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给排水工程师
排名前100的典型性违章行为? 【 排名不分先后】 1、进入作业区域不按规定正确佩戴 安全帽 ; 2、作业中未穿戴符合安全标准的劳动保护服装; 3、劳动保护服装不合体; 4、工作服发生破绽后没及时缝补、沾上油污后没及时清洗干净; 5、作业现场穿拖鞋作业; 6、指定区域、类型作业时不穿安全鞋; 7、气候炎热时赤膊作业; 8、热工作业中领口、袖口及裤脚、鞋带未扎好; 9、登高作业不系安全带; 10、装配作业中不戴手套; 11、磨削作业中不戴护目镜; 12、操作旋转机械时戴手套; 13、打大锤时戴手套; 14、气焊气割作业中不戴护目镜; 15、焊接作业不使用保健口罩; 16、对有害光线、射线及噪音未采取防护; 17、与正在作业中的人交谈; 18、意外事态发生时,于事发地点聚集; 19、厂内骑车载人; 20、酒后进入施工现场或上岗作业; 21、随地吐痰; 22、吸游烟或未在指定处吸烟; 23、作业时间内在作业场所打闹、嬉戏; 24、铁路道口与火车抢行; 25、站在道路中间交谈; 26、在照明不足的情况下作业; 27、操作机械设备时精力不集中; 28、不按时参加安全教育或培训; 29、不对施工环境进行安全确认; 30、交接工作不明确; 31、单手上下直爬梯; 32、在没有防坠措施的高处边缘逗留; 33、不妥善放置高处作业中使用的工具、工件; 34、在吊车负重下方通行; 35、吊运物件时未避开地面施工人员; 36、不听他人劝阻进入危险区域; 37、无视危险标识进入危险区域; 38、随便进入其它作业场所; 39、随意触摸不熟悉的机械、器具及控制开关; 40、未经许可擅自拆除安全警示标识; 41、擅自拆除或增设吊板; 42、高处切割余料及施工附件时不采取防坠措施; 43、开设临时人孔、物料孔后未采取防坠措施; 44、无许可证件从事特种作业; 45、作业前不对所用器具进行安全检查; 46、使用不属于自己使用的工具、设备; 47、不按指挥人员的指挥吊运作业; 48、私自拆卸所用工具上的安全装置; 49、密闭场所采用明火照明; 50、随便摆放施工辅料和生产成品;   51、不顾施工工序野蛮施工;   52、施工条件不成熟时勉强施工;   53、作业姿势勉强;   54、作业用力过猛或动作不协调;   55、以投掷方式接送工具、工件;   56、撞击带压工业气瓶;   57、乙炔气瓶放倒使用;   58、装配或调整大型工件时固定不牢;   59、收工后不及时清理干净作业现场;   60、高处作业收工后,在吊板上存放物件;   61、交叉作业时,不与其他作业人员进行沟通;   62、单人搬抬50公斤以上的重物;   63、两人以上搬抬重物时,口号不一致;   64、跨越负重钢缆;   65、 压力容器 内部作业时采用高于12伏的照明电压;   66、在无人监护的情况下进入狭小、密闭舱室作业;   67、下雨时露天进行电焊、气刨作业,不采取防触电措施;   68、 密闭容器 内焊接作业,不采取防触电措施;   69、潮湿场所进行电焊作业,不采取防触电措施;   70、行使监护职责时擅自离岗;   71、使用已报废的设备和工具;   72、使用有安全缺陷的工具;   73、超负荷使用力学器具;   74、起重作业时观察不全面、指挥信号不确切;   75、站在吊物上指挥吊运作业;   76、超载使用起重设备;   77、起重作业吊运物件时捆绑不牢;   78、未经许可,随意拉设临时供电线路;   79、面对电气开关拉、合电闸;   80、带电维修、保养电气设备;   81、焊接工作回路线连接不规范;   82、擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施;   83、非特种车辆厂区内驾驶超速(10公里/小时);   84、电焊工不对焊机进行保护接零;   