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化工储运设备

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  • 粘度计在石油储运中的应用(一)

    石油的储存和运输简称石油储运。主要指合格的原油及其它衍生产品,从油田的油库、转运码头或外输首站,通过长距离原油输送管线、油罐列车或油轮等输送到炼油厂、石油化工厂等用户的过程。原油流变性是储存和管道运输工艺设计的重要参数。原油储存及输送过程中,由于粘度过高,通常需要降粘,改变其流变学特性,以方便储存和运输,同时也能控制输油的能耗。目前,国内外一般采用加入分散剂或降粘剂来降低稠油在开采和输送过程中的流动阻力,提高输送效率。Brookfield 的粘度计和流变仪,为油品储存和管道运输过程中的粘度和流变性问题提供了全面系统的实验室应用研究以及在线粘度实时监控的解决方案。管道输油特点l 运输量大;能耗小、运费低便于管理,易实现全面自动化,劳动生产率高;管线大部埋于地下,受地形地物限制小,能缩短运输l 距离;安全密闭,基本上不受恶劣气候的影响,能长期稳定、安全运行。l 运输方式不灵活,钢材耗量大,辅助设备多,适于定点、量大的单向输送。原油的粘度和流变性概念及特性石油的粘度:液体质点间流动的摩擦力,以 mPa.s 表示。粘度大小决定着石油在地下、管道中的流动性能。一般与原油的化学组成、温度和压力的变化有密切关系。通常原油中含烷烃多、颜色浅、温度高、气容量大时,粘度变小。而压力增大粘度也随之变大。地下原油粘度一般比地面的原油粘度小。原油是一种多组分烃类的复杂混合物。高温下,蜡晶被溶解,沥青质高度分散,原油可视为假均匀流体,表现出牛顿流体特性。随着温度降低,蜡晶析出并长大,原油成为一种以液态烃为连续相、蜡颗粒和沥青质为分散相的细分散悬浮液,显示出非牛顿流体特性。油温更低时,蜡油连成网络,出现屈服现象,显示出更复杂的非牛顿流体特性。非牛顿原油的流变特性与热历史、剪切历史有关。管道中,原油的流变特性管道内,原油流变性呈现两个阶段:较高温度段:原油仍呈现牛顿流体特性,其流变性与剪切历史、热历史无关;原油粘度较低,处于紊流光滑区流动。较低温度段:通过长距离海底和陆地管道泵输送含蜡原油,油温逐渐降低,蜡结晶量增加,油温已处在原油的反常点以下,原油呈现非牛顿流体特性(假塑性、触变性、屈服性等),其流变性与剪切历史、热历。Brookfield 仪器推荐针对原油储运过程中粘度和流变性的特性、国家标准要求以及储运全程自动化的发展要求,BROOKFIELD向您建议不同场合下所适用的最佳仪器。管道运输前:采用实验室方法测定特定的模拟管输条件下原油的流变性,是安全、经济地储存和运输原油的重要基础工作。管道运输中:采用在线粘度计实时监测自动化输送过程中原油的粘度变化状况,是确保原油经济、高效、低能耗地持续输送的重要手段。实验室仪器推荐:QC 型 --- DV2T 旋转粘度计DV3T 旋转流变仪R&D 型 --- RST 系列旋转流变仪在线粘度计推荐:旋转法 --- TT-100 在线粘度计

  • 原油储运损耗的分析探讨

    [font=Encryption][color=#898989]摘要:[/color][/font][font=Encryption][color=#666666] 石油是国家的重要战略物质,它的产量增加和质量提高都直接关系到国民经济各个部门的需要和发展。然而各种形式的损耗给企业和国家带来巨大的经济损失。原油储罐即使是万分之一的损耗率,带来的损失也是巨大的。本文将就原油储运损耗进行分析。[/color][/font]

  • 【分享】高密度聚乙烯的产品性能与包装与储运

    产品性能:高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为130℃,相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。介电性能,耐环境应力开裂性亦较好。   熔化温度220~260℃。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250℃之间。 包装与储运:贮存时应远离火源,隔热,仓库内应保持干燥、整洁,严禁混入任何杂质,严禁日晒、雨淋。运输应贮放在清洁、干燥有顶棚的车厢或船舱内,不得有铁钉等尖锐物。严禁与易燃的芳香烃、卤代烃等有机溶剂混运。例如,农夫山泉的四升装的矿泉水的大桶,就是此材料。 回收利用  HDPE是塑料回收市场增长最快的一部分。这主要因为其易再加工,有最小限度的降解特性和其在包装用途的大量应用。主要的回收利用是将 25%的回收材料,例如后消费回收物(PCR),与纯HDPE经再加工后用于制造不与食物接触的瓶子。

