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空分设备危险因素

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空分设备危险因素

我国目前运行空分设备危险、危害因素

1 问题的提出

随着我国经济的高速发展,危险化学品生产的单位随之增多,相应事故发生的危害日益增多。我国党和国家领导对此很重视,2002年1月9日国务院第52次常务会审查通过了新修订的《危险化学品安全管理条例》,即第344号令。随之国家经贸委等十个国家部局发出《关于开展危险化学品安全管理专项整治工作的联合通知》,全国工业产品生产许可证办公室危险化学品产品生产许可证审查部在北京召开了《压缩、液化气体产品生产许可证发(换)证实施

(包括分装),并销售压缩、液化气体产品的所有企业,无论其性质和隶属关系如何,都必须取得生产许可证,才具有生产该产品的资格,任何企业不得并销售无生产许可证的压缩、液化气体产品。”要取得压缩、

门发放的安全审查合格证明”。要取得安全审查合格证明,必须经有资质的单位进行安全性评价,通过主要危险、危害因素的分析,找出重大危险源,通过科学的方法对岗位的危险等级进行评定,并对存在的问题进行改正,采取有效措施。

那么我国现在运行的设备存在哪些危险、危害的因素呢?有哪些对策措施呢?对此本文作粗浅的分析和建议,供同行们参考。

2 我国现代空分设备实际运行状况

深冷法空气分离自1903水由德国卡尔?林德教授发明投运10m3/h制氧机至今,已有一百年的历程,回顾空分流程,从简单节流的高压流程到中压带膨胀机循环流程、高低压流程、低压带透平膨胀的流程;压力从高压(20MPa)到低压(≤1MPa),容量从小(10m3/h)到大(10万m3/h)。总之,空分设备的发展史是围绕降低单位能耗和提高安全性而不断改进的,越是现代的设备容量越大、压力越低、能耗越少、安全程度越高:这是世界空分设备发展的总趋势。我国从1953年开始制造第一套50m3/h空分设备至今也有50年历史了,在我国党和政府的正确引导下,通过从事空分设备工程技术人员的努力,用50年时间走完了国外发达的资本主义国家需100年走过的路程,我国空分设备制造设计水平已达到世界90年代末期水平,局部技术达到国外先进水平。现代研制的空分设备安全性不断提高。

但是我国经济发展总的还是较落后,设备更新缓慢,应该淘汰的设备还在运行,应该报废的设备还在凑合使用。据空分行业2001年底的统计表明,从1953年至2001年底我国共生产空分、液化设备8492套,其中1000m3/h以上的有604套;从年份来讲,1983年以前生产的有3763套,这些设备绝大部分尚在运行中,如:

杭氧1958年生产的碱洗一干燥流程的150m3/h空分设备尚在运行中。据2001年对浙江省用户的不完全调查统计,20年之前生产的设备占目前在运行设备总数的40%以上,这些设备危险、危害因素较多。本文针对运行设备作单机分析,并提出改进建议。

3 空压机的危险、危害因素及对策

空压机为空分设备提供制冷和克服阻力的压缩空气、精馏的原料空气。由于空分设备容量和型号不同,对空压机配套要求也不一:一般小型空分设备配用活塞式;中、大型空分设备配用螺杆式或透平式;特大型空分设备采用轴流式。现代空分设备都配用无润滑压缩机,早期生产的小型空分设备,一般配用油润滑的压缩机。

3.1 空压机的危险、危害因素主要表现

3.1.1 用油润滑空压机的危险、危害因素

油形成油蒸气随空气流进入分馏塔,然后积聚在冷凝蒸发器中,久而久之会使设备阻力增大被迫停车加温;同时也会使冷凝蒸发器液氧中含油逐渐增加。有的小型空分塔在加温吹除时,

油随气流从热交换器底部和液氧排出阀溢出。一旦具备足够的激发能源,就会引发爆炸。活塞式空压机气缸润滑油规定采用19#机械油,19#机械油若在180℃以上、5MPa压力下就有可能裂解成轻馏分。在空压机正常运行下,气缸内温度≤160℃,而当阀门故障或者用油牌号不对,就有可能产生轻馏分,分子筛又难以吸附,就带入分馏塔积聚在冷凝蒸发内,对空分塔造成威胁。

空压机气缸油在高温下很易产生结炭,积炭会影响空压机的活门阻力和密封性,从而使部分已排出气缸的高温气体又返回气缸再压缩,使气缸内温度进一步升高,产生结炭更严重。积炭在冷却器内积聚,使冷却器传热效率下降,使进入下级气温升高,空压机能耗增加,从而进一步加剧了积炭的形成。这样恶性循环的结果,使空气排出管道有效流通直径逐渐缩小,流速不断增大,当流速超过极限时,气流摩擦产生的激发能量点燃结炭,就会使管道燃烧爆炸。

空压机的气缸油或轻馏分随气流带人分子筛纯化器,会引起分子筛中毒,吸附效能降低,二氧化碳吸附不彻底,不仅堵塞板翅式换热器,影响运行周期,还会使液氧中二氧化碳增加,逐渐析出引成这些冰状固体与冷凝蒸发器内壁摩擦很易形成静电。

3. 1. 2 活塞式空压机气缸内进入液体会造成致命的损坏

液体的压缩性很小,一旦气缸内进入液体(气缸漏水、冷却器漏水或带人碱液),就会严重损坏机器,被称为“液击事故”。

机器在运行中一旦掉入杂物(如阀片、螺母)或活塞杆连接螺纹松开,会使活塞体与气缸头之间死隙缩小或直接撞缸头,这种危害性与液击事故一样,会使机身拉裂,活塞体、曲轴顶断等严重损坏。

3. 1. 3 离心式压缩机的危险、危害因素之

一是“喘振”压缩机出口流量减少,压力升高,当流量减少到一定程度,就会产生强烈振动,同时发出异常的噪声,称为“喘振”。造成的原因在于操作失误或设备故障流道严重结垢,使气流不畅,造成叶道速度很不均匀。气流严重脱离,叶道中没有气流流动,压力突然下降,造成高压气流倒灌,弥补流量不足,从而恢复正常。当倒灌气体压出去后,又产生上述现象。气流脱离和气流倒灌现象周而复始出进行,使压缩机产生压力脉冲。空分系统切换阀或切换机构故障、分子筛纯化器切换阀门故障、空气通道受阻、空压机压力升高进入喘振区、操作中进口导叶开度过小、升压速度过快、紧急放散阀失灵等,都会发生惴振。喘振对离心式压缩机安全运行威胁极大。

3. 1. 4 对离心式压缩机危害较大的因素是:轴位超标

正常运行情况下,离心式压缩机转子叶轮两侧的轴向力是互相抵消的,不平衡的部分由平衡盘来减小轴向推动,剩余部分由止推轴承来承当。当轴向力增加,或止推轴承磨损,遇突然事故熔化的,或平衡盘后通大气的小管堵塞,或突然断轴时,将会产生转子与固定件相碰的重大事故,造成轴位移严重偏离。

3. 2 空压机危险、危害因素对策措施的建议

从上述分析来看空气带油是严重危害空分设备运转的因素,现在空分设备制造厂新出的设备基本采用无油空压机,但对老设备尚有不少在运行。最理想的办法是更新设备,采用无油润

(1)严格控制气缸润滑油的质量,要有足够的粘度、稳定性,不得混有机械杂质、水分、灰分、要符合19#机械油的各项指标。

(2)严格控制润滑油进油量,在保证气缸不拉毛的前提下尽量减少进油量,象5L-16/50型空压机可控制在250g/h。

(3)加强空压机日常维护,发现排气温度升高应查明原因,及时排除故障。定期清除阀门、管道、冷却器的结炭、水垢,提高换热效率,降低排气温度,防止结炭。

(4)定期地准确地吹除油水分离器,尽量减少油水带人纯化器中。

(5)有条件的单位可在纯化器前空气管道上增加一组预冷机组,将进纯化器前空气温度降至5℃左右,这样可以大量减少油水进入纯化器,或者增加油过滤器,也可减少进纯化器空气中的含油量。

(6)关于离心式空压机防喘振对策。首先设计中应有防喘振放散阀,一旦空压机出口压力接近喘振前,该阀自动打开,日常要加强保养,使其灵活好使;次之要加强设备维护保养,确保切换系统灵敏,运行正常;再是操作中注意空压机出口压力不得升得过高。一旦发生喘振应迅速开大防喘阀或空压机放空阀。

(7)关于轴位移超标的控制。主要是自动控制系统应该灵敏,超过一定程度会自动报警和自动停机。操作人员在巡回检查时要密切注意轴位移指示器的变化,一旦发现报警或轴位移过大,应立即停车处理,以免发生转子与固定件相碰的重大事故。

4 空气预冷系统的危险、危害因素及对策

用空气与制冷介质直接交换得到冷却;中、大型空分设备一般用氮气冷却水,水再冷却空气,或用冷冻机制冷剂冷却水,水再冷却空气。预冷系统的危险是空冷塔的水被气流带入分子筛纯化器或空分塔板翅式换热器或蓄冷器,造成分子筛失效,空分塔冻结,被迫停车加温,造成巨大的经济损失。

造成空冷塔带水事故的主要原因是空冷塔气流速度过高,如切换系统阀门故障,空气直接旁通人低压,或者是操作失误,违反操作等。

防止空冷塔带水的对策在于加强对设备的维护管理,确保切换系统运行正常。加强责任性,一旦发生带水应立即采取停止水泵,空压机放空,关闭空气进纯化器或空气进塔阀,然后查明原因。严格操作规程,启动时应待空气流量稳定,空冷塔压力达0.4MPa左右再启动水泵,停车时应先停水泵再停止供气。