85、电气设备在收工后没有及时切断电源;   86、气焊气割设备在收工后不及时关闭气源;   87、禁火区域内未经许可擅自动火;   88、随意放置物件,阻碍防火、逃生通道;   89、不了解作业场所周围情况,随意动火作业;   90、周围存在火灾或爆炸因素时,冒然动火作业;   91、在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业;   92、冒然对带压管道、容器进行焊割作业;   93、不按规定的色标使用气割软带;   94、利用氧气进行通风;   95、在船只上吸烟;   96、热工作业完毕后不及时清理遗留火种;   97、在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件;   98、用水或泡沫灭火器扑救尚未断电的电气火灾;   99、在电气开关下存放易燃易爆物质;   100、私自存储燃油等危险物质。 查看更多 5个回答 . 4人已关注
aspen流程分割+多个物性方法? 论坛里以前有前辈发过 aspen 流程分割的方法,用来实现复杂流程中多个热力学物性方法同时使用的情况。 由于是2012年的帖子,里面的附件过期了,希望有好心人再发一下。 查看更多 4个回答 . 2人已关注
热虹吸是怎么一回事啊? 热虹吸是怎么一回事啊 [ ]查看更多 19个回答 . 2人已关注
乐学英语5.01" one apple a day, keep the doctor awa ...? 最近在微博上,一位好友说了" one apple a day, keep the doctor away"的新解: 每天都玩苹果手机,你将拿不到博士学位。 有趣吧。 这期的话题,我们想借着这个开场白,聊一聊化工英语中的同义词。也许可以作为一个活动进行下去。 游戏规则暂定如下: 1 每位参与者给出楼上给出的英语单词的同义词,并给出相关的 释义 , 翻译 。提供知识背景的 相关扩展 的,每给出 一个 可以获得 8 点财富的奖励, 30 财富封顶。 2 然后,给出一个具有同义或者近义的单词,作为楼下的答题依据。 3 为了避免抢答时出现混乱,同一个单词的抢答楼,以先回答者为有效。 重复 者给予3点财富作为鼓励奖,其提出的问题将作废。管理员保留编辑该楼的权利。 第一楼: stripping column 查看更多 28个回答 . 1人已关注
请教!制氮机出口氧气浓度会比大气高吗?高多少? 制氮机的工作原理是用 分子筛 ,把普通 空气 中的 氧气 分子过滤下来,氮气分子通过,那么制氮机排气口的氧气浓度会高吗?最高会达到多少?如果排气口周围有易燃物质是否会有影响?多谢各位帮忙了!! 查看更多 2个回答 . 3人已关注
决定煤的灰熔融性温度的因素分析及其计算方法? 决定煤的灰熔融性温度的因素分析及其计算方法: http://www.cnmhg.com/Coal-gasifi ... n-Process/1748.html 列举了化学成份、矿物成份、添加助熔剂三个因素对煤灰熔融性的影响,同时对煤灰熔融温度的三个计算方法和适用条件进行了分析,概况如下: 1 化学成份对煤灰熔融性的影响 煤灰是一种极为复杂的 无机混合物 ,其熔融温度与化学组成有一定的关系。煤灰的组成为Al203、Si02、CaO、Mg0、Fe203、K20、Na20、Ti02、S03等,影响其熔融性温度的规律如下。 (1)Al203、Ti02含量高的煤灰,其熔融温度也高。当Al203含量>40%时,煤灰的FT必定超过 1500℃。 (2)Si02含量的影响没有A1203那样显著,其规律没有那么明显:Si02含量>40%的煤灰其熔融温度较Si02含量<40%的煤灰来得高些。Si02含量大于60%时,Si02的增加看不出熔融性温度有规律的变化。 (3)煤灰中的CaO大多是以CaSi03形态存在,而CaSi03熔点较低,所以一般CaO含量愈高,煤的灰熔融温度愈低:由于CaO本身熔点很高(2590℃),如果CaO含量高于50%时,则熔融温度升高:实验结果表明,对于Si02/A1203>3.0且Si02含量大于50%的煤灰,当CaO含量在20%—25%时,煤灰的熔融温度最低,CaO含量超过这个范围时,煤灰熔融温度开始提高。对于Si02/A120,<3.0的煤灰,当CaO含量在30%—35%时,煤灰的熔融温度最低,当CaO含量超过这个范围时,煤灰熔融温度开始提高。 (4)由于煤灰中的Mg0含量一般很少,Mg0又与Si02形成低熔点的硅酸盐,所以也起降低灰熔融温度的作用。 (5)由于氧化铁与Si02可以形成一系列低熔点的硅酸盐,所以氧化铁起了降低灰熔融温度的作用:在弱还原性气氛中,氧化铁以FeO的形态存在,与其它价态的铁相比,FeO具有最强的助熔效果,如果煤灰中的CaO、碱 金属氧化物 等助熔组份含量较高且硅铝比较高、Pe2O3含量较低时,煤灰熔融温度就很低;对于硅铝比较低且CaO、碱金属氧化物等助熔组份的含量亦较低的煤灰,在Fe203含量较高时,才能使其熔融温度最低。特别是氧化铁含量低于20g自勺煤灰,当Fe203含量每增加1%,煤灰的ST温度平均降低18nn,因此煤灰的熔融温度是随Fe203含量增高而降低,煤灰的颜色也是随Fe203含量增高而加深:这就是为什么煤浆的灰熔融温度比原料煤的灰熔融温度低40—80℃的原因(磨机磨煤时部分铁屑进入煤浆中)。 (6)K20和Na20含量每增加l%,煤灰的FT温度平均降低17.7℃。 (7)硫在煤灰中起降低熔融温度的作用。 (8)陈文敏通过大量试验数据总结出下列规律: AL2O3/(CaO+Fe2O3)<1.0,则FT300℃ AL2O3/(CaO+Fe2O3)>4.0,则FT400℃ Al2O3/(CAO+Fe2O3)>5.7,则FT>l500℃ 2 矿物成份对煤灰熔融性的影响 川井隆夫等研究了粘土矿物对煤灰熔融性的影响,发现年老煤中的矿物以高岭石为主,其煤灰熔融温度比年轻煤的高;高岭石的含量与煤灰熔融性有很好的相关性(相关系数0.89);硬石膏的存在会降低高岭石的熔融温度。秀郎呼美也指出,常规的酸碱指数与煤灰熔融温度并无较好的相关性,因为它未考虑各种煤灰成份的矿物形态,而矿物形态不同,熔融温度也不相同。刘新兵认为,碱金属氧化物以游离形式存在时能显著降低煤灰熔融温度,但多数煤灰中的K20是作为伊利石的组成部分而存在的,而伊利石受热直至熔化仍无K20析出,故对煤灰的助熔作用大大减弱。这说明元素的矿物形态对煤灰熔融性有重要影响。煤灰熔融温度的显著差别取决于石英、高岭土和长石的含量,随着高岭土含量增加,煤灰熔融温度逐渐提高,对高岭土含量相同的煤灰,熔融温度随长石含量增加而降低。 Vassilev指出:煤中主要结晶矿物(>5%)是石英、高岭石、伊利石、长石、方解石、黄铁矿和石膏;次要矿物(1%—5%)是方石英、蒙脱石、赤铁矿、菱铁矿、白云石、氯化物和重晶石等。通常富含石英、高岭石、伊利石的煤的灰熔融温度较高;而蒙脱石、斜长石、方解石、菱铁矿和石膏含量高的煤则灰熔融温度较低。煤经高温灰化后,由于发生了物理化学变化,煤灰中的主要结晶矿物变成石英、粘土矿物、长石、碳酸硅、赤铁矿和硬石膏。煤灰熔融性试验表明,硅酸盐矿物含量高的煤灰,熔融温度较高;如果硅酸盐含量少而硫酸盐和氧化物矿物含量高,则煤灰熔融温度较低。煤灰中的耐熔矿物是石英、偏高岭石、莫来石和金红石,而常见的助熔矿物是石膏、酸性斜长石、硅酸钙和赤铁矿,目前还不能准确定量分析高温灰的矿物组成。 这一关系可作为预测煤灰熔融温度的基础。在已知煤灰的矿物含量时,可以近似计算煤灰中的每种化学成份在助熔矿物或耐熔矿物中的比例,这样将化学分析和矿物研究结合起来,能更为准确地预测煤灰的熔融温度。需要指出的是,这种方法仅对特定的或相似的煤田才准确、可靠。 3 添加助熔剂对煤灰熔融温度的影响 研究发现,在煤灰中加入CaO、Fe203和Mg0,在弱还原气氛中能大大降低煤灰熔融温度。