  • 液氢储运中的几种绝热材料及其热性能

    液氢储运中的几种绝热材料及其热性能

    摘要:随着氢能源汽车的快速发展,液氢储运将大规模出现在商业应用中,被动防热中的绝热材料和系统是决定液氢储运经济性和安全性的重要因素。本文介绍了目前液氢储运中候选的几类绝热材料/系统,介绍了它们各自的特点及其热性能。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#333399]一、液氢的蒸发和损失[/color][/size] 由于氢气的正常沸点极低(20.4K),在储运过程,当外部温度接近环境温度(~300K)时,内部储罐的温度必须保持在20K或更低,从而导致约有280K的温差。由于这种显著温差,即使隔热良好,漏热热流也会非常显著。例如位于NASA肯尼迪航天中心的最大储罐LC-39B,3200m3容量(约224吨),如图1所示,每天会导致0.03~0.05%的蒸发损失[1]。[align=center][color=#000099][img=低温绝热材料热性能,600,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201151909474272_5271_3384_3.jpg!w690x440.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图1 肯尼迪航天中心LC-39B液氢储罐[/color][/align] 如图2所示,以相对蒸发率BOR(单位:每天%)为指标评价液氢的相对损失(相对于储罐尺寸),储罐越小损失越大,较大储罐损失可能较小,因为从周围环境热量进入到储罐的热传递的单位体积表面积较小。尽管随着储罐尺寸的增大(容量约为20000 或更高),相对蒸发损失可降至0.01%以下,但对于较大储罐,液氢损失的绝对量非常可观。这不仅会导致有效储量(和生产能力)降低,还会带来其他安全威胁,因为汽化的氢气呈气态,如果暴露在环境中,会迅速升温。这些威胁包括但不限于易燃性和其他问题,例如焊接/阀门材料的脆化,以及通风管道/部件中环境空气的液化。 [align=center][color=#000099][img=低温绝热材料热性能,600,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201151910230789_9197_3384_3.jpg!w690x452.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图2 绝热厚度(或漏热热流)固定时的每日蒸发率与罐体尺寸关系[/color][/align] 目前,低温介质的零蒸发存储技术(Zero Boil Off,ZBO)被用于控制蒸发损失,即利用低温制冷机主动冷却液氢储罐使其内部温度保持在20K以下,或者将沸腾的气态氢转化为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]。 尽管主动冷却技术可有效减少净蒸发,然而对于实际的液氢储运,这种方法需要进一步评估,以确定这种方法在经济上是否可行,因为成本显著增加且有些储罐尺寸较大。总之,在任何情况下,无论有无采用主动冷却技术,被动防热技术中更有效的绝热材料以及绝热系统设计对于液氢储运都至关重要。[size=18px][color=#000099]二、六种候选绝热材料/系统[/color][/size] 在液氢储运方面,商业上存在多种绝热材料可供选择,材料性能差异很大,包括体积密度、复合结构、制造形式、老化、环境暴露和层密度等各种因素的具体变化,因此选择最佳绝热材料以最大限度减少热量进入储箱则是液氢储运中的一项重要内容。 (1)气凝胶材料 目前的气凝胶材料有多种形式,如颗粒(散装)、复合毯、无纺材料中的粉末或颗粒、片状和块状的聚酰亚胺交联气凝胶等。气凝胶复合毯可以提供非常低的热导率,同样,选择散装填充和复合毯型气凝胶材料可以提供额外的能力,因为它们具有纳米多孔结构的强度和超疏水性的化学成分。气凝胶材料的一个重要优点是它们可以吸附气体形式的单个氮分子,因为它冷却到稳态温度并避免形成液体。根据文献[2]中描述的测试及其结果,气凝胶有可能减轻非真空系统的低温泵浦效应。然而,这些实验是基于液氮的测试,还需在相关条件(液氢和非真空)下进行更多测试,以了解气凝胶材料对抗低温泵浦的性能和液氢储存的绝热效率。气凝胶材料相对较高的成本可能会限制其商业应用,但其安装成本可能低于传统泡沫材料,这意味着安装时的总成本以及生命周期考虑是关键指标。 (2)闭孔泡沫 闭孔泡沫材料主要有闭孔硬质泡沫板(RFP)和硬质喷涂泡沫绝热材料(SOFI),它们在限制传质方面表现良好,但有很大比例的开孔含量(至少5%),气态分子仍然可以通过这些开孔含量到达冷侧[3]。虽然闭孔泡沫刚性面板不存在此类问题,但随着时间的推移,它们可能会导致其他问题,例如所有接头、接缝和界面的完整性。由机械损坏(最初或随着时间的推移,或由热循环效应)产生的一系列小裂缝或间隙可能导致对抗低温泵浦或隔热效果的普遍退化。 (3)多层绝热(MLI)系统 虽然MLI在液氢储存方面的表现非常好,但它们可能不适合大规模装置,因为考虑到精致的物理结构,它们对真空的要求很高,而且在大规模工业使用中安装不切实际[4]。然而,已经开发成功的层状复合材料可以将MLI系统的反射特性与气凝胶的高机械强度、低导热性相结合,其中包括用于软真空到中等真空环境的分层复合绝热材料(LCI)[5]。LCI系统结合了气凝胶复合毯材料层,也已被证明具有机械强度[6]。 (4)分层复合绝热系统(LCX) 分层复合系统LCI的另一种变体是LCX,它用于非真空或室外环境[7]。组件包括第一层气凝胶复合毯与连续成对的气凝胶毯和可压缩阻隔层相结合。LCX系统也已成功用于7600升液氮储罐[8]和许多液氢输送管道和组件系统多年[9]。 (5)珍珠岩粉 用于真空夹层绝热系统的散装填充材料包括珍珠岩粉和中空玻璃微球(玻璃泡)。珍珠岩粉可以在施工现场通过裂解火山岩生产,成本相对较低。珍珠岩已广泛用于LNG绝热系统[10],也被NASA用在两个LH2球形罐的绝热系统[11]。 (6)3M玻璃泡 由硼硅酸盐玻璃制成的空心玻璃微球已被NASA广泛用于液氢储罐的应用测试,以替代珍珠岩[12,13]。玻璃泡在所有真空度下都比珍珠岩具有更好的热性能,并显示出更好的物理性能,即气泡不会因振动或热循环而破裂和压实变形。总体而言,玻璃泡表现出更强大的性能,并被证明是用于抽空液氢和其他低温介质储罐应用的优质散装绝热材料。[size=18px][color=#000099]三、绝热材料/系统热性能[/color][/size] 对于上述几种绝热材料或系统的热性能评价,采用了ASTM C1774“低温绝热系统热性能测试的标准指南”中推荐的测试方法。基于此方法测试获得的实验数据[14]对上述不同厚度绝热材料/系统在不同真空度下的等效热导率和漏热热流密度进行了汇总,如图3和图4所示。[align=center][color=#000099][img=低温绝热材料热性能,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201151912153362_1201_3384_3.jpg!w690x516.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图3 各种不同厚度低温绝热材料/系统在不同真空度下的等效导热系数测试结果[/color][/align][align=center][color=#000099][/color][/align][align=center][color=#000099][img=低温绝热材料热性能,690,515]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201151912292998_9572_3384_3.jpg!w690x515.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图4 各种不同厚度低温绝热材料/系统在不同真空度下的漏热热流密度测试结果[/color][/align] 决定热性能的一个主要因素是整个隔热系统在稳态操作条件下的真空度范围,即ASTM C1774中定义的冷真空压力(CVP)。因此,测试结果中的有效导热系数数据根据给定材料/系统分为三类CVP:高真空(HV,即小于1mTorr)、软真空(SV,即约100mTorr)和无真空(NV,即1个大气压或约760Torr)。另外所有测试中所设定的冷热面边界温度分别为78K和293K,残余气体为氮气。 