5 净化系统的危险、危害因素及对策

空气净化系统包括空气过滤器、碱洗塔、干燥器或纯化器、二氧化碳和水分冻结切换系统、液空液氧吸附器等清除二氧化碳、水分、乙炔的设备。现代空分设备选用自动控制的分子筛吸附净化流程,省去了冻结系统、液空液氧吸附器等设备。而且在纯化器出口配有二氧化碳含量超标报警仪、再生气体露点仪,一旦二氧化碳含量超标或再生气体含水超过时报警,因此,净化系统的安全性较高。

5.1 净化系统危险、危害因素主要表现

(1)碱洗塔目前尚在使用。它需要把固体烧碱人工粉碎再溶成碱水,碱对设备、人体、服装都有腐蚀作用。另外,碱液使用后排出设备,对环境造成污染。

(2)切换系统故障。空气切换阀打不开会使空压机出口压力超压,低压系统切换阀打不开会使上塔超压。

(3)手动纯化器误操作。纯化器切换程序中,新的一组投入使用后,另一组应该把放空阀打开放空,再引入氮气再生。操作失误将氮气进口阀先打开。纯化器中4MPa的空气返流人上塔,会引发上塔超压爆炸。

(4)纯化器或干燥器再生时应先接通再生气体。误操作时先开电炉而不通气体,造成加热炉电器元件烧毁。还有当停电时,电炉未切断,但过了一会,自动送电,此时无再生气流通,造成电炉损坏事例常有发生。

5.2 净化系统危险、危害因素对策措施的建议

(1)碱洗一干燥流程建议淘汰。我国1968年进行分子筛吸附试验,获成功,两年内绝大多数用户作了流程更新。目前老流程尚在使用的是少数用户,建议有关部门强制更新。

(2)切换系统的故障。首先要选用可*的控制元件,定期维护保养;加强对操作人员的培训,

根据指示灯的变化,操作员应立即找到某只阀门的故障,采取手动方法将阀门打开或关闭;对空分塔的安全阀要定期校验,发现结冰现象应及时处理。

(3)加强责任心,严格操作规程,加强巡回检查,发现问题及时纠正。

(4)有条件的单位在再生气体进加热炉前装流量计,当流量小于一定值时电炉能自动断电或启动联锁来确保电炉的安全。

6 膨胀机的危险、危害因素及对策

膨胀机是空分设备的制冷机械,它对外作功的同时使气体内部能量减少,从而制取冷量。目前在运行的有透平式和活塞式两类,分述如下。

6.1 膨胀机危险、危害因素主要表现

(1)透平膨胀机超速运行。透平膨胀机普遍转速较高,一般都在每分钟几万转下运行,有的高达每分钟十多万转运行,一旦发生超速,很易损坏机件。造成超速的原因与制动方式有关,常见的用电机制动、风机制动和增压制动。用电机制动,膨胀机一旦停电就会发生超速;风机制动,出口阀关得过小或自动关闭、或进气过滤器堵塞,制动负荷减少就会超速;增压制动,风机出口调节阀关得过小等,都会引起超速。

(2)透平膨胀机产生“液击”。膨胀机进气温度过低或带液,膨胀机后有可能产生液体冲击叶轮,导致转子损坏。

(3)气体轴承透平膨胀机轴承气压力过低。该类膨胀机转速较高,依*轴承气承托转子轴颈高速旋转,一旦轴承气压力过低承托不住轴承时,就会使转子与轴承干摩擦,使转子失去动平衡而发生燃烧事故。气体轴承膨胀机对轴承气、密封气的气源清洁度要求很高,一旦有杂质进入轴承就会发生卡机现象。

(4)用油润滑轴承的透平膨胀机最怕供油不足或断油。该类膨胀机相对安全可*,但一旦油泵故障或过滤器阻塞,油供不上或断油时就会发生卡机事故。

(5)小型空分设备早期配套的活塞式膨胀,配用电机制动,一旦发生停电或皮带打滑或电机功率偏小,都会超速(即“飞车”)。转速会越转越快,若不采取果断有效措施,会使机器毁坏。

(6)活塞式膨胀机进、排气阀门,控制高压空气进入和膨胀后空气的排出,一旦阀门卡住,高压空气会直接进入下塔,引起下塔超压爆炸。

(7)活塞式膨胀机在空分塔加温时需将进、排阀杆支起,使膨胀机及其管道得到加温,吹除时应将进、排气阀杆放下,并关闭膨胀机进气阀。操作失误时,未关闭通往膨胀机的高压空气进口阀,又没有将支起的阀杆放下就开始吹刷,高压空气直接进入下塔,引起下塔超压爆炸。

(8)早期空分设备配套的膨胀机气缸采用锭子油润滑,油虽经过滤,但总有部分随气流带人空分塔,威胁空分塔的安全。

6.2 膨胀机危险、危害因素对策措施的建议

(1)防止透平膨胀机的超速措施在设计时已考虑,在膨胀机前装一紧急切断阀,并与转速仪联锁,一旦超过转速就会使紧急切断阀自动关闭。问题是如何确保紧急切断阀动作灵敏,一般在设备投运前将该阀多次试验,断电后在1、2秒内必须关阀,否则应进行调整。另外在该阀失灵时发生超速,应果断关闭膨胀机进口阀,制止“飞车”。

(2)防止膨胀机“液击”的措施是控制好温度,应该保证膨胀机出口温度比相应压力下的液化温度高2~3℃。绝对禁止进气带液,这种情况往往发生在停车后再启动时,液空液面过满,操作失误而致,应特别注意防止。

(3)气体轴承膨胀机的轴承气气源应经过多道过滤,在设备运行前应十分注意管道的情况和吹刷。一旦投入使用就要注意控制轴承气压力达到说明书规定的压力。设有紧急切断阀的设备,可与轴承压力联锁,当轴承气压力低于一定压力就报警,再降低就关闭紧急切断阀停机。

而小型空分设备往往依*人为监控来保证。空分塔停车或紧急停电时应注意轴承气的供给。为此,一旦发生停车或停电应立即关闭膨胀机进口阀和纯化器进口阀,然后空压机才可放空,利用纯化器的存气来确保停车后轴承气的供应,确保膨胀机的安全运行。

(4)油轴承膨胀机的油压与膨胀机紧急切断阀是联锁的,当油压低于规定就报警,再降低就自动切断进气而停车。平时操作中应经常注意油压、油温,发现阻力增加就应切换过滤器,加强油泵的维护保养,确保安全运行。

(5)活塞式膨胀机进气管道设有气动安全装置,当膨胀机飞车时,飞轮转速随之增加,产生的离心力愈大。离心力使装在飞轮上的弹簧杆伸,打开气路排气,从而使进气管道上安全装置关闭进气。这种安全装置应经常维修,否则弹簧一生锈就会失灵。操作中应警惕安全装置失灵时的措施,一方面把膨胀机进气阀置于灵活好使状态,另方面把进气阀开度控制在膨胀机进气压力与热交换器压力平衡后再开半转即可,一旦飞车就可关闭进气阀。

(6)活塞式膨胀机进排气阀杆要保持灵活,一旦发现卡住就应采取措施或更换。新换上的阀门垫料要松,待运转时温度降低时逐步扳紧,以无明显漏气即可。

(7)为了防止膨胀机的超压引起下塔超压爆炸,要加强对操作工责任心教育,制订安全操作规程等措施;要对下塔安全阀安期校验;还可在膨胀机排气管道上装上薄膜安全阀,以防操作失误后造成设备管道损坏。

(8)目前尚有少数用锭子油润滑气缸的活塞式膨胀机在运行,建议强制改造为无油润滑膨胀机。

7 空分塔的危险、危害因素及对策

空分塔是将空气分离成氧、氮等的设备,空分塔最危险、危害因素是爆炸事故。爆炸的部位绝大多数发生在氧气设备与管道上,如冷凝蒸发器、上塔下部、氧热交换器等部位。

7.1 空分塔的危险、危害因素

造成爆炸是在氧气存在的情况下,有一定数的可燃物质,在一定引燃源能量下就会产生燃爆。可燃物是从空气中吸人的乙炔、甲烷、乙烷、丙烯、丁烯等烃类碳氢化合物,或者由空压机、膨胀机带人的油脂与油裂解的轻馏分,以及化工厂区附近的氮氧化物、臭氧等易燃易爆物质。

强,性质极不稳定,最易产生爆炸分解反应。

乙炔是人们认为造成空分塔爆炸的主要因素。

可燃物浓缩往往与冷凝蒸发器液氧液面的波动有关,当液氧面急剧下降时,液氧中碳氢化合物含量会相对增多。液氧液面过满溢流到氧热交换隔层,液氧汽化,而碳氢化合物会在此部位浓缩。

引爆源主要来于静电引爆和冲击引爆。

液氧中存在灰尘、硅胶或分子筛粉末、冰块、二氧化碳固体等杂质,这些机械杂质与冷凝蒸发器内壁面发生摩擦就会产生静电。静电场的强度取决于杂质固体微粒在液氧中的运动速度,以及杂质的数量。当液氧中二氧化碳含量达到300×10-6时,所产生的电位达3000V。静电荷的极性取决于物质的性质,当液氧中有二氧化碳微粒存在时,液氧带有负电荷;当液体中带有硅胶微粒存在时,液氧中带正电荷。这就构成了引爆条件。

冲击引爆源主要来源于气流冲击,如切换系统应打开的阀门打不开或应关闭的阀门关不严,造成冷凝蒸发器液位反复激烈波动。氧气阀门开关过快会引起冲击能源;氧气管道有杂质,如铁锈、焊瘤、焊渣等摩擦会产生火花而引起燃爆。

