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如何对80、90后新员工开展安全教育培训?
80、90后新员工是企业的新生力量,如何对这些小年轻们开展安全教育培训,使他们增长安全知识,树立信心,爱企业,爱岗位,这是安全管理者的一个难题。 一、80、90后新员工的特点 1、叛逆性 他们基本的 焦点 都集中在时尚、消费、社交、人际关系、婚姻爱情等自我范畴上。 2、崇尚自由 80、90后在改革开放的浪潮中成长,他们对自由的无限期望,有时候太过于随性,却被更多的人认为是自私和没有责任心。而事实上,一切随性的来源都是因为他们对自由的无限崇尚。 3、藐视权威 80、90后员工讲究公开、公平,与前辈相比,更有市场精神――公开表明自己的利益,不委曲求全。 4、跳槽频繁。 现在“80后”中2年换3份工作的确不算什么奇怪的事情。在他们眼中,快乐才是第一要义,而赚钱并不是工作的第一和唯一目的。 二、80、90后安全教育培训的探索与思考 1、加强安全思想、安全责任教育 80、90后员工的技能不足是一方面,但对企业的忠诚度,工作的责任心,职业的操守及企业安全文化正确履行才是培训的重心。对新员工进行安全思想教育,使新员工认识安全生产面对的客观事物,认识危险、隐患、事故的关系,明确只有安全生产才能改善劳动条件,克服不安全因素,防止伤亡事故的发生;促使新员工进行生产作业时,建立良好的情感和情绪,使他们明白安全生产正是为了自己的安全和健康,也与家庭的幸福紧密相连;使新员工建立遵守安全法规的自觉性,时刻保持对安全的警觉,建立起良好的思想情绪,为进入安全生产打好基础。 2、开展安全生产的技能教育 企业的安全管理制度和安全操作规程,是保证企业安全生产的重要文件,要通过对制度和规程的学习,明确哪些该做那些不该做,哪些做法是正确的,哪些做法是错误的,做到行为守章,操作遵规。通过学习,熟悉设备设施、工作环境和工作场所,辨识出危险和隐患所在,熟悉基本的应急处理程序和技能,保证基本的作业安全。要用“师傅带徒弟”的传统方式,一对一、手把手地对新员工进行培训教育,“我先说给你听,再做给你看,我在旁边鼓励你、 指导你、纠正你,直到你学会为止。” 3、采取“走出去,请进来”方式开展培训教育 当企业的80、90后员工占据企业员工的主流,就不得不考虑80、90后员工的特性而制定相应的培训计划。现如今的80、90后员工都是刚刚从学校里走出来的新生代员工。一般来说,他们都比较重视自身未来的发展,因此他们愿意接受新鲜的事物。他们喜欢走出去学习别的企业对员工的管理办法。参观一些优秀的企业对新员工培训方法,比起企业自身对员工的培训更起作用。另外,我们还可以请外面优秀的培训讲师或危化品管理行业的专家为新员工做岗前培训或是专业知识的讲座。 4、运用手机微信和QQ群开展安全教育培训 80、90后员工普遍不喜欢被动的强制教育,同时80、90后员工热衷于网络,借助现代通讯工具,运用微信和QQ交互平台,创新发展安全教育培训的方式方法,让安全学习“占领”职工手机“高地”,通过图文消息方式群发,80、90后员工可以自主选择阅读时间,而且效果更理想。 5、危险化学品事故灾难应急演习 举行事故灾难应急演习,以便全面检验事故应急救援预案的可操作性,提高各相关职能部门及企业的快速响应和应急处置能力,进一步提升了各职能部门及企业对危险化学品事故应急救援的整体水平。80、90后活泼爱动,乐意参与,同时也上了一次实战课,大大提高了他们的安全意识。
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国内首个环保指数公布了?