基于实验数据[14]对上述绝热材料/系统的初步评估见表1,以进行一阶比较。[align=center][color=#000099]表1 各种低温绝热材料/系统及其性能[/color][/align][align=center][img=低温绝热材料热性能,690,319]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201151912524819_2938_3384_3.png!w690x319.jpg[/img][/align][size=18px][color=#000099]四、总结[/color][/size] 通过上述几类候选绝热材料和系统的介绍,以及它们的各自特点和热性能,可以得出以下几方面的结论: (1)软真空SV范围和高真空HV范围之间的最大区别是根据系统的尺寸和几何形状,在大约50mTorr下发生向自由分子气体热传导的转换,即在软真空范围内绝热材料或系统的有效导热系数和进入的热流密度会发生数量级上的急剧变化。因此在现有绝热材料或系统中,无真空范围内的热泄露会非常严重,但可以希望通过相对简单的真空抽气设备和工艺可实现约100mTorr的软真空抽取能力,而实现1mTorr在技术上更难实现,尤其是对于大型系统。 (2)迄今为止,NASA已对700多种材料和系统中的大约50%进行了测试分析,测试筛选的结果如图3和图4所示。图中的阴影区域代表“中等低温蒸汽压力”区域,该区域在集成绝热系统中具有最大的应用潜力,使用较低总压力下运行的系统将需要较少的造价和维护。 (3)多年来NASA已经在全球建立起了唯一完备和系统的低温绝热材料/系统的热性能测试评价平台,并倡导建立了测试方法ASTM C1774。然而,这些实验的绝大多数是基于液氮的测试,对于用于液氢储运的绝热材料还需在相关条件(液氢和非真空)下进行更多测试,以了解绝热效率和其他物理性能。 (4)对于超低导热系数的绝热材料/系统的测试,ASTM C1774确实是一种非常有效的测试方法,此标准从2013年颁布以来经过多次修订,但目前还是一种ASTM的“标准指南-Standard Guide”。由于还存在许多技术难题(如低温下绝热材料样品收缩后的厚度在线测量修正和蒸发量热计侧向精确护热等)、无法进行不确定度考核评定、各种边界和环境等条件需要精确控制以及测试系统整体造价昂贵等问题,造成此方法一直无法升级为一种标准测试方法(Standard Test Method)或标准实施规程(Standard Practice)。总之,针对大规模液氢储运中的绝热材料和系统的导热系数测试,需建立有效和经济的新型测试方法,需提高测量精度和重复性精度。[size=18px][color=#000099]五、参考文献[/color][/size][1] Peschka W. Liquid hydrogen: fuel of the future. Springer Science & Business Media 2012 Dec 6.[2] Fesmire JE, Sass JP. Aerogel insulation applications for liquid hydrogen launch vehicle tanks. Cryogenics 2008 May 1 48(5e6):223-31.[3] Fesmire JE, Coffman BE, Meneghelli BJ, HeckleKW. Spray-on foam insulations for launch vehicle cryogenic tanks. Cryogenics 2012 Apr 1 52(4-6):251-61.[4] Fesmire J, Augustynowicz S, Darve C. Performance characterization of perforated multilayer insulation blankets. Proc Nineteenth Int Cryogenic 2002:843-6.[5] Fesmire JE, Augustynowicz SD, Scholtens BE. Robust multilayer insulation for cryogenic systems. In: AIP conference proceedings. vol. 985. American Institute of Physics 2008 Mar 16. p. 1359e66. 1.[6] Johnson WL, Demko JA, Fesmire JE. Analysis and testing of multilayer and aerogel insulation configurations. In: AIP conference proceedings. vol. 1218. American Institute of Physics 2010 Apr 9. p. 780-7. 1.[7] Fesmire JE. Layered composite thermal insulation system for nonvacuum cryogenic applications. Cryogenics 2016 Mar 1 74:154-65.[8] Fesmire JE. Layered thermal insulation systems for industrial and commercial applications. NASA report 2015. 2015 (report/patent#:KSC-E-DAA-TN26226).[9] Fesmire JE. Aerogel-based insulation materials for cryogenic applications. In: IOP conference series: materials science and engineering. vol. 502. IOP Publishing 2019 Apr, 012188. 1.[10] Bahadori A. Thermal insulation handbook for the oil, gas, and petrochemical industries. Gulf Professional Publishing 2014 Mar 14.[11] Krenn AG. Diagnosis of a poorly performing liquid hydrogen bulk storage sphere. In: AIP conference proceedings. vol. 1434. American Institute of Physics 2012 Jun 12. p. 376-83. 1.[12] Fesmire JE, Augustynowicz SD, Nagy ZF, Sojourner SJ, Morris DL. Vibration and thermal cycling effects on bulk-fill insulation materials for cryogenic tanks. In: AIP conference proceedings. vol. 823. American Institute of Physics 2006 Apr 27. p. 1359-66. 1.[13] Sass JP, Fesmire JE, Nagy ZF, Sojourner SJ, Morris DL, Augustynowicz SD. Thermal performance comparison of glass microsphere and perlite insulation systems for liquid hydrogen storage tanks. In: AIP conference proceedings. vol. 985. American Institute of Physics 2008 Mar 16. p. 1375-82. 1.[14] Fesmire JE, Swanger AM. Advanced cryogenic insulation systems. International Congress of Refrigeration. Montreal, Quebec, Canada: Intl Institute of Refrigeration Aug 2019.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 石油储运用泵与泵房

