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变换炉催化剂再生?
变换炉 催化剂 在再生时为什么要加入蒸汽?蒸汽在再生过程中有什么作用?
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苯乙烯采样器选型、操作难易程度、优缺点对比?,?
苯乙烯装置的各位同仁:小弟在这里提出议题:大家都知道乙苯脱氢反应是在高温低压操作条件下运行。我们装置的 采样器 采用 喷射器 作为采样真空设备,使用氮气作为动力源,可是采样效果并不理想。采样时间经常在1至2小时。尤其在冬季,这大大的增加了操作人员的工作难度和工作强度。据了解还有装置使用水环 真空泵 的装置,可是敝人没有机会出差考察,只有通过盖德论坛,求教此方法的运行状况,操作能力、操作难易程度和优缺点?在这里先谢过各位友人了!! 怎么没有人积极参与讨论呢?苯乙烯的人员都不在吗? [ ]
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AUTOPIPE的小问题?
弱弱的问一下,AUTOPIPE中遇到的管线位号,设备位号中的位号是什么意思啊,是可以由自己随便输入的吗
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什么叫作视镜,有什么用途?
什么叫作视镜,有什么用途?
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空分技术1-昆山锦沪?
第一节 净化系统 一、 除尘方法: 1、 惯性力除尘:气流进行剧烈的方向改变,借助尘粒本身的惯性作用分离; 2、 过滤除尘:空分中最常用的方法; 3、 离心力除尘:旋转机械上产生离心力; 4、 洗涤除尘: 5、 电除尘: 二、 空分设备对除尘的要求 对0.1 以下的粒子不作太多要求,因过滤网眼太小,阻力大; 对0.1 以上的粒子要100%的除去; 三、过滤除尘的两种过滤方式 1、内部过滤:松散的滤料装在框架上,尘粒在过滤层内部被捕集; 2、表面过滤:用滤布或滤纸等较薄的滤料,将尘粒黏附在表面上的尘粒层作为过滤层,进行尘粒的捕集; 自洁式过滤器 :1 以上99.9%以上; 阻力大于1.5KPa。就进行自清除; 文丘里管(文式管):将空气压力能转换为速度能; 滤筒可以工作时更换; 四、除尘装置的性能评价 1、流量(处理能力):选加工空气量的两倍; 2、压力损失; 3、除尘效率; 4、寿命; 第二节 空气压缩系统 概念: 等温效率:等温效率 ,为等温功率 与轴功率N之比,即: 控制调节能力:防喘振; 振动: 经济性:好的用汽轮机,蒸汽机,燃汽轮机; 第三节 空气预冷系统 一、 分类 1、 氮水预冷:适用于大中型空分; 2、 冷水机组 :适用于< 4000的空分; 二、 组成 空冷塔,水冷塔,水泵,冷水机组 氮水预冷系统分为两类: a.空压机末级冷却器与空冷塔合二为一:氮水预冷系统热负荷大,传热温差大,常用; b.空压机末级冷却器单独设置; 三、工作原理 利用来自冷箱内污氮、氮气含水的不饱和性吸收蒸发潜热使循环水降温; 热质交换:显热——温差; 潜热——相变; 潜热交换 显热交换; 常温:水——100℃水蒸气 100千卡以上; 水100℃——水蒸汽 539千卡; 冷箱内来的 相对湿度为20%~30%,非常干燥,相对湿度是相变发生的主要条件。 四、预冷系统的作用 1、实现空气的等温压缩,增大等温效率; 2、降低空气进主换热器的温度; 3、使纯化条件工作在最佳状态。 五、设置氮水预冷系统的优点 1、保证冷量充足(膨胀量可减少); 2、减少主换热器的热负荷; 3、减低空气的饱和含水量,减轻纯化系统的工作负荷; 4、温度越低,工况越稳定。 六、结构类型 1、空冷塔:a.空筒式:洗涤空气灰尘、 等; b.大孔径穿流板;阻力较大,10KPa以上; c.