由国家环保总局指导,中国环境文化促进会组织编制的国内首个环保指数——《中国公众环保民生指数(2006)》(民生指数2006),1月15日对外正式公布。在调查的14类问题中,公众最关心的是食品安全问题,比较关注和非常关注的人占被调查人的82%。 民生指数2006在全国范围内进行抽样调查,调查包括食品安全、饮用水污染、 空气 污染、垃圾处理、绿化、噪声污染、江河湖泊污染、可持续发展、土地污染、地球温室效应、土地沙漠化、 臭氧 层变薄和生物物种减少等14类问题。其中,公众最关心的是食品安全问题,在被调查人中,非常关注的人占47%,比较关注的人占35%。由环境污染引发的食品安全问题日益成为公众关注的 焦点 ,土壤、水源的污染和大量化肥、农药的使用,使老百姓对直接关系身体健康的食品安全忧心忡忡。在城市中,对居住社区农药和化学品使用不满意和不太满意的人占17.2%。 另一个关注度比较高的是饮用水污染问题,在被调查的人中,非常关注的占47%,比较关注的占34%,两者之和达到81%。在城市中对饮用水不满意和不太满意的占21.7%。 调查显示,公众的环保意识总体得分为57.05分,环保行为得分为55.17分,环境状况满意度得分为60.2分。这表明公众的环保意识总体水平不高,环保参与度也还很低,环境状况满意度情况一般。 据了解,民生指数2006由环保意识、环保行为、环境状况满意度三个一级指标构成。环保民生指数今后将每年公布一次。
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轻质油、重质油脱水沉降时间的长短?
各位盖德讨论一下各自单位的轻质油、重质油脱水沉降时间的长短,俺们单位轻质油是俩个小时,重质油是4个小时。为什么重质油沉降时间长?重质油不是密度比水大吗?那么如何脱水了。防止油乳化还有什么好的办法呢?
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电机控制和矢量控制浅析?
新技术的发展给电机控制行业带来了新的发展机遇,从控制理论的发展、电力[wiki]电子[/wiki]技术的发展以及计算机技术在控制领域的应用等方面,结合目前的现状,介绍国内外这些领域内的最新进展。尤其是专用集成电路、DSP数字信号处理 和 FPGA近年来令人瞩目的发展,给电机控制系统带来新的契机。 关键词 电机控制 矢量控制 数字信号处理器可 编程门陈列 廿世纪后期的电子技术(包括大规模集成电路技术、电力电子技术和计算机技术)的飞速发展以及现代电机控制理论的完善,仿真工业的日渐成熟,极大地推动了作为机电能量转换的基本单元电动机控制技术的发展,这种发展对各行各业的影响是巨大的。进入廿十一世纪后,电子技术、计算机技术和电机控制技术相结合的趋势更为明显,促进电机技术以更快的速度发展着。本文总结这些新技术的发展给电机控制带来的新机遇,从控制理论、 控制器 、电力电子技术以及微型计算机技术的应用,结合电机控制的现状,介绍国内外的这些领域内的最新技术进展,展望今后的趋势,希望有助于大家了解并追踪电机控制领域中的最新技术和信息,把握行业的发展方向。 一、电机控制理论 自70年代异步电动机矢量变换控制方法提出,至今已获得了迅猛的发展。这种理论的主要思想是将异步电动机模拟成直流机,通过坐标变换的方法,分别控制电机的励磁电流分量与转矩电流分量,从而获得与直流电动机一样的良好的动态调速特性。这种控制方法现已较成熟,已经产品化,且产品质量较稳定。因为这种方法采用了坐标变换,需要进行快速、复杂的数学运算,所以对控制器的运算速度、处理能力等要求较高,微型计算机技术的发展为矢量变换控制的实现提供了良好的外部条件。近年来,围绕着矢量变换控制的缺陷,如系统结构复杂,非线性和电机参数变化影响系统性能等问题,国内外学者进行了大量的研究。 1985年,德国的Depenbrock教授提出一种新的控制方法,即异步电动机直接转矩控制系统。它就是上述研究的结果。它不需要坐标变换,也不需要依赖转子数学模型,理论上非常诱人。实验室条件下也已做出性能指标相当高的样机。只是还有些问题未解决,如低速时转矩观测器和转速波动等,未能产品化。现在市面上自称实现了转矩直接控制的系统,大多都是或者采用了将磁链定向与直接转矩控制相结合的方法,低速时采用磁链定向矢量变换控制,高速时采用直接转矩控制。或者同时观测转子磁链,作为直接转矩控制系统的校正。一来这种方法平稳切换的时机较难确定,目前德国大学的学者正在研究这问题;二来如果低速时采用磁链定向矢量控制,或者采用观测转子磁链的方法,还是要依赖转子参数。