7.2 防止空分塔爆炸的对策措施

(1)在氧气站选划时,应该注意周围环境的空气质量,应符合GB 16912—97《氧气相关气体安全技术规程》表1、表2中的规定。严格控制空压机吸入口空气中的有害杂质含量。(2)用无油机械设备替代用油润滑的空压机、膨胀机,彻底消除油脂的污染。大型空压机采

用袋式或干带式过滤器代替油浸式过滤器。

(3)用分子筛纯化器代替碱洗一干燥流程或冻结法的流程,采用13X分子筛提高吸附能力。严格控制纯化器再生温度和切换时间,尽可能降低进纯化器前的空气温,把乙炔等碳氢化合物尽可能清除在塔外。根据有关试验,有的碳氢化合物分子筛不能吸附,可用空气水洗法来清除。

(4)采用冻结法清除水分和二氧化碳的空分设备,要注意液空吸附器和液氧吸附器彻底再生和及时切换;采用自循环清除乙炔的流程要有足够的循环倍率,确保已带人塔内的杂质清除掉。

(5)加强管理,要有准确的安全操作规程。特别是对液空、液氧中的杂质,要定期分,一旦发现超标应有正确的处理措施,特别是近年来发展较快的地区和企业,要注意监察空气中杂质含量的变化,一旦发现超标,应加大液氧的排放量,必要时停车处理。

(6)大型空分塔推广全浸式操作法,经实践证明是一种有效的防爆操作法,但液氧面不能太满,若液氧溢出也会在板式或蓄冷器底部汽化,引起乙炔等碳氢化合物的浓缩。

(7)加强对冷凝器蒸发器液氧流动出现死角的研究。从上塔溢流下来的液氧到液氧泵的循环或抽取1%

(8)加强设备维护保养,避免切换阀门要开的打不开,要关的关不严现象,阀门操作要缓慢,避免产生冲击能源。

(9)对分子筛粉末过滤器要定期清洗,管道要吹刷干净,特别氧气管中的铁锈、焊渣等要严格清洗干净,防止机械杂质带入冷凝蒸发器。

(10)加强人员培训,提高操作工操作水平和防爆意识,特别是液氧液面操作要稳定,避免发生激烈波动。

(11)加强对冷凝器发器中液氧的监控,如发现液氧中有明显的二氧化碳析出,要加大排放量进行置换,若解决不了,应进行停车加热。

(12)空分塔两端应进行单独接地,接地电阻应小于10Ω,并要每年检测一次,防止静电积聚。

(13)空分塔内管架、阀架、支架应采用珠光砂垫,不得用木头作垫,以免木头在检修时烧焦,一旦液氧泄漏,木炭吸附液氧而形成爆炸。

8 氧压机的危险、危害因素及对策

8.1 氧压机的危险、危害因素

(1)与氧气接触的零件去油不彻底,高压氧(≥2.94MPa)碰到油脂能产生自燃、爆炸。

(2)氧气压缩机在修理活塞、气缸时,需将活塞杆拉出,活塞杆下端带油未擦干净,油脂带人上密封函,一旦压力升高,活塞杆摩擦发热,就易发生燃爆。运行中活塞杆带油,刮油器结构不合理,就起不到刮油作用。

(3)氧压机活塞与活塞杆连接螺纹拆不开,用煤油渗透,煤油渗入螺纹内,未彻底去油,当压力升高时,会产生自燃。

(4)管道中有铁锈、焊渣及涂锌管的锌粉带入气缸,活塞与气缸摩擦产生火花而燃烧。

(5)氧压机新换上的阀门有“飞边”,带人气缸,引起燃爆。

(6)活塞环磨损,活塞体与气缸体发生干摩擦起火。

(7)装配质量差,气缸与活塞同心度偏差过大,造成活塞体与气缸干摩擦。

(8)冷却器断水,温度升高。

(9)氧压机启动时出口未打开,关闭放空阀,出口压力升高,安全阀失灵造成超压爆炸。

(10)材料不对,与氧气接触的零件用碳钢来制造。

(11)用水润滑的氧压机断气缸润滑水。此类氧压机依*蒸馏水带走压缩过程的热量,又起到润滑作用,一旦断水很易产生燃爆。

(12)氧压机活塞磨损,气缸润滑水从密封器漏水,进入后级压缩机中已无水润滑,相当于断了气缸润滑水。

8.2 氧压机危险、危害因素对策措施的建议

(1)凡是与氧气接触的所有零件、阀门、管道、工具,都必须严格彻底脱脂,操作者的手、服装应忌油。

(2)在拆卸活塞杆时,应将油清洗干净,并用四氯化碳去油后再拉出密封器,防止油脂带人上密封器。凡是有可能与氧气接触的,用煤油类物质渗透过的螺纹,必须拆开用四氯化碳彻底去油,否则应报废更新。

(3)氧气管道在安装时,内壁应彻底除锈,到露出金属本色为止;氧气管最好采用不锈管,若用碳钢管(低压状态)应采用氩弧焊打底,防止产生焊瘤焊渣;氧气管无论压力高低严禁采用镀锌钢管。氧气管的安全技术必须遵循GB 16912—1997《氧气及相关气体安全技术规程》的规定。

(4)在氧压机进口管道上安装上铜基合金的粉末过滤器,防止铁锈等机械杂质进入氧压机;过滤器芯子应用铜制,每季度应拆开清洗一次。

(5)氧压机修理人员需经专业培训,特别注意气缸及活塞的同轴度,若有偏心应调整到允许位置,防止活塞偏磨;更换新阀门要要用十景锉对升高限制器、阀座的通道进行修整,去除飞边。发现氧压机密封圈漏水时应及时停车进行修理。与氧气接触的零部件,严禁用碳钢来制造。

(6)加强对氧压机的管理。氧压机要建立履历卡,每次发生故障要分析原因,处理情况作好记录存档;要有小修、中修、大修计划;定期进行维护保养;对仪电控失灵时要及时更换;压力表、安全阀要定期校验。要有安全技术操作规程,机械运行期间有专人巡回检查、记录;操作工应懂机器结构、懂操作方法、懂应急故障的处理,做到会用、会保养、会排除故障。特别是用水润滑的氧压机目前广泛在使用,没有理想方法来监控气缸润滑水量,主要依*操作者日常监视来确保机械运行。

(7)氧压机冷却水关系到设备安全运行,有的氧压机对冷却水有报警、联锁,当水压低于0.15MPa就报警,若再低于0.1MPa就自动停机,而有些小型氧压机的冷却水量由人工来监视。

(8)氧压机运行按规程经常检查并及时记录、吹除,特别注意压力、温度、油压、水量四大参数的变化。压力反映压缩比,若有活塞磨损,压力会发生变化,就应停车更换;温度反映各级活门、活塞环的运行情况,与压力变化结合分析,便会较正常得出故障的原因;油压是指运转机构必备条件;水量除冷却水外,还应时刻加注气缸润滑水,在10MPa以上压缩时,若停水2分钟,氧压机就有可能发生燃爆,因此,要求操作工对用水润滑的氧压机要有足够的责任心。

9 灌充岗位的危险、危害因素及对策

灌充岗位的危险、危害最大的因素是气瓶爆炸,尤其是氧气瓶爆炸,引起氧气瓶爆炸的原因可分为物理爆炸和化学爆炸。

9.1 引起气瓶物理爆炸的主要原因

(1)气瓶充装压力过高,超过设计规定的允许压力。

(2)气瓶已达到设计规定的压力(即满瓶),当瓶身被加热,随着瓶内温度的升高,压力上升,且钢质气瓶温度升高到一定程度,强度随温度升高而下降,超过极限时,就极易引起爆炸。

(3)气瓶内外表面腐蚀,瓶壁减薄,强度下降。

(4)气瓶机械损伤,在运输、搬运过程中摔打、撞击等使气瓶受伤。

(5)气瓶材质不符合要求,或制造存在缺陷。

(6)气瓶超过检验期限,且残余变形率超过10%报废的钢瓶。

(7)气瓶充装时介质温度过低,低于设计规定的温度,气瓶材料产生冷脆。

(8)气瓶疲劳且受到强烈冲击、碰撞等外力。

(9)氧气流速过快,如充氧时在高压状态下阀门开启快,管道流速超过规定等,可能引起燃烧。

9.2 引起气瓶化学爆炸的主要原因

(1)气瓶内有油脂。根据高压氧的特性,当氧气压力高于2.94MPa的氧气与油脂直接接触时,会产生激烈的氧化反应,发生自燃和爆炸。随着氧气压力的升高和氧气纯度的提高,燃烧越激烈。因此,油脂是氧气瓶爆炸最危险的因素之一。

(2)将易燃气体的瓶子来充装氧气。用户自行改装钢瓶,将氢气瓶、氟利昂钢瓶涂上天蓝色漆来充氧气。众所周知,氟利昂中含有机油,氧气中含氢量时的爆炸范围为4.65%~96%H2。因此,用氟利昂瓶和氢气瓶来充氧,爆炸难以避免。

(3)氧气瓶中混入可燃性气体。使用氧气瓶剩余压力过低,乙炔窜人氧气瓶。用电解氢制氧时,氢在氧气中的含量在爆炸范围的就易引起爆炸。

(4)氧气瓶阀的垫片零件含有油脂或用有机易燃材料制造,在打开或关闭时摩擦产生热或静电火花,从而点燃瓶内易燃物而燃爆。

9.3 预防氧气瓶燃烧爆炸的措施

预防氧气瓶爆炸的根本措施是遵守国家有关的规范、规程、规定等法规,制订出切实可行的安全规章制度,严格按有关规定操作,建立安全管理体系。鉴于氧气瓶爆炸破坏很大,对人民生命财产威胁很大,国家对这方面的规定很多在这里主要简