散堆填料:目前使用最多,鲍尔环:表面积大,传质效果好,阻力小; 2、水冷塔;a.喷淋式; b.塔板式; c.散堆填料; 3、冷水机组:逆卡诺循环 第四节 纯化系统 空气是多组分组成,除氧气、氮气等气体组分外,还有水蒸汽、二氧化碳、乙炔及少量的灰尘等归体杂质。这些杂质随空气进入空压机与空气分离装置中会到来较大危害,固体杂质会磨损空压机运转部件,堵塞冷却器,降低冷却效果;水蒸气和二氧化碳在空气冷却过程中会冻结析出,将堵塞设备及气体管道,致使空分装置无法生产;乙炔进入空分装置后会导致爆炸事故的发生,所以为了保证制氧机的安全运行,清除这些杂质是非常有必要的。 一、 净除的几种方法 1、吸收法: 现在已不使用; 2、冻结法:切换板式:利用氮气蒸发和升华。淘汰的原因:要求污氮的量大,氧氮产量1:1.2; 3、吸附法:利用固体吸附剂对气体混合物中多组分吸附能力的差异进行的;氧氮产另比 1:(2.5~3.5); 二、吸附过程的基本原理 当气体与固体吸附剂相接触时,在固体表面或内部将发生容纳气体的现象(被吸附的物质叫吸附质,起吸附作用的物质叫吸附剂)。 三、 吸附的两种类型 1、 物理吸附:靠分子间作用力(范德华力),吸附剂与吸附质的化学性质基本不变; 2、 化学吸附:靠吸附质与吸附剂形成化学键,由于吸附键的结构影响,化学性质变化的。 吸附是一个传质过程,有两个阶段: A.外扩散:从气体的主体通过吸附剂颗粒周围气膜到颗粒表面; B.从表面进入空穴内部有表面扩散和空扩散。. 四、对吸附剂的几点要求 1、吸附剂必须是多孔性物质: 2、吸附剂必须有特定的选择性; 3、吸附容量要大; 4、能再生且能多次使用; 5、有足够的机械强度不破碎; 6、价格便宜; 五、吸附剂的分类 1、活性炭; 2、硅胶:硅胶的化学式为: 。当硅胶吸附水分时,可以达到自身重量的50%,相对湿度为60%时,吸湿量也可达到24%,但是硅胶吸附水分后温升高,易破碎;可分为粗孔和细孔硅胶; 3、铝胶:即氧化铝的水合物,化学式为 ;性质很稳定,无毒,坚实,浸入水中不软化、膨胀或崩裂,耐磨抗冲击; 4、分子筛; 制氧机应用的分子筛为沸石分子筛。化学通式如下: 分子筛目前主要有A型、X型和Y型; 常用的有外型有球状和条状;尺寸为 ; 目前空分上使用的分子筛都是 13X分子筛 ,13x分子筛是一种离子形吸附剂,对极性分子有强的亲和力。13x分子筛有条形,球形之分;且有各种型号,可以根据所需效果选择。 分子筛具有的吸附特点: a.选择吸附: b.干燥度高:通常干燥后空气露点可达到负70度; c.有共吸附能力:可以同时吸附水、二氧化碳、乙炔等; d.分子筛具有高的稳定性,温度达到700℃时,仍不熔性; e.有简单的加热可使其再生; 六、吸附过程的进行 吸附平衡:当吸附速度和脱附速度相等时(P,T一定时),吸附与脱附是同时进行的,(只不过是速度不一致,当速度一致时就是平衡状态)如下图: 转效点:当传质区前沿开始达到吸附器出口截面时,即流体出吸附剂层,被吸组分浓度明显增加的点。如上图的E点。 七、吸附能力的衡量 1、静吸附容量:在一定温度和被吸附组分浓度下,每单位质量(体积)吸附剂达到吸附平衡时的所能吸附的最大量,即吸附剂所能达到的最大吸附量与吸附剂量的比。 2、动吸附容量:当吸附器后刚出现吸附器时,吸附器内单位质量(体积)吸附剂的平均吸附量,也就是吸附剂达到转效点的吸附量,通常用转效点来计算,即从流体开始接触吸附剂到达“转效点”的时间。 一般取动吸附容量为静吸附容量的40%~50%,计算分子筛用量的一个重要指标。 八、吸附热 吸附热:流体分子被分子筛吸附到吸附剂表面所放出的热量; 温度升高:气体冷凝成液体,放热,放热设计计算一般取温差3℃,实际分子筛使用中温升一般在4℃—6℃; 分子筛吸附器,以下两种形式; 同时双层床再升温度相对低些,节能。
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煤炭属于什么学科?