    [font=宋体][font=宋体]泵是石油储运系统输送石油及其产品的主要机械设备。泵的作用就是给管路中的油品提供动力[/font](机械能),使它们能够克服管路各种摩擦阻力与位差,完成油品从这一设备输向另一设备。[/font]1[font=宋体]、[/font][font=宋体]泵的分类与选择[/font][font=宋体][font=宋体]泵的种类繁多,根据泵的工作原理一般分为叶片泵和容积泵两大类。机泵的选用一般应考虑以下几点[/font]:[/font][color=#787878][font=宋体](1)装卸油泵一般不连续运转,主要要求排量大、扬程不用太高,这样可以缩短装卸作业时间,提高油台和车辆利用率,一般多选离心泵。黏度过大,输送困难的油则多选用往复泵或齿轮泵。[/font][/color][color=#787878][font=宋体](2)原油泵是管道的关键设备,要求它工作可靠,能长期连续运转,而且压力、流量保持平稳,有利管道长周期、安全、稳定均衡生产,一般多选用离心泵。[/font][/color][color=#787878][font=宋体](3)用于输转、调合、倒罐等作业用泵,要求各泵使用灵活,适宜多种工艺需要,泵组之间又可以互为备用,所选机泵流量较大,扬程能满足各种工艺要求,一般也选离心泵。[/font][/color][color=#787878][font=宋体](4)添加剂品种多、用量小、黏度较大,多选齿轮泵或往复泵。化学药剂则选耐腐蚀离心泵。[/font][/color][color=#787878][font=宋体]各种类型的机泵都有自己特点。应用最广的离心泵和往复泵相比、离心泵的优点是结构紧凑、体积小、价格便宜、转速高、运转连续、操作简便、运转平稳、流量及压力量程范围广,并能输送高温热油或含有机械杂质的液体。但缺点是效率低,而且没有自吸能力。当泵位高于油罐时,需要在泵吸入口灌满液体才能开泵,不适宜输送黏度大的油品。往复泵的优点是自吸能力强。对黏度大、温度高的液体都可输送。它的缺点是主体笨重、转速低、流量不均匀、与电机相连要有减速装置、操作较离心泵麻烦,不宜用于输送透明轻质石油产品。常用各种类型机泵性能特点的比较见。[/font][/color]2、[font=宋体]泵房[/font][color=#787878][font=宋体]石油储运用泵通常分区集中布置,在满足防火安全前提下尽量靠近装置或罐区。各系统泵组均建有泵房或泵棚。[/font][/color][font=宋体]([/font]1[font=宋体])[/font][font=宋体]泵房的分类[/font][font=宋体][font=宋体]地上泵房、地下泵房、半地下泵房、原油泵房、轻油泵房、燃料油泵房、润滑油泵房、[/font]LPG泵房、原料泵房、输转泵房、调合泵房、装卸泵房。[/font][font=宋体]([/font]2[font=宋体])[/font][font=宋体]泵房的平面布置[/font][font=宋体][font=宋体]泵房设备主要包括泵机组、附属设备和阀组两大部分。泵房布置以输油泵机组为主体。布置原则是操作方便,利于检修,排列整齐,留有余地。泵机组数多时,双排布置,两排电机端净距不小于[/font]2m。同时对泵房的建筑、通风、电气设备等都有规范要求,如要求油泵房与配电间严格隔开。[/font][font=宋体]([/font]3[font=宋体])[/font][font=宋体]泵房流程[/font][font=宋体][font=宋体]流程的设计原则[/font]:实用、简洁、安全、灵活。[/font]