(1)GB 50030—91《氧气站设计规范》、CBJ 16-87《建筑设计防火规范》等有关规定,并经有关政府机关批准,才能建站施工。

(2)充氧站安装施工单位必须具备相应的资格证,必须遵守GB 50236--98《现场管道工程施工及验收规范》、C.B 50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》等和设计图纸的规定。设备和气瓶必须经国家批准有资格单位生产的产品。

(3)充装站必须符合GB 17264--1998《永久气体气瓶充装站安全技术条件》的规定,建立安全质保体系,制订可操作的符合国家有关规定的规章制度,并经省级安全监察机构批准,办理注册登记手续及现场考核合格方可充装营业。

(4)充装管理人员和充装工必须经专业培训,考核合格,发给合格证书方能上岗。充装人员必须严格遵守有关法规和规章制度。

(5)充氧站应设置可*的防雷装置,按地电阻不得大于lOΩ;管道、阀门应设置导除静电的接地装置,接地电阻不得大于10Ω。

(6)充氧站应设置安全阀、压力表,并定期进行检验。

(7)气瓶充装前必须进行安全检查,严格按《2000瓶规》要求做到“七不充装”;另外对瓶内压力大于10MPa的、充气前钢瓶温度低于0℃或高于60℃的瓶子应处理后再进行充装。

(8)气瓶充装中要严格遵守规程①操作工手上、劳保用品、工具要忌油,沾有油渍时,禁止与氧气瓶、充氧阀门接触;②开启、关闭阀门要缓慢;③空瓶轧上台位均压时若发生激烈气流声应立即停止充压,拆下检查气瓶;④充装过程中要检查气瓶温度,发现异常温度要停止充气拆—F检查;⑤瓶子要有防倒链条保护;⑥多台氧压机充气时要注意流速不得高于

度不得低于规定温度;⑨充瓶时发现漏气,应先切断气源,不得带压修理;⑩当充氧台压力大于1OMPa时,严禁中途再装上空瓶充灌,⑾气瓶充装器具不准直接轧在瓶阀的安全帽上。

(9)气瓶搬运中要戴好安全帽、防震圈,轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;运输工具要有安全标志,夏季要有遮阳设施,严禁烟火,不得与易燃、易爆物一起运输。

(10)气瓶贮存、使用离明火距离不得小于10

用中发现瓶阀冻结时严禁明火烤,应用开水解冻,使用中立放时应有防倾倒措施;严禁敲、打、碰、撞;瓶内气体不得用尽,必须留有0.05MPa的剩余压力;启闭阀门要缓慢。(11)氧气瓶必须每三年定期检验一次,有怀疑时应及时检验;阀门修理时要严格去油;垫片、垫圈要用规定的材质,不得改用未经安全试验的材料;充氧软管必须用铜合金或不锈钢,不准用橡胶软管;充氧用的灭火器药剂不得含油。

10 液氧贮槽的危险、危害因素及对策

10.1 液氧贮槽的危险、危害表现

(1)液氧贮槽超压。低温液氧在标准状态下体积扩大800倍,也就是说在一个大气压—183℃下的1升液氧,当温度升到0℃、一个大气下,体积增加到800升;若体积不变,则压力增加800倍。因此,低温液体贮槽的自然蒸发,压力升易造成超压的危险。

(2)液氧长期贮存,要防止乙炔等碳氢化合物的浓缩。低温贮槽用粉末真空绝热,但再好的绝热总是有传热,只要传热存在,低温液体总会蒸发。随着时间的延长,累计蒸发量增加,液氧蒸发而乙炔等碳氢化合物不易蒸发,液氧中的碳氢化合物就会逐渐浓缩,当超过极限时,就会引起爆炸。

(3)液氧排放时汽化扩散易造成火灾。氧气是强烈的助燃剂,当液氧排放时,由于气体温度低,又比空气重,因此沿低洼处扩散,一旦碰到明火,就是造成火灾。

(4)防止低温液体冻伤。低温液氧在1个大气压下的液化温度为-183℃,若与人体皮肤接触,将会造成严重冻伤,轻则皮肤形成水泡,红肿疼痛,重则冻坏皮肤内部和骨关节。

10. 2 低温液体贮槽安全对策措施

(1)低温液体贮槽的充满率不得大于93%,严禁过量充装。低温液体贮槽的压力表、安全阀要定期校验,安全阀冻结时应及时解冻,贮槽带压贮存时要有专人监视,超过规定压力应及时排除,保证不超压运行。低温液体贮槽有液体时,禁止动火;修理,必须排尽液体后,加温至常温才能修理。

(2)液氧贮槽若是长期贮存时应定期分析液氧中乙炔的含量和其它碳氢化合物的含量,超过标准时就要采取排放,补充含乙炔等碳氢化合物低于标准的液氧,从而使危险杂质含量低于允许范围。

(3)低温液氧贮槽附近5米范围内不准铺设柏油及沥青地面,低温液氧排放口附近地面严禁堆放易燃易爆物质。液氧应排放到耐低温材料制作的地坑内,坑内不得有油、水,排放液氧时严禁明火,并设置警示标志,有专人监护,防止火灾发生。低温液氧贮槽还必须有导除静电的接地装置和防雷击装置,防静电接地电阻应小于10Ω;防雷击接地最大冲击电阻为30Ω,并每年至少检测一次。

(4)液氧排放时,应正确使用防护用品,裤脚管应放防冻靴外,石棉手套应放在袖管内,脸部应有防冻面罩,防止液体灌人冻坏机体和皮肤。

(5)操作工应经专业培训,考试合格才能上岗,不得穿戴化纤等有静电效应的服装,鞋子不得带铁钉。操作阀门要缓慢,停用时增压阀门要关严。

尿素重点设备、危险因素及防范措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 尿素重点设备、危险因素及防范 措施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

尿素重点设备、危险因素及防范措施(最新 版) 一、重点部位及设备 (一)重点部位 1.高压合成与汽提系统 高压合成与汽提系统主要由合成塔、汽提塔、高压冷凝器、高压洗涤器四台高压设备组成。这四台高压设备集中安装在一个高框架内,是装置的主要设备。合成、汽提系统操作压力14MPa(表),操作温度在160—185℃范围内,工艺介质为氨、二氧化碳、尿素和甲铵液工艺介质具有强腐蚀性。 高压设备密封发生泄漏,设备发生腐蚀而泄漏,都可造成设备事故、装置停运。高压设备由承受高压的外壳及耐腐蚀的内衬组成,一旦内衬腐蚀穿孔,外壳会很快腐蚀损坏。系统在运行中如发生超

温、超压也会加快腐蚀速度,造成重大设备事故。并有可能引发中毒、爆炸、火灾事故。 汽提塔、高压冷凝器、高压洗涤器设备内有换热管束,如管子、管板发生腐蚀泄漏,还会污染蒸汽、冷凝液或调温水;高压洗涤器如操作不当,还可能发生爆炸;合成塔由于操作温度较高,易发生腐蚀。四台高压设备是装置中安全监控的重点设备。 2.高压泵区 高压泵区位于框架的一楼,主要由两台高压氨泵和两台高压甲铵泵组成。生产中,—开一备。 高压氨泵压缩介质为液氨,出口压力为16MPa(表);高压甲铵泵压缩介质为甲铵溶液,出口压力为14.5MPa(表)。一般采用柱塞泵,用背压式汽轮机或电动机驱动。 由于压力高,动密封易发生泄漏。液氨如发生泄漏还可造成着火、爆炸、中毒事故。甲铵液大量泄漏也可造成人员伤害。 高压氨(甲铵)泵运行中如发生重大设备事故,也可造成全装置停车。

空分设备结构及工作原理1知识讲解

空分装置系统划分 所谓空分,就是将空气深度冷却至液态,由于液空其组分沸点各不相同,逐步分离出氧、氮、氩等等。空分装置大体可分以下几个系统: 1、空气过滤系统 过滤空气中的机械杂质,主要设备有自洁式空气过滤器。 2、空气压缩系统 将空气进行预压缩,主要设备有汽轮机、增压机、空压机等。 3、空气预冷及纯化系统 将压缩空气进行初步冷却,并去除压缩空气中的水分和二氧化碳等杂质,主要设备有空冷塔、水冷塔、分子筛纯化器、冷却水泵、冷冻水泵等。 4、分馏塔系统 将净化的压缩空气深度冷却,再逐级分馏出氧气、氮气、氩气等,主要设备有透平膨胀机、冷箱(内含主塔、主冷、主还、过冷器、粗氩塔、液氧泵、液体泵等) 5、贮存汽化系统 将分馏出的液氧、液氮、液氩进行贮存、汽化、灌充,主要设备有低温液体贮槽、汽化器、充瓶泵、灌充台等。 空气冷却塔结构工作原理 空冷塔(Φ4300×26895×16),主要外部有塔体材质碳钢,内部有2层填料聚丙烯鲍尔环,并对应2层布水器。 其作用是对从空压机出来的空气进行预冷。空气由塔底进入,塔顶出去,冷冻水从塔顶进入,塔顶出去,在这样一个工程中,冷冻水和空气在塔内,经布水器填料的作用充分的接触进行换热,把空气的温度降低。 水冷却塔的结构及工作原理 水冷却塔(规格Φ4200×16600×12),主要外部有塔体材质碳钢,内部有一层聚丙烯鲍尔环填料,对应一根布水管;一层不锈钢规整填料。 其作用式把从冷却水进行降温,生成冷冻水供给空冷塔。基本原理和空冷塔一样,从冷箱出来的温度较低的污氮气,进入水冷塔下部,在水冷塔内部经填料与从上部来的冷却水充分接触换热后排出,在此过程中冷却水生成冷冻水。 分子筛结构以及原理,其再生过程原理 吸附空气中的水份、CO2、乙炔等碳氢化合物,使进入空气纯净结构:卧式圆筒体、内设支承栅架、以承托分子筛吸附剂使用:空气经过分子筛床层时,将水份、CO2、乙炔等碳氢化合物吸附,净化后的空气CO2含量<1ppm;在再生周期中,先被高温干燥气体反向再生后,再被常温干燥气体冷却到常温,两分子筛成队交替使用。 预冷系统中的冷却水泵和冷冻水泵 预冷系统中的冷却水泵、冷冻水泵为多级离心水泵。分别为空冷塔、水冷塔供水。其基本结构和工作原理如下: 1、离心泵的基本结构 离心泵的基本部件是高速旋转的叶轮和固定的蜗牛形泵壳。具有若干个(通常为4~12