煤炭 属于什么学科? 有按热值分类的说法吗?
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一吨甲醇需要的原料气?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 生产一吨甲醇需要的原料气 甲醇生产工艺有两种,即煤气化工艺和天然气制甲醇工艺。欧美国家主要采用天然气为原料生产甲醇,该工艺具备投资低、无污染的优点,且无需过多考虑副产物销路。但我国缺少廉价的天然气资源,而煤储量相对丰富,所以大部分甲醇产能来自煤气化工艺。 1 煤气化 以煤为原料制取合成气的技术主要有4种:德士古(Dexaco)水煤浆气化、谢尔干粉煤气化、鲁奇(Lurgi)碎煤气化和UGI常压气化。 UGI常压气化技术成熟、工艺可靠,但必须使用无烟块煤,而且存在设计能力有限、三废排放量大等缺点,不能满足大型化生产的需要。 鲁奇气化技术虽然技术成熟,在我国已有大型化装置运行,但最大的缺点是气化温度低,产生的焦油、废水等有害物质难以处理,污染大,原料可利用率低,粗合成气中甲烷含量高,只适用作城市煤气,不宜作合成气。 谢尔煤气化工艺(SCGP)是目前世界较为先进的煤气化技术,在安全、高效和环境保护等方面达到了新水平,产生的高质量气体完全可以作为合成氨和合成甲醇的原料气,水冷壁寿命为25年,喷嘴设计寿命为1年。但由于是干粉进料,气化压力不能太高,操作有一定难度。 水煤浆加压气化由美国德士古公司在上世纪70年代开发成功,并于80年代初建成第一套示范性大型商业化装置,目前在我国已得到成功应用。该技术除氧耗高外,有如下特点: (1)单台炉处理煤量大,生产能力高; (2)气化压力高、功耗省,有效气(CO+H2)含量高,适于作合成气; (3)原料适用性好、利用率高; (4)三废少; (5)用户多,设备国产化率高。德士古工艺的最大缺点是,烧嘴寿命短,仅为45天,耐火砖每年需更换一次,更换时间为45天。 以30万t/a甲醇装置为例,煤气化工艺设备投资约需15.56。 除甲醇外,煤气化工艺可以生产多种副产品,所以适合建在发电厂或化工厂附近。仍以30万t/a装置为例,甲醇生产成本估算见表3。表3的原料价格参考最近中国市场价格。自去年以来,煤价不断上涨,造成甲醇生产成本较前几年大大提高。在煤价为250元/t的2003年,甲醇生产成本仅为1000元/t左右。 注:①电单耗单位为kW h/t甲醇,价格单位为元/kW h 2 天然气制甲醇 欧美国家天然气资源丰富,甲醇多以天然气为原料生产。例如美国96%的甲醇产能来自天然气工艺。 ICI和鲁奇是主要的低压法天然气制甲醇技术服务商,美国空气产品和化学品公司(Air Products and Chemicals Inc)、 塞拉尼斯 (Celanese)位于得州克利尔湖的甲醇装置和莱昂德尔(Lyondell)甲醇公司采用ICI技术,博蒙特(Beaumont)甲醇公司、塞拉尼斯位于得州毕晓普的甲醇装置、海湾化学、伊士曼化学(Eastman chemical)、Enron甲醇公司和美联(Millennium)石化采用鲁奇公司的技术,只有特拉(Terra)工业公司采用Haldor-Topsoe公司的低压技术。三种技术投资成本见表4,甲醇生产成本比较见表5。 注:以在美国建设2500t/d甲醇装置为基准。 ①10%×厂区内投资;②25%×(厂区内投资+计划外设备费用)③25%×(公用工程) 从表5可以看出,甲醇生产成本受装置建设规模影响很大,规模越大的装置生产成本越低。同样规模的装置,ICI生产成本最低,其次是Haldor-Topsoe,鲁奇工艺成本最高。ICI成本低的主要原因是 反应器 投资成本大大低于鲁奇,从表3可以看出,尽管支架和热交换装置成本稍高于鲁奇工艺,但反应器成本仅为鲁奇的一半,加热炉成本仅为鲁奇的15%。 三种工艺均为两段法,首先用天然气制备合成气,再合成甲醇,收率相差范围不大,在5%以内。天然气工艺投资成本较低,30万t/a甲醇装置仅需4亿元,是煤气化工艺的1/4。