也就是说只要有转子磁链的成分在里面,就还是对转子参数较敏感。无法体现直接转矩控制的优势。看来,完全的转矩直接控制离产品化还有一段距离。 除此之外,基于现代控制理论的滑模变结构控制技术、采用微分几何理论的非线性解耦控制、模型参考自适应控制等方法的引人,使系统性能得到了改善。但这些理论仍然建立在对象精确的数学模型基础上,有的需要大量的 传感器 、观察器,因而结构复杂,有的仍无法摆脱非线性和电机参数变化的影响,因而需进一步探讨解决上述问题的途径。 纵观电机工业的发展史,几乎每一次大的发展都有理论方面的突破。但现在作为较成熟的电机控制理论,再提出具有划时代意义的理论不太容易。因此,今后相当一段时间内还会是将现有的各种理论加以结合,互相取长补短,或都将其它学科的理论、方法引入电机控制,走交叉学科的道路,以解决上述问题。近年业,智能控制研究很活跃,并在许多领域获得了应用。典型的如模糊控制、神经网络控制和基于专家系统的控制。由于智能控制无需对象的精确数学模型并具有较强的鲁棒性,因而许多学者将智能控制方法引入了电机控制系统的研究,并预言未来的十年将开创电力电子和运动控制的新纪元。比较成熟的是模糊控制,它具有不依赖被控对象精确的数学模型、能克服非线性因素的影响、对调节对象的参数变化具有较强的鲁棒性等优点。模糊控制已在交直流调速系统和伺服系统中取得了满意的效果。它的典型应用如:用于电机速度控制的模糊控制器;模糊逻辑在电机模型及参数辨识中的应用;基于模糊逻辑的异步电动机效率优化控制;基于模糊逻辑的智能逆变器的研究等。近年来已有一些文献探讨将神经网络控制或专家系统引入异步电动机的直接转矩控制系统,相信不久会有实用的结果。 二、电机控制器 有了好的控制方法,还需要有能将其实现的控制器。可靠性高,实时性好是对控制系统的基本要求。最初的电机控制都是采用分立元件的模拟电路,后来随着电子技术的进步,集成电路甚至电机控制专用集成电路被大量在电机控制中引用,这些电路大多为模拟数字混合电路,它大大提高了电机控制器的可靠性、抗干扰能力、又缩短了新产品的开发周期,降低了研制费用,因而近年来发展很快。 作为专用集成电路(ASIC---ApplicationSpecificIntegratedCircuit)的一个重要方面,目前世界上几乎所有的大半导体厂商都提供了自己开发的电机控制专用集成电路。所以电机控制专用集成电路品种规格繁多,产品资料和应用资料十分丰富。但同时由于各厂商之间无统一标准,因而产品极其分散,又不断有新产品出现,为满足一次设计的需要,往往要花很大力气和时间去收集整理资料。当前电机控制的发展越来越趋于多样化、复杂化,现有的专用集成电路未必能满足苛刻的新品开发要求,为此可考虑自己开发电机专用的控制芯片。现场可编程门陈列(FPGA)可以作为一种解决方案。作为开发[wiki]设备[/wiki],FPGA可以方便地实现多次修改。简单地打个比方,FPGA相对于ASIC好比EPROM相对于掩膜生产的ROM。由于FPGA的集成度非常大,一片FPGA少则几千个等效门,多则几万或几十万等效门。所以一片FPGA就可以实现非常复杂的逻辑,替代多块集成电路和分立元件组成的电路。它借助于硬件描述语言(VHDL或VerilogHDL)来对系统进行设计,硬件描述语言摈弃了传统的从门级电路向上直至整体系统的方法。它采用三个层次的硬件描述和自上至下(从系统功能描述开始)的设计风格,能对三个层次的描述进行混合仿真,从而可以方便地进行数字电路设计。具体层次及其简单介如下:第一层为行为描述,主要是功能描述,并可以进行功能仿真;第二层是RTL描述,主要是逻辑表达式的描述,并进行RTL级仿真;第三层是门级描述,即用基本的门电路进行描述,相应地进行门级仿真。最后生成门级网络表,再用专用工具生成FPGA的编程码点,就可以进行FPGA的编程了。试制成功后,如要大批量生产,可以按照FPGA的设计定做ASIC芯片,降低成本。目前已有探讨这方面可行性的文章,有兴趣的读者可参阅。 电机控制专用集成电路的出现对电机控制的影响是深远的,它大大地推动了电机控制行业的发展,市场前景十分广阔,只可惜国内的集成电路厂商至今还不能在这一市场上占据应有的份额。 随着技术的进步,特别是数字化趋势广泛流行的今天,人们不会满足于停留在模拟数字混合的时代。 现在市场上较通用的变频器大多采用单片机来控制,应用较多的是8096系列产品。但单片机的处理能力有限,对采用矢量变换控制的系统,由于需要处理的数据量大,实时性和精度要求高,单片机往往不能满足要求。