特种设备安全常识

特种设备安全常识 一、特种设备定义 1.特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。 两个基本特征: 一是涉及生命安全; 二是危险性较大。 国际上称之为“具有潜在危险的设备”、“危险性设备”、“特定危险设备”。 2.纳入国家监察范围的原则: 一是造成群体伤害; 二是造成他人伤害; 三是产生较大社会影响 二、目前纳入我国安全监察的特种设备有8种 ◆承压类设备3种,即锅炉、压力容器、压力管道; ◆机电类的5种,即电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、场(厂)内机动车辆。 锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围出口水压大的承压蒸汽锅炉;30L规定为容积大于或者等于

于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。 电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物5t.0的机电设备,其范围规定为额定起重量大于或者等于的升降机;额定起重量大于或者等于1t,且提升高度大于或

特种设备安全教育、培训制度

特种设备安全教育、培训制度 一、目的:本制度规定了公司特种设备安全教育、培训有关规定。 二、安全管理 2.1为规范特种设备人员的安全教育和培训工作,保障特种设备安全运行,制定本制度。 2.2公司特种设备操作人员是指:锅炉及压力容器管理人员、起重机器设备操作工、厂内机动车辆驾驶司机等。 2.3特种设备操作人员和管理人员,应按照国家规定,经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得相应的特种设备作业人员证书后,方可上岗作业或者从事相应的管理工作。 2.4公司安全生产责任人及主管培训负责人对特种设备管理和操作 人员的安全教育工作负责组织实施,并将该项工作纳入公司年度培训计划。特种设备管理部门负责特种设备操作人员的培训工作; 2.5特种作业人员每年至少进行一次例行的安全技术教育,锅炉、压力容器、起重机械、厂内机动车辆驾驶员由生产部负责; 2.6特种作业人员应定期按国家规范复审。 2.7特种设备安全教育的主要内容: 2.7.1特种设备法律、法规、规章、方针和政策。 2.7.2特种设备存在的危险、危害因素和防范措施。 2.7.3特种设备安全操作技术理论知识和实际操作技能。 2.7.4安全应急设施,事故应急处理技能,事故应急救援技术。。 2.7.5事故案例及事故教训;事故报告和处理方法。 2.8特种设备操作人员培训教育的形式主要有:会议;阅读文件、简报、图片;事故预测讨论;参加技术座谈;上课;参加事故现场会、反事故演习和事故应急救援预案演练等。 2.9有下列情况之一的必须再次参加安全培训: 2.9.1新设备投产前,由主管该项目的工程技术人员、技术部门和生产部对该岗位的操作人员和有关管理人员进行专门的安全操作培训。 2.9.2对违章违规的员工,由安环部进行安全教育,学习有关职业安全健康法规、安全技术知识和安全操作规程,经考核合格后,方能重新回岗工作。 2.9.3特种设备操作人员因故停止操作特种设备三个月及以上,必须由使用部门重新对其进行安全操作教育,教育的内容主要是:近期颁发的法律、法规和规定以及设备安全状况等。 2.10培训工作要做到有领导、有计划、有内容、有记录、有考试、有总结。 2.11特种设备安全操作教育档案,由生产部或安环部负责保存。每年由生产部门对特种设备安全教育情况进行一次检查和总结。

设备常见故障及排除方法

设备常见故障及排除方 法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

设备常见故障及排除方法 目录 1.风机常见故障、原因及排除对策 2.减速机常见故障及排除方法 3.带式压滤机常见故障及排除方法 4.空压机常见故障及排除方法 5.立式排污泵常见故障及排除方法 6.潜水排污泵的运行故障及排除方法 7.微孔曝气器常见故障及排除方法 8.电动蝶阀常见故障及排除方法 9.闸阀常见故障及排除方法 10.电动葫芦常见故障及调整 11.加氯间常见故障及排除方法 12.固液分离机常见故障及排除方法

2.减速机常见故障及排除方法

3.带式压滤机常见故障及排除方法 1.滤带纠偏频繁 a)滤带张紧力:如果张紧力不够,可调节张紧压力张紧滤带。 b) 接近开关:若感应位置不对,调整感应位置。 c)布料:如果重力脱水区布料不均匀,会使滤带两边受力不均匀,频繁向一边跑偏, 应将进料处的理料板高度降低,使物料均匀分布在滤带上。 d)滤带变形程度:如果变形严重,滤带两边松紧程度不同,只能更换滤带。 2.滤带超偏报警 a)总气源压力:检查总气压力表,压力值应不小于。 b)纠偏压力:若纠偏压力过小,可适当增大气压。 c)气路密闭性:检查气路各处有无漏气现象,如有漏气元件则更换相应的元件。 d)控制元件:检查接近开关、感应杆位置、气动电磁阀工作是否正常。 e)滤带张紧程度:如果如果滤带张紧力不够,则提高张紧压力。 f)絮凝:如果污泥絮凝不好,就会使泥粘在浓缩段虑带上,滤带就会变重下垂,跑偏极限感应杆脱离滤带,电控柜报警并停机。 g)滤带变形程度:如果变形严重,滤带两边松紧程度不同,只能更换滤带。 3.滤带冲洗不干净 a)冲洗压力:检查冲洗管路是否堵塞,水泵工作是否正常。 b)喷嘴:按第七节第五条的方法清洗冲洗管或更换喷嘴。 c)刮板:如果泥饼卸料不彻底,应调整刮板与滤带间的间隙和弹簧的拉紧程度;若刮板磨损严重,应及时更换新刮板。 d)药剂:药液过浓,多余的药液会粘附在滤带上,使滤带不易冲洗干净。可将滤带用毛刷刷干净,并降低药液浓度。 4.物料从重力脱水区或预压脱水区跑料 a)流量:进料流量太大与带速不匹配,应减少进料流量或提高带速。 b)絮凝:物料絮凝效果不好,应调整加药量或做絮凝试验。 c)密封:重力脱水区密封橡胶磨损,应更换密封橡胶板。 5.重力脱水效果差 a)冲洗:如果滤带冲洗不干净,按本节第三条检查并调整。 b)絮凝:如果物料絮凝效果不好,应调整加药量或做絮凝试验。 6.滤液含固率高 a)絮凝:物料絮凝效果不好,应调整加药量或做絮凝试验。 b)滤带:滤带型号选择不当,通过试验确定滤带型号。 c)张紧程度:如果如果滤带张紧力过大,可适当减小张紧压力。

安全工作中的设备危险因素

安全工作中的设备危险因素 危险因素是指能对人造成伤亡或能对物造成突发性损坏的因素。而有害因素是指能影响人的身心健康,导致疾病(含职业病)的,或能对物造成慢性损坏的因素。前者往往是突然发生的,而后者通常是缓慢作用的。根据机械类设备的危险、有害因素性质不同,可分为机械性危险、有害因素和非机械性危险、有害因素两大类。前者是指机械设备直接造成人身伤亡事故的灾害性因素。后者指在机械设备生产过程及作业环境中能导致伤亡(非机械性损伤)事故或诱发职业病的因素。 (1)机械性危险与有害因素 包括设备静止状态和运动状态下所呈现的各种危险,见表1所示. 表1 机械性危险与有害因素 (2)非机械性危险与有害因素 1)电击伤:指采用电气设备作为动力的机械以及机械本身在加工过程产生的静电引起的危险。包括:触电危险,如机械电气设备绝缘不良,错误地接地线或误操作等原因造成的触电伤害事故;静电危险,如在机械加工过程中产生的有害静电,将引起爆炸、电击伤害事故。

2)灼烫和冷冻危害:如在热加工作业中,被高温金属体和加工件灼烫的危险,或与设备的高温表面接触时被灼烫的危险,在深冷处理时或与低温金属表面接触时被冻伤的危险。 3)电离辐射危害:指设备内放射物质,X射线装置,γ射线装置等超出国家标准允许剂量的电离辐射危险。 4)振动危害:在机械加工过程中使用振动工具或机械本身产生的振动所引起的危害,按振动作用于人体的方式,可分为:①局部振动,如在以手接触振动工具的方式进行机械加工时,振动通过振动工具、振动机械或振动工件传向操作者的手和臂、从而给操作者造成振动危险。②全身振动,由振动源通过身体的支持部分将振动传布全身而引起的振动危险。 5)噪声危害:机械加工过程或机械运转过程所产生的噪声而引起的危害。机械引起的噪声包括:①机械性噪声,由于机械的撞击、摩擦、转动而产生的噪声,如球磨机、电锯、切削机床在加工过程中发出的噪声。②液体动力性噪声,由于气体压力突变或流体流动而产生的噪声、如液压机械、气压机械设备等在运转过程中发出的噪声。③电磁性噪声,由于电机中文变力相互作用而发生的噪声,如电动机、变压器等在行转过程中发出的噪声。 6)粉尘危害:指机械设备在生产过程中产生的各种粉尘引起的危害。 7)非电离辐射危害:非电离辐射系指紫外线、可见光、红外线、激光和射频辐射等,当超出卫生标准规定剂量时引起的危害。如从高频加热装置中产生的高频电磁波或激光加工设备中产生的强激光等非电磁辐射危害。 8)化学物危害:机械设备在加工过程中作用或产生的各种化学物引起的危害。包括:①工业毒物的危害,指机械加工设备在加工过程中使用或产生的各种有毒物质引起的危害。工业毒物可能是原料、辅助材料、半成品、成品、也可能是副产品,废弃物、夹杂物,或其中含有毒物成分的其他物质。②酸、碱等化学物质的腐蚀性危害。如在金属的清洗和表面处理时产生的腐蚀性危害。③易燃易爆物质的灼伤、火灾和爆炸危险。 ①固体物质的机械加工或粉碎,如金属的抛光、石墨电极的加工; ②某些物质加热时产生的蒸气在空气中凝结或被氧化所形成的粉尘,如熔炼黄铜时,锌