甲醇生产成本估算如表6和表7。 可见,天然气制甲醇的优势在当前煤价居高的情况下显现,生产成本比煤气化工艺低约50元/t。目前甲醇市场价格约2500元/t,甲醇行业利润率高达40%。但能源价格多变的起因并不全是市场行为,近期内大量投产的甲醇装置能否赶上利润丰厚的快车,还不得而知。 注:①天然气、氮气单耗单位m3/t甲醇,价格单位元/m3;②电单耗单位为kW h/t甲醇,价格单位为元/kW h;③除特别注明外,单耗单位为t/t甲醇;④除特别注明外,价格单位为元/t; 1、SHELL粉煤气化(粉煤用氮气输送) ~2700NM3 2、TEXACO水煤浆气化 ~2500NM3 2、天然气二段转化 ~2700NM3 由于水煤浆气化工艺所生产的原料气中不含氮气,加之气体经部分变换后成分中(H2-CO2)/(C0-CO2)最接近2.10-2.15的理论值,是目前从原料气消耗方面讲最适合生产甲醇的气化工艺。
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硅胶装柱一般长度和直径多少比价合适?
<FONT size=4>一般的介绍都是长度20cm左右比较合适.<BR>但是如果分比较大的量,似乎长度和直径比太小的不太好<BR></FONT>
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普通柴油与车用柴油如何界定?请明白者讲解下,谢谢?
从2011年6月30日起, 轻柴油 将分别执行《普通 柴油 》和《车用柴油》两大类标准,其中《车用柴油》(GB19147-2009)标准已经发布实施。《普通柴油》标准正在修订中,预计年底发布,根据报批稿的要求,2013年6月30日起,普通柴油硫含量也将执行不大于350ppm的要求,其余指标仍将执行现行GB252-2000轻柴油标准。
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GB151-5.13防短路结构?
有些U型管换热器图纸,按5.13防短路结构设置了中间,有些图纸没有. 问: 壳程DN800,介质为蒸汽,有必要按5.13.3要求设置二块档板吗?
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聚醋酸乙烯乳液胶黏剂的性能与应用?
早在1912年德国就有了醋酸乙烯酯合成的专利,1915~1925年问,人们对乙烯基单体的自由基聚合进行了深入研究,1930年完成了醋酸乙烯酯聚合的研究工作。起初,人们对 聚醋酸乙烯乳液 的用途还不十分了解,1945年,美国为弥补动物胶的不足,开发出了聚醋酸乙烯乳液胶黏剂,主要用于木制品和纸制品加工。由于这种乳液的粘接性能优于动物胶,又具有良好的工艺性能,因此在家具工业及其他木制品加工工业中,逐渐代替动物胶,应用面也日益扩大,使其合成工艺日趋成熟。 目前,聚醋酸乙烯乳液胶黏剂主要用于木材加工中的榫接合、细木工板的拼接、单板的修补及拼接、胶合板的修补以及人造板的二次加工等方面。此外,还用于家具制造、建筑装修、纸品加工、书籍装订、织物处理、卷烟包装、汽车内装饰、铅笔生产、工艺品制造、皮革加工、陶瓷或瓷砖粘贴、标签固定、造纸工业、乳胶漆制造等很多行业。也可在建筑业中用作内部装修胶黏剂,或用作乳胶漆的基料。 近几年来,国内外将 聚醋酸乙烯酯 乳液的改性作为研究开发的重点,采用共混、共聚、交联等方法进行改性,取得了显著效果。 聚醋酸乙烯乳液用于木材粘接时,要求木材含水率应在5%~12%,当含水率在12%~17%时,会影响胶合速度,当含水率超过17%时,则会影响粘接强度.聚醋酸乙烯乳液可以不需加任何助剂直接使用,一般都在常温下进行胶合。由于乳液的黏度随温度变化而变化,有时黏度太小,可以加些增黏剂,如聚乙烯醇、淀粉、 羧甲基纤维素 等。用量视气温及所要求的工作黏度而定,一般夏季用量多些,冬季用量少些。如乳液干燥速度过快,为提高胶合速度,可加入少量的溶剂,如甲苯、二甲苯、乙酸丁酯等。 