人们自然而然地想到数字信号处理器(DSP)。近年来,各种集成化的单片DSP的性能得到很大改善,[wiki]软件[/wiki]和开发工具也越来越多,越来越好;价格却大幅度降低,目前低端产品已接近单片机的价格水平,而其比单片机具有更高的性能价格比。从而使 DSP器件及技术更容易使用,价格也能为广大用户接受。越来越多的单片机用户开始选用DSP器件来提高产品性能,DSP器件取代高档单片机的时机已成熟。 与单片机相比DSP数字信号处理器件具有较高的集成度。DSP数字信号处理具有快的CPU,更大容量的存储器,内置有波特率 发生器 和FIFO缓冲器,提供高速、同步串口和标准异步串口。有的片内集成了A/D和采样/保持电路,可提供PWM输出。更为不同的是,DSP器件为精简指令系统计算机(RISC)器件,大多数指令都能在一个指令周期内完成,并且通过并行处理技术,使一个指令周期内可完成多条指令。DSP数字信号处理采用改进的哈佛结构,具有独立的程序和数据空间,允许同时存取程序和数据。内置高速的硬件乘法器,增加的多级流水级,使DSP器件具有高速的数据运算能力。而单片机为复杂指令系统计算机(CISC),多数指令要2 -3个指令周期来完成。单片机能采用诺依曼结构。程序和数据在同一空间存取,同一时刻只能单独访问指令或数据。ALU只能做加法,乘法需要由软件来实现,因此占用较多的指令周期,也就是说速度比较慢。所以,结构上的差异使DSP器件比16位单片机单指令执行时间快8-10倍,完成一次乘法运算快16-30 倍。简单地说,就是DSP器件运算功能强,而单片机的事务处理能力强。DSP器件还提供了高度专业化的指令集,提高了FFT快速傅里叶变换和滤波器的运算速度。此外,DSP器件提供JTAG(JointTsetActionGroup)接口,具有更先进的开发手段,批量生产测试更方便。 为了在广阔的电机控制市场抢占份额,各大DSP生产厂商纷纷推出自己的内嵌式DSP电机专用控制电路。如占DSP市场份额45%的美国德州仪器公司,凭借自己的实力,推出了电机控制器专用DSP-TMS320C24x(TMS320F24x片内ROM为可擦写)。新的TMS32024xDSP 采用TI的T320C2xLP16位定点DSP核心,并集成了一个电机事件管理器,后者的特点是可以最佳方式实现对电机转向的电子控制。该器件利用TI的可重用DSP核心技术,显示出TI的特殊能力-通过在单一芯片上集成一个DSP核及其数字和混合信号外设件,制造出面向各种应用的DSP方案。 TMS320C24x作为第一个数字电机控制器的专用DSP系列,可支持电机的转向、指令的生产、控制算法的处理、数据交流和系统监控等功能。集成化 DSP核、最佳化电机控制器事件管理器和单片式A/D设计等诸多因素加在一起,就可提供一个单芯片式数字电机控制方案。系列中的TMS320C240包括一个20NIPSDSP核、一个事件管理器、两个串行口、一对10位A/D转换器、一个32位数字I/O系统、一个监视计算器、一个低电压监视器和一个 16K字符快部分存储器,它利用TMS320的定点DSP软件开发工具和JTAG仿真支持,可使电机控制领域的开发商方便地从微控制器升迁至新的DSP。美国模拟设备(AD)公司也不甘落后,与著名intel公司合作,生产出ADMC3xx系列电机控制专用DSP,性能与TI公司的产品相差不大,也是基于 AD公司的16位定点DSP核ADSP2171来设计的,它还集成了三相PWM产生器(16位)和A/D转换器。其它比较有名的生产DSP的厂商还有 Motorola公司和NEC公司。采用基于DSP的电机控制专用集成电路的另一个好处是,可以降低对传感器等外围器件的要求。通过复杂的算法达到同样的控制性能,降低成本,可靠性高,有利于专利技术的保密。用电机控制专用的DSP集成芯片通过卡尔曼滤波器算法实现无位置传感器的无刷直流电动机控制即是一典型例子。 有时,系统要求的人机交互、打印等控制较多,一个DSP不能胜任,这时可采用一个单片机来处理事务,一个DSP来处理运算的异型多处理器系统。但这样做,既增加了两个处理器之间同步和通信的负担,又使系统实时性变坏,延长系统开发时间。此时,采用Tricore是解决问题的好方法,它把微处理器、微控制器和数字信号处理器的能力集成于一块芯片上,从而能单片解决遇到的大多数工程问题。
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重磅!山东地炼大王和石油巨人BP牵手!又一高端油公司诞 ...?
