附 净化装置 最小水平间隔( m ) 水入电石式 ≤ 10 100 50 >10 至<30 200 ≥ 30 300 电石入水式 ≤ 30 100 50 > 30 至 < 90 200 ≥ 300 乙炔站与道路的间距应不小于下列规定: 厂外铁路线 ( 中心线 ) 30m ; 厂内铁路线 ( 中心线 ) 20m ; 厂外道路 (路边 ) 15m ; 厂内主要道路 ( 路边 ) l0m 。 乙炔站在以下部位应禁设回火防止器: 由数台乙炔发生器共同供气时,在汇气管与每台发生器之间,必须装设回火防止器,防止一台发生器事故影响其它发生器; 站内乙炔管道在通往厂区管道前应设置回火防止器,防上厂区管道网发生事故影响乙炔站。 发生器间,应符合下列安全规定: (1) 发生器间地坪至屋架下弦的高度应根据发生器的高度,发生器维护检修的方式,发生器加料装置的结构型式等因素确定,但不应小于 4m 。 (2) 发生器间严禁贮存电石。 (3) 发生器间的每台发生器及其附属设备的乙炔放散管,应单独通至室外,并应高出乙炔站屋脊 lm 以上。 乙炔设备的排污管亦应接至室外。 每台发生器不同部位的事故排放管 ( 装在泄压膜上 ) 应分别通至室外,排放管口距室外地坪高度不应小于 3.6m 。 (4) 发生器间的给水总管上,应装设压力表。在每台发生器的给水管上,应装设止回阀。 (5) 发生器的排渣宜采用排渣管或有盖板的排渣沟。 (6) 发生器间严禁明火采暖,集中采暖时,厂房的采暖温度应≤ 15 ℃ 。 (7) 中间电石库与发生器间之间可门、洞相通。 中间电石库的电石贮存量应符合下列规定。 总生产能力不超过 20m3 / h 的乙炔站,一般不超过三昼夜的电石消耗量。 总生产能力超过 20 m3 / h 的乙炔站,不应超过一昼夜的电石消耗量。 电石库位于乙炔站区域内时,中间电石库应减少电石贮存量或不设置中间电石库。 (8 )乙炔汇流排间可与氧气汇流排间布置在耐火等级不低于二级的同一座建筑物 刚但应以无门、窗、洞的防火墙隔开。室内应通风良好,挽气次数不少于 3 次/时。 (9) 乙炔贮气缸,应符合下列安全规定。 乙炔贮气缸应布置在室外。如总容积不超过 5 m3 的固定容积式贮气缸或总容积不超过 20 m3 的水槽式贮气缸,可布置在乙炔站房内单独的房间里,在寒冷地区,贮气缸的水槽和排水管,应采取防冻措施。 气缸间严禁明火采暖。集中采暖时的室内温度应≤ 5 ℃ 。 露天设置的水槽式贮气缸必须接地。 容量小于 500 m3 的水槽式乙炔贮气缸与建、构筑物的防火间距不应小于表 17.14 的规定。 表 17.14 水槽式乙炔贮气罐的防火间距表 名称 防火间距 明火或散发火花的地点,居住、公共建筑、易燃、可燃液体贮罐,易燃材料堆场,甲类物品库房 25 建筑物 耐火等级 一、 二级 三级 四级 12 15 20 室外变电站、配电站 25 乙炔贮气缸之间的防火间距应符合下列规定;水槽式乙炔贮气缸之间的防火间距不应小于相邻较大贮缸的半径,干式乙炔贮气缸之间的防火间距不应小于相邻较大贮缸直径的 2 / 3 水槽式乙炔贮气缸与干式乙炔贮气缸之间的防火间距应按其中较大者确定。 乙炔贮气缸间应装设事故排放管 ( 装在泄压膜上 ) ,不同设备的排放管应分别通至室外,排放管口距室外地坪的高度不应小于 3.6m 。 乙炔站设备布置应紧凑合理,应便于安装,维修和操作。 发生器间的主电石渣坑应是敞开的,不用板覆盖。 电石渣应综合利用,严禁排入江、河、湖、海、农田、工厂区和城市排水管沟。澄清水应尽量循环使用。澄清水经综合治理达到现行的《工业“三废”排放试行标准》的要求时,才能排出厂外。 3 . 厂区的乙炔管道和氧气管道 乙炔和氧气管道应有导除静电的接地装置。 乙炔和氧气管道不得通过生活间、办公室。也不应穿过使用乙炔和氧气的建筑物和房间。 乙炔和氧气管道的连接应采用焊接。但与设备,阀门和附件的连接处,可采用法兰或螺纹连接。 厂区及车间架空氧气管道、乙、炔管道与其他管线之间的净距应符合表 17.15 的要求。在分层布置时,乙炔管道应布置在最上层,其固定支架不应固定在其它管道上,氧气管道应布置在外侧。 表 17.15 车间架空氧气乙炔管道与其它管线之间的净距表 序号 其它管道名称 平行敷设 (m) 交叉敷设( m ) 氧气管 乙炔管 氧气管 乙炔管 1 给排水管 0.25 0.25 0.1 0.25 2 热力管 0.25 0.25 0.1 0.25 3 煤气管 0.25 0.25 0.1 0.25 4 非燃烧气体管 0.25 0.25 0.1 0.25 5 通风管 0.25 0.25 0.1 0.25 6 滑处线 1.5 3.0 1.0 1.0 7 裸母线 1.0 2.0 1.0 1.0 8 绝缘电线及电缆 0.5 1.0 0.3 0.5 9 电线管 0.5 1.0 0.3 0.5 10 插接式母线,悬挂式干线 1.5 3.0 0.5 1.0 11 开关、插座、配电箱等 1.5 3.0 1.5 3.0 12 焊接钢管配线 0.1 0.25 0.1 0.25 厂区架空乙炔、氧气管道与建、构筑物的水平净距应符合表 17.16 的要求。