  • 粘度计在石油储运中的应用(二)

    用于系统地研究油品低温(低于反常点温度)流变特性随管输条件热历史、剪切历史变化的规律,建立原油凝点、粘度(表观粘度)、触变性、屈服应力与管输条件下热历史、剪切历史关系的数学模型,为指导石油管网的安全运行提供理论依据。大量实验证明,当油温高于凝点 TZ+10℃以上时,原油呈现牛顿流体特性。中低温度下,原油的流变特性逐渐变为假塑性,需要更高流速或更大的泵送力来确保继续畅通流动。更低温度下(凝点 TZ 附近),原油的流变特性逐渐变为屈服-假塑性,需要更高流速或更大的泵送力来使其“屈服”后再继续流动。 [img=图片5.jpg]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586507712435805.jpg[/img]原油粘温曲线反映了原油粘度随温度变化的规律,因此正确确定原油粘温曲线,对原油集输储运设计、生产、科研具有重要意义。随着温度降低,粘度也随之增大。这样在管道运输中,到达管线未站的原油粘度大大高于不含蜡的原油。需要我们设计管道时,应考虑是否在中间站或大管径管线上进行原油粘度检测和化学处在线粘度实时监控实验室测量方法的局限性本质属于离线(off-line)测量即:从管线上取样品,送入实验室后再进行测量。这种过程的后果:l 耗时长l 花费大l 经常引入误差 (人为性/时间性/测量环境等)实际的管道运输中,离线测量是油品质量波动和引起冗余过程的原因。l 引入在线粘度测量和控制,通常可以使产品的品质更加一致并使流程更经济,快速调整可以使产品保持连续的高品质。在线粘度测量的引入契机随着我国经济的飞速发展,全球工业科技水平的提升,国内三大石油公司对原油开采、输送、处理等技术高,Brookfield 在原油行业在线检测的技术优势得以充分展示。Brookfield和全球三大油服公司(Baker Hughes、Halliburton、Schlumberger)等合作密切。仅美洲区域每年配套数达超百台之巨,行业应用广泛,TT-100在美国的石油行业几乎是行业使用标准。在线监控的目的和用途 l 不同来源的原油,在同样条件下粘度差异会很大,可以利用在线粘度数据,来判断原油的来源并对油 品作相应的下道工序处理(存储、炼油工艺参数确定等)。 l 在原油输送过程中,需要添加不同的降粘剂,利用在线粘度数据,可以快速确定添加剂的种类和加入 量,并迅速掌握加入后的效果。 l 根据原油的情况,控制相应的温度,利用在线粘度数据,可以按实时情况调整温度,节约能源并保证 原油的顺利输送。 l 利用在线粘度数据,可以掌握不同原油的流变特性,为节能、节约、高效、安全的原油输送加以实时 监测和保障。TT-100在线粘度计 l 液体受转子和容器内壁两个表面的剪切,能精确计算剪切率;改变转速可评价油品的流变特性。 l TT-100 在线粘度计以撬装的形式,安装在原油主管道旁边上,实时监控在线原油粘度值,就地显示 实时粘度值,并可将数据远传至站控室系统实时监控粘度,无需人员往返xun视。 l 系统配置电伴热及保温,防止冬天温度过低导致管道堵塞问题;配置过滤器防止杂质颗粒堵塞或卡在 粘度计内。 l TT-100 在线粘度计撬装系统自带远程控制及反馈信号,可从站控室直接控制现场粘度计、循环泵的 启停动作。 l 在线测量数据可与实验室数据做好的相关性比对。