2018年2月2日,BP宣布与中国山东东明石化集团(以下简称“东明石化”)签署协议成立合资公司。中国民营油企同世界顶级油企联合,这十分罕见。这次重磅联合表明着,中国国内油气市场正在经历一场深远的变革。 强强联合 据悉,本次合作BP拥有合资公司49%的股份,东明石化拥有51%。新公司将在山东、河南以及河北三省开展高端品牌加油站业务。 关于BP 英国BP公司是世界5大国际石油公司之一,也是世界前十大私营企业集团之一,拥有100多年历史。 这家公司是中东石油的发现者,业务覆盖全球70多个国家,年营收超过2000亿美元,其地位处于全球能源行业的最顶层。 公司的主要业务是: 油气勘探开发; 炼油;天然气销售和发电; 油品零售和运输; 以及 石油化工 产品生产和销售。 此外,公司在太阳能发电方面的业务也在不断壮大。 BP公司现拥有石油和天然气同行业公司中运营规模最大的可再生能源业务。2017年12月,BP宣布将在3年内投资2亿美元,完成对欧洲最大太阳能开发公司Lightsource的43%股权收购。 在中国,BP目前在广东省和浙江省与中石油、中石化合资经营超过740家双品牌加油站,每日销售超过1200万升汽柴油,服务约40万名客户。 关于东明石化 东明石化是中国最大的地方炼化企业,企业历史已有30年,目前其总资产达到300亿元人民币,原油一次加工能力达到1500万吨/年。 主要生产:高标号汽油、柴油、石油液化气、溶剂油、 液体石蜡 、 聚丙烯 、高等级道路沥青、石油焦等石化系列产品。 自2015年中国的原油“双权”放开之后,东明石化备受油气行业瞩目。东明石化不仅成为中国首家获得原油“双权”的地方炼化企业,还一度组织其它地炼企业形成市场联盟,成为业内领军。 一家超级跨国石油公司同一家中国民企成立合资公司,二者会擦出怎样的火花呢? 对于本次合作BP表示,在相关监管机构批准后,合资公司预计于2018年开始运营,并计划在10年内将加油站网络发展至500家。 “中国为BP集团提供了令人振奋的发展机遇,”BP集团执行副总裁戴尚亚表示:“东明石化是一家有实力的本地合作伙伴,我们非常高兴能够跟他们一起扩展我们在山东、河南以及河北,这三个高速发展省份的业务。” 瞄准成品油高端零售市场 本次合资将创建一个现代化的加油站网络,助力在中国打造一个更安全、更清洁和更高效的成品油零售产业,也将有利于BP在中国实现增长下游收益的目标。 受环保、消费需求升级因素的影响,中国成品油市场目前对高端油品及相关服务需求日趋强烈。而为了促进成品油消费的高端化发展,中国加速了对油气下游领域的改革。 根据中国2017年发布的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,中国将深化下游竞争性环节改革,提升优质油气产品生产供应能力。 这意味着,在油气行业下游市场,将有更多的企业主体参与到市场中来,能提供高质量油品服务的企业,将拥有新增市场空间。 在下游市场,BP近年来提出了“发展高质量、差异化燃油、提供便捷服务”的新战略。根据BP的计划,到2021年,其下游产品销售盈利将比2014年增加30亿美元。 其实早在2015年,东明石化就与BP签订长期原油供应协议,前者向BP预订的第一批原油在2016年就已运达。 BP与东明石化类似的合作,此前在澳洲也有所开展。2016年,BP曾联合澳洲最大超市零售商Woolworths开展合作,对527个加油站进行品牌服务升级。 在中国的成品油市场面临升级之际,BP亦借机将这一战略延伸到了中国市场。 对于此番合作,东明石化董事长李湘平表示:“我相信双方的战略合作将进一步促进中国成品油终端市场的深刻变革。我也期待,我们一定会实现互利共赢、优势互补的良好发展。” 向“第四桶油”进军 几乎每个中国人都耳熟能详“三桶油”,但是关于“第四桶油”大家都众说纷纭。 目前为止,有资格坐上“第四桶油”位置的企业有延长石油、振华石油、中化集团以及山东炼化。 本次BP与东明石化牵手,彰显出了中国民营油企发展的强劲,也让山东炼化在“第四桶油”宝座的竞争中获得更大的优势。对未来中国油气市场的格局,将产生深远影响。 在国内油气行业变革加速之际,油气下游产业的变革率先迎来了加速。中国的民营炼化企业,发展势头前所未有地旺盛。民营炼油企业,目前也展开了新的大战略。 2017年12月28日,距离其挂牌不到3个月,山东炼化能源集团(简称:山东大炼化)正式成立,意味着中国“一南一北”两个百亿级别的省级地炼航母就此搭建。 山东炼化能源集团的总体目标是,经过5年左右时间,投资1000亿元,整合形成年8000万吨原油加工能力,实现5000亿销售收入、1000亿利税规模,成为国际有影响、国内有贡献的产融控股的“世界500强”企业集团。 一旦形成如此规模的企业,将在国内、乃至全球石油市场中占据重要地位。 值得关注的是,地炼企业在布局规模扩张的同时,也十分注重在产品质量和服务品质上的提高。东明石化就明确提出,将以质量高、效益好为标准,逐步实现由“大企”到“强企”的深刻转变。 东明石化联手BP布局高端加油站业务,也体现了民营油企这一新的战略思路。