设备常见故障及排除方法

设备常见故障及排除方法 目录 1.风机常见故障、原因及排除对策 2.减速机常见故障及排除方法 3.带式压滤机常见故障及排除方法 4.空压机常见故障及排除方法 5.立式排污泵常见故障及排除方法 6.潜水排污泵的运行故障及排除方法 7.微孔曝气器常见故障及排除方法 8.电动蝶阀常见故障及排除方法 9.闸阀常见故障及排除方法 10.电动葫芦常见故障及调整 11.加氯间常见故障及排除方法 12.固液分离机常见故障及排除方法

1.风机常见故障、原因及排除对策

2.减速机常见故障及排除方法

3.带式压滤机常见故障及排除方法 1.滤带纠偏频繁 a)滤带张紧力:如果张紧力不够,可调节张紧压力张紧滤带。 b) 接近开关:若感应位置不对,调整感应位置。 c)布料:如果重力脱水区布料不均匀,会使滤带两边受力不均匀,频繁向一边跑偏,应将进料处的理料板高度降低,使物料均匀分布在滤带上。 d)滤带变形程度:如果变形严重,滤带两边松紧程度不同,只能更换滤带。 2.滤带超偏报警 a)总气源压力:检查总气压力表,压力值应不小于0.35Mpa。 b)纠偏压力:若纠偏压力过小,可适当增大气压。 c)气路密闭性:检查气路各处有无漏气现象,如有漏气元件则更换相应的元件。 d)控制元件:检查接近开关、感应杆位置、气动电磁阀工作是否正常。 e)滤带张紧程度:如果如果滤带张紧力不够,则提高张紧压力。 f)絮凝:如果污泥絮凝不好,就会使泥粘在浓缩段虑带上,滤带就会变重下垂,跑偏极限感应杆脱离滤带,电控柜报警并停机。 g)滤带变形程度:如果变形严重,滤带两边松紧程度不同,只能更换滤带。 3.滤带冲洗不干净 a)冲洗压力:检查冲洗管路是否堵塞,水泵工作是否正常。 b)喷嘴:按第七节第五条的方法清洗冲洗管或更换喷嘴。 c)刮板:如果泥饼卸料不彻底,应调整刮板与滤带间的间隙和弹簧的拉紧程度;若刮板磨损严重,应及时更换新刮板。 d)药剂:药液过浓,多余的药液会粘附在滤带上,使滤带不易冲洗干净。可将滤带用毛刷刷干净,并降低药液浓度。 4.物料从重力脱水区或预压脱水区跑料 a)流量:进料流量太大与带速不匹配,应减少进料流量或提高带速。 b)絮凝:物料絮凝效果不好,应调整加药量或做絮凝试验。 c)密封:重力脱水区密封橡胶磨损,应更换密封橡胶板。 5.重力脱水效果差 a)冲洗:如果滤带冲洗不干净,按本节第三条检查并调整。 b)絮凝:如果物料絮凝效果不好,应调整加药量或做絮凝试验。 6.滤液含固率高 a)絮凝:物料絮凝效果不好,应调整加药量或做絮凝试验。 b)滤带:滤带型号选择不当,通过试验确定滤带型号。 c)张紧程度:如果如果滤带张紧力过大,可适当减小张紧压力。

空分设备危险因素(一)

空分设备危险因素(一) 1问题的提出 随着我国经济的高速发展,危险化学品生产的单位随之增多,相应事故发生的危害日益增多。我国党和国家领导对此很重视,2002年1月9日国务院第52次常务会审查通过了新修订的《危险化学品安全管理条例》,即第344号令。随之国家经贸委等十个国家部局发出《关于开展危险化学品安全管理专项整治工作的联合通知》,全国工业产品生产许可证办公室危险化学品产品生产许可证审查部在北京召开了《压缩、液化气体产品生产许可证发(换)证实施细则》论证会,明确规定:“凡是在中华人民共和国境内生产(包括分装),并销售压缩、液化气体产品的所有企业,无论其性质和隶属关系如何,都必须取得生产许可证,才具有生产该产品的资格,任何企业不得并销售无生产许可证的压缩、液化气体产品。” 要取得压缩、液化产品生产许可证必须达到八个基本条件,其中第二条规定:“取得安全生产监督管理部门发放的安全审查合格证明”。要取得安全审查合格证明,必须经有资质的单位进行安全性评价,通过主要危险、危害因素的分析,找出重大危险源,通过科学的方法对岗位的危险等级进行评定,并对存在的问题进行改正,采取有效措施。 那么我国现在运行的设备存在哪些危险、危害的因素呢?有哪些对策措施呢?对此本文作粗浅的分析和建议,供同行们参考。 2我国现代空分设备实际运行状况

深冷法空气分离自1903水由德国卡尔?林德教授发明投运10m3/h制氧机至今,已有一百年的历程,回顾空分流程,从简单节流的高压流程到中压带膨胀机循环流程、高低压流程、低压带透平膨胀的流程;压力从高压(20MPa)到低压(≤1MPa),容量从小(10m3/h)到大(10万m3/h)。总之,空分设备的发展史是围绕降低单位能耗和提高安全性而不断改进的,越是现代的设备容量越大、压力越低、能耗越少、安全程度越高:这是世界空分设备发展的总趋势。 我国从1953年开始制造第一套50m3/h空分设备至今也有50年历史了,在我国党和政府的正确引导下,通过从事空分设备工程技术人员的努力,用50年时间走完了国外发达的资本主义国家需100年走过的路程,我国空分设备制造设计水平已达到世界90年代末期水平,局部技术达到国外先进水平。现代研制的空分设备安全性不断提高。 但是我国经济发展总的还是较落后,设备更新缓慢,应该淘汰的设备还在运行,应该报废的设备还在凑合使用。据空分行业2001年底的统计表明,从1953年至2001年底我国共生产空分、液化设备8492套,其中1000m3/h以上的有604套;从年份来讲,1983年以前生产的有3763套,这些设备绝大部分尚在运行中,如杭氧1958年生产的碱洗一干燥流程的150m3/h空分设备尚在运行中。据2001年对浙江省用户的不完全调查统计,20年之前生产的设备占目前在运行设备总数的40%以上,这些设备危险、危害因素较多。本文针对运行设备作单机分析,并提出改进建议。

空分流程及设备结构原理

检修车间学习材料 (一) 2008年4月 目录 第一章空分工艺流程简介 一、基本原理 二、工艺流程简介 第二章单元设备简介 一、汽轮机部分 1. 凝汽器 2.抽气器 3.排汽安全阀 4.汽轮机主体 4.1 汽缸 4.2 蒸气室4.3 导叶持环 4.4 转子 4.5 前支座 4.6推力轴承 4.7 径向轴承 4.8 调节气阀 二、离心氮气压缩机1.性能数据 2.压缩机型号的意义 3. 定子及其组成 4. 转子及其组成 5. 支撑轴承 6. 止推轴承 7. 联轴器 8. 润滑油系统 三、换热器 1. 固定管板式换热器

2. U型管换热器 3. 填料函式换热器 4. 浮头式换热器 附录图 第一章空分工艺流程概述 一、基本原理 干燥空气的主要成份如下: 空气中其它组成成份,如氢、二氧化碳、碳氢化合物的含量在一定范围内变化,而水蒸汽含量则随着温度和湿度而变化。 空气中的主要成份的物理特性如下: 空气的精馏就是利用空气的各种组份具有不同的挥发性,即在同一温度下各组份的蒸汽压不同,将液态空气进行多次的部份蒸发与部份冷凝,从而达到分离各组份的目的。当处于冷凝温度的氧、氮混合气穿过比它温度低的氧、氮混合液体时,气相与液相之间就发生热、质交换,气体中的部份冷凝成液体并放出冷凝潜热,液体则因吸收热量而部份蒸发。因沸点的差异,氧、氩的蒸发顺序为:氮>氩>氧,冷凝顺序为:氧>氩>氮。在本系统中,该过程是在塔板上进行的,当气体自下而上地在逐块塔板上通过时,低沸点组份的浓度不断增加,只要塔板足够多,在塔的顶部即可获得高纯度的低沸点组份。同理,当液体自上而下地在逐块塔板上通过时,高沸点组份的浓度不断增加,通过了一定数量的塔板后,在塔的底部就可获得高纯度的高沸点组份。 由于氧、氩、氮沸点的差别,在上塔的中部一定存在着氩的富集区,制取粗氩所需的氩馏份就是从氩富集区抽取的。 二、工艺流程简介(本厂空分工艺流程详见附图) 本空分装置采用分子筛吸附净化、空气增压、空气增压透平膨胀机制冷、膨胀空气进上塔、上塔采用规整填料塔、带粗氩塔、产品氧采用液氧泵内压缩的工艺流程。整套装置包括:空气过滤系统、空气压缩系统、空气预冷系统、分子筛纯化系统、分馏塔系统、液氮贮存汽化系统、氮气压缩系统等。 单套技术参数如下: 氧气产量: 28000Nm3/h 氧气纯度: 99.8%O2 氧气压力: 3.7MPa(G) 中压氮气产量: 20000 Nm3/h 中压氮气纯度: 99.999%N2 中压氮气压力: 2.0MPa(G) 低压氮气产量: 5000 Nm3/h