聚醋酸乙烯乳液胶黏剂多以PVA为保护胶体,它可赋予乳液很高的湿黏性。乳液的固含量一般为35%~50%,但PvAc乳液允许产品高固含量,已有固含量高达65%~66%的制品面市,并保持较低的黏度。它能快速固化,在黏度适合于辊涂(1500~3000m_Pa·s)、喷涂(200~800mPa.s)或挤涂的情况下保持低收缩性。聚醋酸乙烯具有良好的初始粘接强度,能任意调节黏度,易于和各种添加剂混溶,可配制成性能优异、品种繁多、用途广泛的胶黏剂。 聚醋酸乙烯乳液一般贮藏在玻璃容器、瓷器及塑料袋内,外用铁桶或木桶保护。乳液应尽量避免堆放在露天,更不能堆放在严寒场所,以免乳液冻结而影响使用。贮存场所及运输过程中的温度以10~40℃为宜。取用乳液后,应将容器盖紧,以防自燃干燥结皮,亦可在表面浇一层很薄的水层作为封面,可避免结皮,待使用时再调和。 如乳液已受冻,则在未解冻前不可加水和其他物质,也不要搅拌,可将冻结的乳液贮放在30~40℃左右的暖房内,待全部解冻为止。也可将冻结的乳液连同密封容器一起,浸入50~60℃左右的温水浴内,待全部解冻为止。乳液解冻后,如外观恢复,情况正常仍可使用。通过采用加乙二醇的方法,也可以改善冻结现象。 使用聚醋酸乙烯乳液来胶合木材时,一般涂胶量为220g/m2。胶压时问与胶压温度有关,在12℃时,胶压时间为120~180rain;在25℃时,胶压时间为20~90rain,胶压的压力一般为490kPa。 聚醋酸乙烯乳液的粘接强度与胶压时间有关,一般在常温下胶合时,夏季放置6h,冬季放置24h,即可得到理想的粘接强度。
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和利时系统服务器死机?
最近和利时的服务器死机了,同时还有一台操作站也死机了(不知道他俩哪一个先出的问题),本来一台服务器死机应当切换到另一台的,但是操作站数据什么的都没有变化,也不能输入阀门开度。 将服务器重启后恢复,但是操作工设定的报警值都没有了,曾经更改的量程也成原来的值了。 系统是MACS1.1版本的。 和利时系统上位机软件做的非常差,很多问题连他们自己的工程师都搞不明白,不知道怎么弄。 求助一下达人!
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换热器管束最外层换热管外表面至壳体内壁的最短距离?
换热器 管束最外层换热管外表面至壳体内壁的最短距离,标准上讲是不小于8mm。这只是一个理论值,各位高手谁解答一下,根据实际经验留多少才是安全的。 有时因为换热管的振动,还比如壳程上装有内伸的接头,由于安装误差,内伸多了,这些原因都可能损坏换热管。
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请高手们给指点该实验方案的可行性?
2.2.1 DGB的制备 将10.7g甘油加入装有分水器和回流装置的四口瓶,溶解于30ml苯溶液中,在氮气保护下,加热到110℃搅拌10min,在完全溶解后滴加(3.25)7.2g硼酸,边搅拌边加入,在反应温度下反应一段时间,得到的产物和沉淀溶于水中,用超滤膜过滤法分离出苯,剩余小分子杂质。分离后的溶液再加HCl (6M),以除去一些不溶副产品再次超滤提纯。 2.2.2 溴代十六烷 的加入 将上述产物到入四口瓶中,加入0.15mol的NaOH,反应10min后加入溴代十六烷,反应完成后加HCl (6M),以除去一些不溶副产品再次超滤提纯。 2.2.3 合成目的产物 将上述产物中加入加入几滴浓硫酸,加入 聚环氧乙烷 ,边搅拌边加热。
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有没有使用solidworks制图的同志呢?
问问,想交流下,交流具体的使用经验,优缺点。同时和CAD进行一些对比
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关于CII应力分析结果?