  • 山西:推动氢能制储运加用全产业链发展,加快形成新质生产力

    为推动《山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》实施,促进氢能产业高质量发展,2月18日,山西省发展改革委、省工信厅联合出台《山西省氢能产业链2024年行动方案》(以下简称《行动方案》)。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/dabab9a9-04a9-4270-a09b-cb26e56927f2.jpg[/img][/align]《行动方案》提出了开展氢能关键核心技术攻关、推进氢能创新平台建设、建立多元氢能供应体系、有序推进加氢站建设、有序开展氢能在交通领域示范应用、探索开展氢能在工业领域示范应用、打造氢能产业集聚区、推进氢能产业重大项目、开展氢能产业链招商、强化氢能行业交流合作、加强氢能全产业链安全管理等11项重点任务,明确3项保障措施,推动氢能制储运加用全产业链发展,加快形成新质生产力。[来源:高新处][align=right][/align]

  • 高校科研院所招聘联盟刚刚发布了重庆科技学院-石油工程专业海洋工程专业油气储运专业教师职位,坐标重庆,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]重庆科技学院-石油工程专业海洋工程专业油气储运专业教师[b]职位描述/要求:[/b]学校2019年面向社会公开招聘111名事业单位工作人员,学历学位要求均为博士层次基本条件:1.全日制博士研究生2.毕业于国内外行业内著名大学3.在页岩气或致密油或稠油开发方面的研究具有较高造诣,成果丰硕4.具有一年及以上博士后研究经历,或具有3年以上丰富的油气开发现场工作经历者优先[b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/60605]查看全部[/url]

  • 【分享】石油化工危险化学品实用手册

    石油化工危险化学品实用手册【作 者】张德义 【出 版 社】 中国石化出版社 【出版日期】 2006 年1月 【内容简介】本书选取了石油化工生产和使用中常见的322种化学品,这些化学品具有易燃易爆、氧化、腐蚀、有毒等危险特性,包括石油及其制品,催化剂、添加(助)剂、溶剂,化工原料与产品三大类。每种化学品包括中文名称、别名、英文名称、分子式、CAS号、WGH号、UN号、理化特性、主要用途、危险性类别、燃烧与爆炸危险性、活性反应、毒性、中毒表现、急救措施、职业接触限值、包装与储运、灭火方法、泄漏应急处置等内容。...下载地址 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/076095.shtml

  • 天津市生态环境局关于印发《关于推进油品储运销环节 油气治理工作的指导意见》的通知

    [font=仿宋][size=21px]各区生态环境局,局机关各相关处室、各直属单位:[/size][/font][size=21px] [font=仿宋]为[/font][/size][font=仿宋][size=21px]全面系统推进[/size][/font][font=仿宋][size=21px]油品储运销环节[/size][/font][font=仿宋][size=21px]油气回收治理,[/size][/font][font=仿宋][size=21px]推动环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量持续改善[/size][/font][font=仿宋][size=21px],我局制定了《关于推进油品[/size][/font][font=仿宋][size=21px]储运销环节油气治理工作的指导意见[/size][/font][font=仿宋][size=21px]》。现印发给你们,请认真贯彻执行。[/size][/font][size=21px] [/size][align=right][font=&][size=21px]2023年1月28日[/size][/font][/align][size=21px] [font=仿宋](此件主动公开)[/font][/size][table][tr][td]附件:[/td][td][list][*][url=https://sthj.tj.gov.cn/ZWGK4828/ZCWJ6738/sthjjwj/202302/W020230207561370523528.pdf]关于推进油品储运销环节油气治理工作的指导.pdf[/url][/list][/td][/tr][/table]