特种设备安全知识题库

《中华人民共和国特种设备安全法》知识试题与答案 一、单选题 1、《中华人民共和国特种设备安全法》所称特种设备,是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、()、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。 A.升降机 B.电梯 C.自动扶梯 2、特种设备安全工作应当坚持()、预防为主、节能环保、综合治理的原则。 A.安全第一 B.效益第一 C.效率第一 3、特种设备安全技术规范由()负责特种设备安全监督管理的部门制定。 A.全国人大 B.国务院 C.国家安全生产委员会 4、国家()投保特种设备安全责任保险。 A.强制 B.非强制 C.鼓励 5、国家建立()特种设备召回制度。 A.淘汰 B.报废 C.缺陷 6、特种设备()单位应当建立特种设备检查验收等记录制度。 A.销售 B.生产 C.设计 7、特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备()单位承担,法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 A.出租 B.使用 C.生产

8、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。 A.十日 B.二十日 C.三十日 9、特种设备()单位应当建立特种设备安全技术档案。 A.经营 B.生产 C.使用 10、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期届满前()向特种设备检验机构提出定期检验要求。 A.半个月 B.一个月 C.两个月 11、电梯的维护保养应当由电梯()单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。 A.设计 B.使用 C.制造 12、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定,未经许可从事特种设备生产活动的,责令停止生产,没收违法制造的特种设备,处十万元以上()元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;已经实施安装、改造、修理的,责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。 A.三十万 B.五十万 C.六十万 13、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定,被依法吊销许可证的,自吊销许可证之日起()年内,负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。 A.一 B.二 C.三 14、《中华人民共和国特种设备安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过,自()起施行。 年1月10日年1月1日年3月1日 15、人员密集场所的电梯使用单位,()至少进行一次救援演练。

设备常见故障及维修方法

设备维护、维保、常见故障及注意事项 一:颗粒Ⅱ车间 (一)进口包装线 1:大部分故障机器会报警和操作屏提示故障代码,要参见“小袋包装机LA500故障表”“P700装盒故障表”依次检查。故障分为“机器内部故障”“操作原因故障”“包材及产品原因故障”,排除故障在排除原因和产品包材原因后再确定机器故障。 2:常见故障: (1)切刀错位,要检查横切刀并调整。 (2)转移部分的真空吸嘴吸不住小袋,要检查真空吸嘴,损坏的要更换;真空吸嘴好的检查真空度 (3)设备有异声或振动很大,要检查传动部件确定故障点,是紧固螺栓松脱还是皮带跑偏,摆杆松脱或错位等。 (4)LA500小袋机的密封站后端的液压站系统曾经出现过故障,以后操作及维修人员平时多观察油缸液位的变化,压力表气压的变化,一般在5~6bar,以避免因液压站故障造成密封站系统的工作异常。 (5)电气系统故障: (1).常见的基本是传感器检测系统的异常,一般调整即可,传感器坏就得更换。 (2)电气其他故障基本没有出现,以后肯能出现的会是加热系统的加热片,传感器,气动部件的电磁阀,控制部分的接触器,继电器。涉及PLC及伺服控制系统本身的要咨询厂家后再处理。 (3)维修部分,平时多注意传动系统中紧固螺栓的松脱以及皮带,传动链,齿轮等个部分的检查,避免因上述故障造成机器整体错位,调整比较麻烦。 (4)维修完成要先“点动”观察故障是否排除,不要“启动”运行,防止故障排除不彻底又造成新的故障。 操作屏常用菜单(翻译) (1)LA500小袋包装机 主菜单: F1 Function “功能”F2 over view “监控”F3 Disturbance“故障报警” F4 Recipes “更换模具”F5 Data aquisit “生产数据” F6 Service “服务指南” Function 二级菜单1: F1 Dosage “下药”F3 Vacaum transfer “真空转移” F4 Cutting device“切刀装置”F5 Sealing station“密封站” F6 Converyor belt“传送带” 二级菜单2: F1 Main motor “主电机”F2 Draw off“拉锟”F3 Heating “加热” F4 Foil contro“膜偏移控制”l F5 Splice detection“拼接检测”

机械设备的危险因素及防范措施汇总

集宁东绕城高速公路工程 机 械 设 备 危 害 及 防 范 措 施 内蒙古新大地建设集团 集宁东绕城高速公路TJ-02项目经理部 二〇一一年七月

机械设备的危害因素及防范措施 一、机械危害 1.静止的危险 设备处于静止状态时存在的危险即当人接触或与静止设备作相对运动时可引起的危险。包括: (l)切削刀具有刀刃。 (2)机械设备突出的较长的部分,如设备表面上的螺栓、吊钩、手柄等。 (3)毛坯、工具、设备边缘锋利和粗糙表面,如未打磨的毛刺、锐角、翘起的铭牌等。 (4)引起滑跌的工作平台,尤其是平台有水或油时更为危险。2.直线运动的危险 指作直线运动的机械所引起的危险,又可分接近式的危险和经过式的危险。 (l)接近式的危险:这种机械进行往复的直线运动,当人处在机械直线运动的正前方而未及时躲让时将受到运动机械的撞击或挤压。 ①纵向运动的构件,如龙门刨床的工作台、牛头刨床的滑枕、外国磨床的往复工作台等。 ②横向运动的构件,如升降式铣床的工作台。 (2)经过式的危险指人体经过运动的部件引起的危险。包括: ①单纯作直线运动的部位,如运转中的带键、冲模。 ②作直线运动的凸起部分,如运动时的金属接头。 ③运动部位和静止部位的组合,如工作台与底座组合,压力机的滑块与模具。 ④作直线运动的刃物,如牛头刨床的刨刀、带锯床的带锯。3.机械旋转运动的危险 指人体或衣服被卷进旋转机械部位引起的危险。

(l)卷进单独旋转运动机械部件中的危险,如主轴、卡盘、进给丝杠等单独旋转的机械部件以及磨削砂轮、各种切削刀具,如铣刀、锯片等加工刃具。 (2)卷进旋转运动中两个机械部件间的危险,如朝相反方向旋转的两个轧辊之间,相互啮合的齿轮。 (3)卷进旋转机械部件与固定构件间的危险,如砂轮与砂轮支架之间,有辐条的手轮与机身之间。 (4)卷进旋转机械部件与直线运动部件间的危险,如皮带与皮带轮、链条与链轮、齿条与齿轮、滑轮与绳索间、卷场机绞筒与绞盘等。 (5)旋转运动加工件打击或绞轧的危险,如伸出机床的细长加工件。 (6)旋转运动件上凸出物的打击、如皮带上的金属皮带扣、转轴上的键、定位螺丝、联轴器螺丝等。 (7)孔洞部分有些旋转零部件,由于有孔洞部分而具有更大的危险性。如风扇、叶片,带幅条的滑轮、齿轮和飞轮等。 (8)旋转运动和直线运动引起的复合运动,如凸轮传动机构、连杆和曲轴。 4.机械飞出物击伤的危险 (l)飞出的刀具或机械部件,如未夹紧的刀片、紧固不牢的接头、破碎的砂轮片等。 (2)飞出的切屑或工件,如连续排出或破碎而飞散的切屑、锻造加工中飞出的工件。 二、非机械危害 1.电击伤 指采用电气设备作为动力的机械以及机械本身在加工过程中产生 的静电引起的危险。 (l)静电危险如在机械加工过程中产生的有害静电,将引起爆炸、电击伤害事故。 (2)触电危险如机械电气设备绝缘不良,错误地接线或误操作等原因造成的触电事故。 2.灼烫和冷危害

特种设备安全知识(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 特种设备安全知识(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

特种设备安全知识(通用版) 一、电梯 (一)乘电梯时,请查看电梯是否有国家质检总局印发的安全检验合格标志。超过检验日期的电梯,存在安全隐患。 1、请确认你所在楼层和所要达到的目的楼层,恰当选择“上升”或“下降”呼梯按钮。 2、候梯时,请靠边站立,以方便乘客走出电梯。 3、如果电梯满员,请耐心等待电梯的下一次服务。不可采用拥挤的方法进入电梯轿厢。 4、不要试图用手、脚或拐杖、棍、棒等物品阻止轿厢门的关闭。 5、请留意脚下情况,小心快速进出电梯。 6、乘坐电梯,请紧紧握住孩子的手,照料好你的宠物。 7、如果你需要使电梯门保持打开状态,请自己或他人帮助按住轿厢内的开门按钮。

(二)在电梯运行时 1、请尽量离开门口站立。 2、可以利用轿厢内的扶手,站稳扶好。 3、注意轿厢内的层站指示器,请提前做好出梯准备。 4、电梯到站停止后如果不开门,可以按开门按钮打开轿厢。 (三)当电梯出现故障卡在层间时 1、请不必惊慌,可以利用轿厢内设警报按钮或电话呼救。 2、轿厢和井道通风良好,空气充足,电梯设有多项保证乘客安全的措施,请耐心等待救援。 3、切勿试图通过其他危险方式离开电梯。 (四)电梯轿厢内禁止以下危险活动 1、在轿厢内打闹玩耍。 2、试图强行打开电梯门。 3、使用硬物敲击、按压操作面板。 二、扶梯 (一)、请注意