各位好!为什么在CII应力分析结果中,同一个节点会出现两次。而且两次的应力计算值可能不一样?而且二次应力中轴向应力为0?
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注册化工工程师应该如何复习呢?
注册考试要考好多内容啊,到底应该如何去着手复习呢,大部分知识都忘掉了,一门一门的复习时间也不够了。请通过了的高手指点一二啊,谢谢,谢谢
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苯环上的氟原子?
肯定掉的,苯环上的离去能力F>Br,Cl
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江西省煤炭储备中心预计8月份可正式投入运营?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 位于九江市庐山区长江沿岸的江西省 煤炭 储备中心项目正在顺利推进,公用码头正在与上港集团洽谈合作,预计8月份可正式投入运营,届时,这里将成为江西首个通江达海的煤炭码头。 投资12.16亿元的江西省煤炭储备中心项目分为码头、煤场和铁路专线三个部分,项目将建设3个5000吨级泊位及相应配套设施,形成“水铁联运”模式,码头年吞吐量达到765万吨,建成后可实现年储配煤1000万吨,利税突破1亿元。 江西年产煤仅有2300万吨,煤炭供应缺口较大,仅靠铁路运输无法满足需求。
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重庆能源永荣长河公司召开“强化红线意识 促进安全发展 ...?
6月10日,重庆能源永荣长河公司召开了以“强化红线意识 促进安全发展”为主题的职工家属恳谈会。该公司党政工领导、安监部门、执法队及采掘连队负责人、女工家属协管员、“三违”职工及家属、工伤人员等40余人参加了会议。 恳谈会由公司工会主席陈古文主持。女工负责人吴光琴总结了半年来女工家属协管工作开展情况、取得的效果以及开展“三违”帮教过程中发现的问题,对“三违”职工提出了牢记工种红线、规范操作行为,细算“安全账”的要求,对职工家属提出了帮教亲人转化、做好安全好后勤的期望。安全副总、安全科科长邓吉荣分析了半年来职工违章的危害性及给职工家庭带来的政治荣誉、经济收入等方面的损失,同时用10多年来发生的安全事故阐述违章是导致事故发生的根源,以此教育违章人员。来自运输队的长工伤人员现身说法,以他的经历、教训剖析了因技术要领掌握不到家、操作不规范、自主保安不到位给自己带来的刻骨铭心的伤痛、给家庭造成的经济困难,以此警示“三违”人员提高安全意识,预防事故发生。与会的职工家属签订了《家属成员联保安全公约》,学习了《煤矿工人安全知识五十条》,并围绕“平安长河”、“和谐长河”建设目标纷纷发言,畅谈安全与家庭的关系,“三违”职工承诺一定吸取教训,按章作业,家属纷纷表示一定会关注亲人安全生产、关心体贴亲人、多承担家务、教育好子女,解除亲人的后顾之忧,吹好“安全枕头风”,当好“安全好后勤”。 董事长、经理范云峰告诫大家:“三违”虽然不一定会发生事故,但长期违章蛮干不思悔改,肯定会从量变到质变进而出现大问题,会给企业、职工家庭带来最大的伤害,公司及连队必须要通过培训教育、帮教来达到改正的目的,用强有力的制度措施来规范行为,遏制事故发生;三违人员一定要认真吸取教训,树立改正错误的信心和决心,做一个遵章守纪的放心员工。同时希望家属用温馨的问候、细致的照料、亲情的嘱咐做好家庭的守护神,以柔性配合行政刚性编织全方位的安全网,共奏安全教育同心曲。 最后,党委书记刘学洪作了重要讲话。他强调指出:违章人员要深刻剖析违章的危害性,加强安全业务知识学习,提高应知应会能力,以提高思想认识来规范操作行为,克服习惯性违章,干标准活、放心活,做“安全第一、生命至上”的践行者;职工家属对亲人要做到入井前盯瞩、出井后询问、休闲时帮教,当好贤内助,做好安全联保,促进家庭平安幸福的实现;各单位要吸取教训、整治短板、严格管理,遏制“三违”,为努力实现本质安全目标、打造长久安全矿井筑牢根基。
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简介
职业:浙江联盛化学工业有限公司 - 化工研发
学校:河南教育学院 - 化学
地区:山东省
个人简介:
"又打喷嚏咯 _
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