  • 【资料】石油化工行业标准--SH

    先传个目录~~序号 标准号 标准名称1 SH 3001-1992 石油化工设备抗震鉴定标准2 SH/T 3002-2000 石油库节能设计导则3 SH/T 3003-2000 石油化工合理利用能源设计导则4 SH 3004-1999 石油化工采暖通风与空气调节设计规范5 SH 3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范6 SH 3006-1999 石油化工控制室和自动分析器室设计规范7 SH 3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范8 SH 3008-2000 石油化工厂区绿化设计规范9 SH 3009-2001 石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范10 SH 3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范11 SH 3011-2000 石油化工工艺装置布置设计通则12 SH 3012-2000 石油化工企业管道布置设计通则13 SH/T 3013-2000 石油化工厂区竖向布置设计规范14 SH/T 3014-2002 石油化工企业储运系统泵房设计规范15 SH3015-2003 石油化工企业给水排水系统设计规范16 SH 3016-1990 石油化工企业循环水场设计规范17 SH 3017-1999 石油化工企业建筑设计规范18 SH/T3018-2003 石油化工企业信号报警、联锁系统设计规范19 SH/T3019-2003 石油化工企业仪表配管配线设计规范20 SH 3020-2001 石油化工企业仪表供气设计规范21 SH 3021-2001 石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范22 SH 3022-1999 石油化工企业设备管道涂料防腐设计与施工规范23 SH 3023-1990 石油化工企业厂内道路设计规范24 SH 3024-1995 石油化工企业环境保护设计规范25 SH 3025-1995 合成纤维厂环境保护设计规范26 SH 3026-1990 常压立式储罐抗震鉴定标准27 SH/T3027-2003 石油化工企业照度设计规定28 SH 3028-1990 石油化工企业生产装置电信设计规范29 SH 3029-1991 石油化工企业排气筒和火炬塔架设计规范30 SH 3030-1997 石油化工企业塔型设备基础设计规范31 SH 3031-1997 石油化工逆流式机械通风冷却塔结构设计规范32 SH/T 3032-2002 石油化工企业总体布置设计规范33 SH/T 3033-1991 石油化工企业汽车运输设施设计规范34 SH 3034-1999 石油化工给水排水管道设计规范35 SH 3035-1991 石油化工企业工艺装置管径选择导则36 SH/T3036-2003 石油化工企业管式炉设计规范37 SH/T 3037-2002 炼油厂加热炉炉管壁厚计算38 SH 3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范39 SH/T3039-2003 石油化工企业非埋地管道抗震设计通则40 SH/T 3040-2002 石油化工管道拌管和夹套管设计规范41 SH/T3041-2002 石油化工管道柔性设计规范42 SH/T3042-1991 合成纤维厂采暖通风与空气调节设计规范43 SH3043-2003 石油化工企业设备管道表面色和标志44 SH 3044-2004 石油化工精密仪器抗震鉴定标准45 SH/T3045-2003 石油化工管式加热炉热效率计算方法46 SH 3046-1992 石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范47 SH 3047-1993 石油化工企业职业安全卫生设计规范48 SH 3048-1999 石油化工设备抗震设计规范49 SH 3049-1993 石油化工企业建筑抗震设防等级划分50 SH 3050-1994 石油化工企业设备地震破坏等级划分标准51 SH/T 3051-1993 石油化工配管工程术语51 SH/T 3052-2004 石油化工配管工程设计图例53 SH/T 3053-2002 石油化工企业厂区总平面布置设计规范54 SH 3054-1993 石油化工企业厂区管线综合设计规范55 SH 3055-1993 石油化工企业管架设计规范56 SH 3056-1994 石油化工企业排气筒(管)采样口设计规范57 SH 3057-1994 石油化工企业落地式离心泵基础设计规范58 SH 3058-1994 石油化工企业冷换设备和容器基础设计规范59 SH 3059-2001 石油化工管道设计器材选用通则60 SH 3060-1994 石油化工企业工厂电力系统设计规范61 SH 3061-1994 石油化工企业管式炉基础设计规范62 SH 3062-1994 石油化工企业球罐基础设计规范63 SH 3063-1999 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范64 SH/T3064-2003 石油化工钢制通用阀门选用检验及验收65 SH 3065-1994 石油化工管式炉急弯弯管技术标准66 SH 3066-1995 石油化工企业反应器、再生器框架设计规范67 SH 3067-1995 石油化工企业钢筋混凝土冷换框架设计规范68 SH 3068-1995 石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范69 SH 3069-1995 石油化工企业构筑物抗震设防分类标准70 SH 3070-1995 石油化工企业管式炉钢结构设计规范71 SH 3071-1995 石油化工企业电气设备抗震设防分类标准72 SH 3072-1995 石油化工企业电气图图形和文字符号73 SH 3073-2004 石油化工企业管道支吊架设计规范74 SH 3074-1995 石油化工钢制压力容器75 SH 3075-1995 石油化工钢制压力容器材料选用标准76 SH 3076-1996 石油化工企业建筑结构设计规范77 SH 3077-1996 石油化工企业钢结构冷换框架设计规范78 SH 3078-1996 立式圆筒形钢制和铝制料仓设计规范79 SH 3079-1996 石油化工企业焦炭塔框架设计规范80 SH 3080-1997 石油化工企业横流式机械通风冷却塔结构设计规范81 SH3081-2003 石油化工仪表接地设计规范82 SH3082-2003 石油化工仪表供电设计规范83 SH/T 3083-1997 石油化工钢储罐地基处理技术规范84 SH 3084-1997 石油化工总图运输设计图例85 SH 3085-1997 石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件86 SH 3086-1998 石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件87 SH 3087-1997 石油化工管式炉耐热钢铸件技术标准88 SH 3088-1998 石油化工塔盘设计规范89 SH 3089-1998 石油化工给水排水管道设计图例90 SH 3090-1998 石油化工铁路设计规范91 SH 3091-1998 石油化工压缩机基础设计规范92 SH/T 3092-1999 石油化工分散控制系统设计规范93 SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离94 SH 3094-1999 石油化工排雨水明沟设计规范95 SH 3095-2000 石油化工污水处理设计规范96 SH/T 3096-2001 加工高硫原油重点装置主要设备设计选材导则97 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范98 SH 3098-2000 石油化工塔器设计规范99 SH 3099-2000 石油化工给水水质标准100 SH 3100-2000 石油化工工程测量规范