特种设备作业人员安全教育培训制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 特种设备作业人员安全教育培训制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8458-81 特种设备作业人员安全教育培训制 度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为规范特种设备操作人员的安全教育和培训工作,保障特种设备安全运行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司范围内所有持特种设备作业证的操作人员的安全教育及培训管理。 3 人员范围 3.1 特种设备操作人员是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员。 4 相关规定 4.1 公司特种设备操作人员和管理人员(统称特种设备作业人员),应经过特种设备安全监督管理部门

考核合格,取得相应的特种设备作业人员证书后,方可上岗作业或者从事相应的管理工作。 4.2 特种设备作业人员须到南沙区质监局办理聘用登记手续; 4.3公司安全生产责任人及主管培训工作的副总经理对特种设备管理和操作人员的安全教育工作负责组织实施,并将该项工作纳入公司年度培训计划。 4.4公司的特种设备安全管理部门负责特种设备操作人员的培训工作。 4.5特种设备作业人员培训分为入职前安全教育培训、在职期间的定期安全教育培训及相应的考核。 4.6特种设备作业人员培训分为入职前安全教育培训由公司的特种设备安全管理部门。 4.7特种作业人员应定期按国家规范复审,复审合格后公司才可以办理续聘手续。 5 安全教育主要内容 5.1 特种设备相关法律、法规、规章、方针和政策。

机械设备的危险因素及防范措施

机械设备的危害因素及防 一、机械危害 1.静止的危险 设备处于静止状态时存在的危险即当人接触或与静止设备作相对运动时可引起的危险。包括: (l)切削刀具的刀刃。 (2)机械设备突出的较长的部分,例如设备表面上的螺栓、吊钩、手柄等。 (3)毛坯、工具、设备边缘锋利和粗糙表面,例如未打磨的毛刺、锐角、翘起的铭牌等。 (4)引起滑跌的工作平台,尤其是平台有水或油时更为危险。此危险主要存在于修磨线,例如:油雾收集平台、楼梯,保驾人员曾经在此楼梯摔下过。 (5)地面临时的摆放物。例如:平整机打摆架好的钢丝绳、钢板、辊架等。 2.直线运动的危险 指作直线运动的机械所引起的危险,又可分接近式的危险和经过式的危险。 (l)接近式的危险:这种机械进行往复的直线运动,当人处在机械直线运动的正前方而未及时躲让时将受到运动机械的撞击或挤压。 此危险主要存在钢卷小车移卷的过程。 (2)经过式的危险指人体经过运动的部件引起的危险。包括: 作直线运动的凸起部分,如运动时的金属接头。 作直线运动的刃物,例如分切剪。 3.机械旋转运动的危险 指人体或衣服被卷进旋转机械部位引起的危险。 (l)卷进单独旋转运动机械部件中的危险,如主轴、卡盘、进给丝杠等单独旋转的机械部件

(2)卷进旋转运动中两个机械部件间的危险,如朝相反方向旋转的两个轧辊之间,相互啮合的齿轮。 (3)卷进旋转机械部件与固定构件间的危险,如砂轮与砂轮支架之间,有辐条的手轮与机身之间。 (4)卷进旋转机械部件与直线运动部件间的危险,如皮带与皮带轮、链条与链轮、齿条与齿轮、滑轮与绳索间、卷场机绞筒与绞盘等。(5)旋转运动件上凸出物的打击、如皮带上的金属皮带扣、转轴上的键、定位螺丝、联轴器螺丝等。 (6)孔洞部分有些旋转零部件,由于有孔洞部分而具有更大的危险性。如风扇、叶片,带幅条的滑轮、齿轮和飞轮等。 (7)旋转运动和直线运动引起的复合运动,如凸轮传动机构、连杆和曲轴。 在精整区域存在机械旋转的部位较多,而且危险性较高,例如: a.生产线上的辊子 b.圆盘剪及隔离环 c.各种联轴器 d.修磨机、废边卷取机、机械对中、压辊等由皮带、链条传动的部位等都存在以上危险。 4.机械飞出物击伤的危险 (l)飞出的刀具或机械部件,如未夹紧的刀片、紧固不牢的接头、破碎的砂轮片等。 (2)飞出的切屑或工件,如连续排出或破碎而飞散的切屑、锻造加工中飞出的工件。 在此平整机的芯轴由于设备原因轴头的螺栓易断裂,在高速旋转的情况下可能会造成飞出物击伤。剪切的废边卷取机在工作时如果安全门未关闭也会出现此类伤害。 二、非机械危害 1.电击伤 指采用电气设备作为动力的机械以及机械本身在加工过程中产生的静电引起的危险。

特种设备生产安全知识试题

特种设备生产安全知识试题 一.解释 1.压力管道:是指利用一定压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道 2.PE管材型式检验内容:外观、几何尺寸,静液压强度试验,断裂伸长率,耐快速裂纹扩展,耐慢速裂纹增长,热稳定性,纵向回缩率。 3.获得《特种设备制造许可证》制造单位在生产经营活动中以遵守以下规定: (1).不得违反国家相关的法律、法规、规章、和安全技术规范组织生产制造和经营活动;(2).不得涂改、伪造、转让或者出卖《特种设备制造许可证》; (3).不得超过许可范围制造产品或超过许可范围使用许可标记; (4).不得非法提供(出卖)质量证明书、合格证或者产品铭记; (5).不得贴牌或被贴牌生产许可范围的产品; (6).不得向用户隐瞒有关情况或提供虚假文件资料; 二.填空 1.管道元件的制造必须符合安全技术规范的规定以及(GB15558.1-2003)《燃气用埋地聚乙烯管道系统第1部分,管材》和(GB15558.2-2005)《燃气用埋地聚乙烯管道系统第2部分,管件》的要求。 2.从事管道元件制造和管道焊接安装工作人员,必须取得质量技术监督部门颁发的(特种作业人员证)。 3.《国务院关于修改〈特种安全监督条列〉的决定》已经(2009年1月14日)国务院第46次常务会通过,现于公布,自(2009年5月1日)起实施。 4.PE管材(200吨),生产(10天)尚不足(200吨)则以(10天)产量为一个检验批次。三判断题:(正确√错误×) 1.燃气用聚乙烯管道焊接技术规则第四章,第21条持有特种设备作业人员证的焊工方可允许按本规则规定,承担考试合格项目的焊接工作。中断焊接工作6个月以上在从事此项工作时,必须重新进行考试。(√) 2. 燃气用聚乙烯管道焊接技术规则第四章,第一章,第3条从事管道元件制造和管道安装焊接工作的作业人员必须取得质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证。(√) 3.焊接机具正常的工作温度范围﹣10—+40℃。如环境温度超出此温度则不允许进行焊接。(√) 4.热熔焊接的工艺温度:建议推荐245—300℃。(×) 5.特种设备检验检测机构,应依照特种设备安全监察条列规定,进行检验检测工作,对其检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。(√) 6. 特种设备生产单位应当依照特种设备安全监察条列规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术规范的要求,进行生产。(√) 四.选择题: 1.《特种设备安全监察条列》三、第二款修改为:特种设备生产、使用单位的主要负责人(B ) A:应当对本单位特种设备的安全负责。 B:应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 B:对下道工序负全责。

设备常见故障排除方法

变频恒压供水设备常见故障排除方法 发布时间:2012-12-20 【字体大中小】【关闭】 以下为三星公司为大家整理的变频恒压供水设备常见故障排除方法,希望对大家有所帮助,如有不明白的地方,可以在线咨询我的变频恒压供水设备技术专家,将第一时间为您解答。 问:为什么变频恒压供水设备系统压力不稳容易振荡? 答:系统压力不稳,可能有以下几种原因: 1、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。 2、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化,水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。 3、控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时间也就越长。此项参数用户可多选几个数据进行调试。比如,15KW一般为10至20秒之间。 4、控制器和变频器的加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频器加减速时间。 问:为什么变频恒压供水设备小泵频繁起停? 答:此种情况是针对工频工作的小泵而言的。在系统之中,控制器的参数中第23、24项参数“小泵压力正、负误差”设定过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定压力与小泵压力负误差之和时,小泵则起动。随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。 问:为什么变频恒压供水设备在水泵切换时,变频器输出不为零? 答:用户首先确定控制器给变频器的控制线是否全部接好。如果变频器没有滑行停车输入信号,则必须将变频器设定为自由滑行停车的工作模式。如果变频器有此信号输入则确保和控制器接好。然后,在水泵进行切换动作时,控制器会给变频器一个滑行停车信号,即EMG信号。如果EMG信号线没有接通,会直接导致变频器过载,此类现象要绝对禁止,否则,容易损坏变频器。如果接有EMG信号线,请仔细检查线是否接实。确定接实,没有线路故障后,再用万用表检查控制器的EMG是否有输出。如果当控制器处于切换时,EMG信号没有输出,则说明是控制器有故障.另外,不论控制器的变频器控制方式是何种类型,切换时均为滑行停止模式。 问:变频恒压供水设备模拟输出不正常,变频器运行频率与控制器输出不符,为什么? 答:首先,应确定是什么硬件出了问题。使控制器进入手动调试状态,分别用万用表量出控制器输出0Hz 及50Hz时所对应的模拟量输出值。如果控制器的模拟输出值在0Hz时大于30mV,或在50Hz时小于控制器第10项参数定标的电压值(请确定模拟输出增益为100%),则说明控制器输出存在问题。如果随着控制器的频率变化,输出一直保持不变,说明控制器的模拟输出电路损坏;如果模拟输出值也是变化的,

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