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目前在建的焦炉气制甲醇项目缓建了多少家?
请专家告诉我,因为爱金融危机的影响,目前在建的焦炉气制 甲醇 项目缓建了多少家?
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寻求国内中型生产丙酮的生产厂家?
问下盖德有没有知道国内生产 丙酮 的中型厂家,年产1000吨大型的我知道有几家,什么高桥石化,燕山石化,都太大了,不胜感激
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求氧气透平压缩机流程图?
求 氧气 透平 压缩机 流程图 DCS图
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甲醇的下游产品有哪些?
我想问大家 甲醇 的下游产品,有技术是比较成熟的?
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换热器反冲洗?
换热器 换热效果不好,怎么样反冲洗呀?
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这是什么反应?
< >R-COOCH3→R-NH2</P> < >谢谢!</P>
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重整再生器烧焦区温度分布问题?
各位师傅,下图是烧焦区温度分布DCS截图,为什么2点温度比1点温度要低呢,这是正常操作下的截图。请各位师傅赐教。
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栏杆的固定?
设计院提供的图纸上,栏杆在楼面中有预埋铁,但是工程队在施工过程中,并没有预埋,现在很头疼。请教各位盖德,有哪些补救的方法啊?
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不锈钢蝶阀阀体渗怎么解决?
不锈钢 蝶阀在双氧水生产上的工作液介质中使用了一段时间,从蝶阀轴颈处渗漏,请教盖德们,有何高招?
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检测硫纯度的方法?
有一焦化厂副产品硫,纯度在90%以上,用什么方法来测定其准确的纯度啊?各种方法的误差有多大?
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尿素 合成塔 超温曲线?
短时间超温影响不大,但要尽快调整正常
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GB50116-2008 实施了没有?什么时候宣贯?
GB50116-2008 火灾自动报警系统设计规范 http://www.co188.com/r_sd_40598331_3.htm
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SIS系统中逻辑图中的延时?
请问仪表专业人士, 石油化工 装置中,SIS系统逻辑图中为什么当被测变量达到联锁值后,需要延时若干秒后(Time Delay),联锁阀才动作(关闭)? 另外,联锁复位按钮按下后,为什么会有脉冲(Pulse),联锁阀才复位?
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请问如何分离产物?
<BR>目标产物是A,但反应总会生成A和B的 混合物 ,请问该如何分离?TLC上是一个点,无法过柱
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hysys 动态模拟中泵DeltaP and Pressure Ratio cannot b ...?
hysys 动态模拟中泵DeltaP and Pressure Ratio cannot be specified together是设置哪里出了问题?我规定时候只设置了压降呀,压比是软件计算出来的,怎么说我是指定的呢?不懂,望懂的朋友帮忙指点指点,该怎么改,在此谢过
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职业:山东齐鲁石化建设有限公司 - 工艺专业主任
学校:郑州轻工业学院 - 材料与化学工程学院
地区:江西省
个人简介:
有所作为是生活的最高境界。
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