学科分类
/ 1
13 个结果
  • 简介:蒸汽熄灭油池火进行了模拟试验研究,通过设置对比试验,研究了全淹没保护方式和局部保护方式下的不同灭火效果,分析了开放空间中蒸汽熄灭油池火的主导灭火机理。结果表明,局部保护条件下,蒸汽能快速熄灭油池火;全淹没保护条件下,利用同样的蒸汽供给强度及更小的火源,蒸汽灭火效率则相对较低。基于对比试验、灭火过程及火焰结构的分析表明,蒸汽的动力学作用为开放空间内蒸汽熄灭油池火的主导灭火机理。最后从理论基础上对蒸汽的动力学作用进行了验证和初步分析。

  • 标签: 安全工程 蒸汽 灭火机理 动力学作用 局部保护 油池火
  • 简介:在鲁丽180m2烧结机主电气楼设置火灾自动报警及联动控制系统,这样在火灾初期可得到报警信号并采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。文中从设备的选择、系统的构成等方面做了介绍。

  • 标签: 火灾自动报警 探测器 联动
  • 简介:随着全球油气工业正在向海洋进军,人类钻井足迹从陆地延伸到海洋.茫茫大海中越来越多的油气钻井平台,犹如洒在蔚蓝海面的点点星光。海底蜿蜒曲折的油气管道。成为全球能源运输动脉的重要组成部分。与此同时.海底油气管道不断延伸变长,海底油气管道破裂泄漏的风险也悄然增加,防范海底油气管道的泄漏已成当务之急。

  • 标签: 海底油气管道 泄漏 防范 钻井平台 油气工业 组成部分
  • 简介:城市燃气管道化对于提高经济效益,有效利用和节约能源,具有十分重要的意义。随着城市燃气管道化进程的推进,消防安全问题值得进一步关注和研究。本文就城市燃气的理化性质,事故类型,事故原因作了分析,从消防安全技术的角度提出了城市管道燃气事故的预防和处置对策。

  • 标签: 管道燃气 消防安全 爆炸 处置对策
  • 简介:川气东送管道南京支线是由天然气川气东送管道分公司江苏管理处负责运营管理及日常维护。其设计输量为45亿立方米/年。江苏管理处2012年3月由原苏浙沪管理处拆分成立,管理处下设生产运行部、管道保护部、安全环保部、物资装备部、综合管理部5个部门,6座输气站场、1个巡线队和1个维修队。

  • 标签: 运营管理 管道保护 江苏 日常维护 生产运行 安全环保
  • 简介:城市燃气管道化对于提高经济效益,有效利用和节约能源,具有十分重要的意义.随着城市燃气管道化进程的推进,消防安全问题值得进一步关注和研究.本文就城市燃气的理化性质,事故类型,事故原因作了分析,从消防安全技术的角度提出了城市管道燃气事故的预防和处置对策.

  • 标签: 管道燃气 消防安全 爆炸 处置对策
  • 简介:成分分析法在综合评价中的应用存在许多不足之处,首先以江苏省的13个城市为样本,分别应用成分分析法和层次分析法评价其区域可持续发展能力,两种方法所得评价结果差别很大;然后去掉两个城市,仅以11个城市为样本,采用相同的方法进行评价,两种方法的结果仍存在巨大差别,且同一种方法前后两次评价结果的变化有显著区别:层次分析法两次评价结果所得各城市的排名次序基本相同,仅南通和常州互换了顺序,但得分几乎相同;而成分分析法两次评价结果差别显著。上述结果表明,成分分析法在区域可持续发展能力的评价中是失效的,成分分析法不适于评价可持续发展能力。

  • 标签: 环境学 主成分分析法 层次分析法 区域可持续发展 江苏省
  • 简介:“十二五”末,我国陆上坂油管道长度已逾2.34万km,其中老油田大部分管道服役已接近或超过30年,受化学腐蚀等因素影响,逐步进入事故多发期,同时管道缺乏定期全面检测和完整性评价,一旦发生失效泄漏,极易引发火灾爆炸、环境污染等重大生产安全事故和环境事件。基于油田管道运行现状,探讨集输管道失效泄漏与风险防控技术措施,十分必要。

  • 标签: 管道失效 原油集输 防控技术 泄漏 风险 生产安全事故
  • 简介:液氨制冷系统是由压缩机,压力容器,压力管道三大主要设备结构而成。其中,压力管道发生泄漏事故率很高,危害性很大。例如,吉林宝源丰禽业有限公司和上海翁牌冷藏实业有限公司发生的液氨泄漏,是两起典型的压力管道引发重大事故,因此压力管道安全操作必须引起足够重视。

  • 标签: 压力管道 氨制冷系统 事故率 防范 漏氨 液氨泄漏
  • 简介:对原油管道减阻剂加剂装置及加剂作业进行了风险辫识,对加剂装置的工艺及设备进行了安全分析,采用工作危害分析方法叶加剂作业进行了风险评估,并针对存在的主要风险点提出了相应的对策措施。

  • 标签: 减阻剂 加剂装置 加剂作业 风险评估
  • 简介:为研究管道内氢气与空气预混气体的爆炸规律,使用尺寸为150mm×150mm×1000mm的方形透明管道,通过试验观测了氢气体积分数从10%到40%的爆炸火焰形状、传播速度与压力变化规律。火焰传播与压力分别由高速摄像机与压力传感器记录测量。结果表明,爆炸火焰特征及压力变化受氢气体积分数的影响很大。火焰在管道内的最大传播速度及压力峰值随氢气体积分数增大而急剧增大。最大火焰传播速度由18.3m/s增大到304.2m/s,传播时间由123.5ms缩短到10.5ms。压力峰值由2.95kPa增大到34.06kPa。当氢气体积分数为25%及以上时,火焰速度持续上升,没有出现郁金香火焰,压力波先出现短时间强烈正负压振荡,后长时间微小振荡。火焰特征、传播速度、压力变化及爆炸响声均能够很好地反映氢气爆炸的强度。

  • 标签: 安全工程 管道 氢气爆炸 火焰速度 爆炸压力