乙炔和氧气管道不应与导电线路敷设在同一支架上。 表 17.16 厂区架空乙炔、氧气管道与建、构筑物的水平净距表 序号 建、构筑物名称 最小水平净距( m ) 乙炔管 氧气管 1 一、二级耐火等级 丁戊类车间 允许沿外墙 允许沿外墙 2 一、二级耐火等级车间(有爆炸危险的车间除外) 2 允许沿外墙 3 三、四级耐火等级车间 3 3 4 有爆炸危险的车间 4 4 5 铁路中心线 3.8 3.8 6 道路路面边缘、边沟边缘或路堤坡脚 1.0 1.0 7 架空电线外侧边缘 1KV 以下 1 ~ 20KV 35KV 1.5 3 4 1.5 3 4 架空氧气、乙炔管道与铁路、道路电线之间的支叉垂直净距应符合表 17.17 的要求。 表 17.17 架空氧气、乙炔管道与铁路、道路电线之间的交叉垂直净距表 序号 铁路、道路和电线名称 最小交叉净距( m ) 1 非电气化铁路轨顶 6.0 2 电气化铁路轨顶 6.2 3 道路路面 4.5 4 人行道路面 2.2 5 架空电线 1KV 一下:电线在上面 (1) 管道上有人通过 (2) 管道上无人通过 1 ~ 20KV ;电线在上面 35KV ;电线在上面 2.5 1.0 3.0 4.0 查看更多 0个回答 . 5人已关注
内蒙古动力煤价后市看跌? 本文由 盖德化工论坛转载自互联网 国内市场整体供大于求的疲软状态下,现该地区块煤销售较为低迷,价格有小幅下跌。 目前,晰昊 煤炭 Q3500-3900大卡精煤报240元/吨,Q4000大卡报300元/吨,Q4500大卡以上报340元/吨(均为坑口不含税);万兆煤炭5700大卡混煤报280元/吨;飞龙煤炭4800-4900大卡块煤报175元/吨,5300-5400大卡中块报280元/吨,三八块265元/吨一票价;预计内蒙古动力煤价格短期将维持平稳,但不排除小幅下调的可能。查看更多 0个回答 . 5人已关注
热利用使用于工业动力装置?   热利用使用于工业动力装置,通过一些回收技术可以节约成本?   冷冻机的热回收冷冻机的热回收是在冷冻机组内增加一个“热回收冷凝器”,通过控制标准冷凝器的冷却水温度或冷却塔供回水流量,可以调节热回收量的大小。由于换热过程在机内进行,比较在系统中增加水―水热交换器的方法,效率提高,在有些时候可以停用冷却塔系统和冷却水泵,有效降低系统的电耗;由于用较低温度水吸收“热回收冷凝器”中的热量,使冷凝温度明显降低,有效提高冷冻机的制冷系数,电耗量也相应降低。   热回收技术在工程实践中的成功应用从冷冻机或空压机冷却系统回收到热水,量虽然不小,水温却不高,通常低于45℃,因此在实际应用中有一定的限制条件,适用于工作介质(水)需加热至20~35℃的情况。上海某科技测试封装有限公司纯水站工艺要求原料自来水的温度控制在20℃±1℃左右,主厂房一层仓库冬季风机盘管用热水要求35℃即可,这两种温度的水冬季均需耗用大量蒸汽作加热用,完全符合热回收技术应用的特定要求。在该项目中运用热回收技术,预计将取得理想的节能效果。   冷冻系统冬季运行1台,可回收热量为4595kW,将28℃的水加热到35℃,能加热的水量为564.5t.冷冻机带热回收冷凝器,不需另加换热器。空压系统装设7台离心式 无油空压机 ,运行时单台冷却水量为32.4t/h,按照温差11℃计算,单台可供回收热量为414kW,7台同时运行时可回收的热量为2896kW,将28℃的水加热到35℃,能加热的水量为355.8t.空压系统作热回收,需在系统中配置换热器。因为热回收系统的不稳定性,如在实际运行中,热回收冷水机组的热回收量随冷水机组的制冷量改变而改变,因此,在系统设计过程中须配置汽―水换热器,以蒸汽或其他热媒作备用热源。   备用汽―水换热器:为灵活使用,控制方便,选用两台汽-水换热器,单台汽-水换热器的选型条件:单板换,换热量为3200kW;一次侧为蒸汽,0.4MPa的饱和蒸汽;二次侧为水,温度为28/35℃。结论对大型工厂而言, 水冷式冷水机 及 离心式空压机 应用得较为普遍,由于厂房的全年不间断运行,制冷系统及空压系统的能耗占整个工厂能耗的40%以上,因此热回收在工厂动力系统中的合理应用,对节能环保及降低整个动力系统的综合运行成本具有积极意义。 查看更多 1个回答 . 4人已关注
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简介
职业:山东华安检测技术有限公司 - 设备工程师
学校:株洲师范高等专科学校 - 化工系
地区:辽宁省
个人简介:时间是真理的挚友。查看更多
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