为了减少耐火砖的剥落,需加助熔剂来降低灰渣的熔融温度,通常加入含CaO、Fe203、Mg0的矿石,如石灰石、含Fe203的矿渣等提高灰份中CaO+Fe203+Mg0相对含量以降低灰熔融温度。铁或镁的助熔剂优于钙助熔剂,但成本高:硫铁矿与镁矿的混合物在有些情况下是不适用的,尤其是在制 合成 气的 工艺 中,它增加了 气体净化 装置的负荷和难度,而添加助熔剂CaC03降低灰熔融温度将导致黑水处理及换热系统结垢严重,且氧耗、能耗高,气化效率低:操作复杂,有效气体成份低。因此,助熔剂的加入增加了煤中的惰性物质含量,在固体灰渣处理量增加的同时还增加了整个制浆过程的成本,减少了煤浆的有效成份。鲁南Texaco。 [url=http://www.cnmhg.com/Technology/gasification/] 煤气 化[/url]装置采用不同煤种混配以改变煤灰组成来降低灰熔融温度,即将煤灰组份MgO、Fe203、CaO、K20、Na20高的煤与灰熔融温度较高的煤混配来降低灰熔融温度,减少或取消助熔剂CaC03的添加量,以降低黑水系统中Ca2+含量。 总之,AL203、Si02和Ti02为酸性氧化物,其含量越多,煤灰的熔融温度就越高;煤灰中的Fe203、CaO、MgO、K20和Na20为碱性氧化物,其含量越多,煤灰的熔融温度就越低。硫在煤灰中起降低熔融温度的作用。能使煤灰的FT温度提高的氧化物,按照作用由大至小的顺序为Ti02>AL203>Si02;能使煤灰的FT温度降低的氧化物,其作用由大至小的顺序为CaO>Mg0>Fe203>Na2O;K2O表现出中间行为。此外,煤灰中碱性氧化物(即b指数,为Fe203+CaO+MgO+KNaO)在40%—50%时,由于低熔点共熔体的形成,使熔融温度最低;当B<40%时,煤灰的熔融温度随着酸性氧化物含量的增加而提高;当6>50%时,煤灰的熔融温度随着碱性氧化物含量的增加而提高,但对应关系较差。 4 煤灰熔融温度的计算方法 长期以来,除实测外,国内外学者做了大量研 究工作,提出了几种根据煤灰化学组成预测煤灰熔融温度的方法。如:姚星一等根据我国煤灰组成特点,提出了灰熔融温度FF计算的经验公式: FT=24AL203+11(Si02+Ti02)+7(CaO+MgO)+3(Fe203+KNaO) (1) FT=200+21Al203+lOSi02+5b (2) FT=200+(2.5b+20Al203)+(3.3B+10Si02) (3) (1)、(2)式适用于b<30%的煤灰熔融温度计算: (3)式适用于A>30%的煤灰熔融温度计算,如果(2.5b+20Al2O3)<332时,则应再加上2[332—(2.5b+20Al2O3)];如果(3.3b+10Si02)<475时,应再加上2[475—(3.36+lOSi02)]。这些经验式计算出的FT值一般与实测值之差在100℃以内。Winegartner和Rhodes、Sondreal和Elhnan分别利用大量的美国煤样的分析数据,通过回归分析,得到能够准确预测煤灰熔融温度的预测方程;Vincent研究了新西兰煤灰化学组成与灰熔融温度之间的关系,根据特定煤田的煤灰组成,利用多元回归法、逐步回归法来预测煤灰熔融温度。平户瑞穗根据煤灰中主要化学成份如CaO、Fe203、A1203和Si02与灰熔融温度之间的关系建立了多元回归方程(其相关系数r=0.95),能够较为准确地预测煤灰的熔融温度。转载于中国煤化工网 查看更多 1个回答 . 3人已关注
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简介
职业:石狮市佳龙石化纺纤有限公司 - 给排水工程师
学校:河南工程学院 - 纺化工程系
地区:河南省
个人简介:街上热闹的霓虹灯越看越悲哀,孤单三年五载,我依然读不懂一个未来。查看更多
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