  • 浅谈精细化工VOCs 污染物特点

    浅谈精细化工VOCs 污染物特点image.png精细化工在我国国民经济中发挥着重要作用,同时也是集中产生有毒污染物的行业,精细化工的污染以及难于治理是发达国家向发展中国家大规模产业转移的原因之一,长期以来受到国家、社会和企业的高度关注。同时也是各大环保会议的经典议题,中国国际VOCs 监测与治理产业创新峰会(VOCs Summit 2021)作为国内VOCs监测与治理行业的年度盛会也频频提及,精细化工是综合性较强的技术密集型工业。首先,生产过程中工艺流程长、单元反应多、原料复杂、中间过程控制要求严格,而且应用涉及多领域、多学科的理论知识和专业技能,其中包括多步合成,分离技术,分析测试、性能筛选、复配技术、剂型研制、商品化加工、应用开发和技术服务等.工业源已成为中国最主要的VOCs排放源,.挥发性有机物(VOCs)是目前影响我国大气环境质量的关键污染物之一.其中化工行业的VOCs排放贡献尤为突出。image.png精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。 其包含:医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品添加剂、饲料添加剂、动物用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学品、芳香除臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多个行业和门类。精细化工生产过程不仅包括化学合成(或从天然物质中分离、提取),而且还包括剂型加工和商品化。其中化学合成过程,多从基本化工原料出发,制成中间体,再制成医药、染料、农药、有机颜料、表面活性剂、香料等各种精细化学品。剂型加工和商品化过程对于各种产品来说是配方和制成商品的工艺,它们的加工技术均属于大体类似的单元操作。大多以间歇方式小批量生产。虽然生产流程较长,但规模小,单元设备投资费用低,需要精密的工程技术。l 合成工序可能是一步或几步化学反应,涉及的化工工艺中,氧化、烷基化、氯化、酰氯化、胺化、磺化、重氮化、加氢、氟化、硝化等危险化工工艺,和水解、缩合、脱氢、取代、脱烷基、酰化、醚化、脱水、环化、碱解、中和、酯化、甲基化、加成、醇解、皂化、酸化、硫化、胺解等其他化工工艺。l 分离精制包括离心、压滤、吸滤、洗涤、蒸馏等,广泛使用真空泵image.png离心机l 提纯净化包括萃取、结晶、超滤、沉淀等,最后产品经浓缩、干燥等。image.png三合一干燥器与SO2,NOX烟[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]比,精细化工VOCs污染物特点就有以下的特点l 物质品种特性多样 烃类、酯类,醇、酮类,胺等l 气体排放特征多变 气量的间隙、连续;浓度的不稳定, 连续稳定等现有不同类型的精细化工企业中,挥发性有机物排放主要包括以下类型: ?l 第一类是化学合成、分离,精制等过程的各类挥发性有机物气体和酸性气体,浓度相对较高、风量小到中等l 第二类是车间局部排气(灌装、包装等)、危废储存间等的通风低浓度、大风量的排气l 第三类是各类无组织排放,包括未采取收集措施的原料储运、进出料及各类管道、l 容器的泄漏,开、停车,设备清洗等;目前大部分企业已收集并入第一类l 第四类是各企业废水、固废处置过程的排气,其浓度,风量取决于废水和固废的性质及加盖、密封的形式,异味是其最受关注的问题。排放的环节多,VOCs成份复杂、风量和浓度波动幅度大、多含S、 N、CL等杂原子都属于精细化工产生废气的特征。下面就让我们来看下典型生产工艺及产污节点示例l 化学农药生产过程及排污节点示意[align=center][img=image.png]https://i2.antpedia.com/attachments/att/image/20210126/1611641790772866.png[/img][/align]l 化学合成制药工艺示意[align=center][img=image.png]https://i2.antpedia.com/attachments/att/image/20210126/1611641796668601.png[/img][/align]不同类型的化工企业产生的污染物也各有不同,现有不同类型的精细化工企业中,挥发性有机物排放主要包括以下类型: ?l 第一类是化学合成、分离,精制等过程的各类挥发性有机物气体和酸性气体,浓度相对较高、风量小到中等; ?l 第二类是车间局部排气(灌装、包装等)、危废储存间等的通风低浓度、大风量的排?l 第三类是各类无组织排放,包括未采取收集措施的原料储运、进出料及各类管道、容器的泄漏,开、停车,设备清洗等;目前大部分企业已收集并入第一类l 第四类是各企业废水、固废处置过程的排气,其浓度,风量取决于废水和固废的性质及加盖、密封的形式,异味是其最受关注的问题

  • 浅谈精细化工VOCs 污染物特点

    [align=center][b]谈精细化工VOCs 污染物特点[/b][/align][align=center][/align]精细化工在我国国民经济中发挥着重要作用,同时也是集中产生有毒污染物的行业,精细化工的污染以及难于治理是发达国家向发展中国家大规模产业转移的原因之一,长期以来受到国家、社会和企业的高度关注。同时也是各大环保会议的经典议题,中国国际VOCs 监测与治理产业创新峰会(VOCs Summit 2021)作为国内VOCs监测与治理行业的年度盛会也频频提及,精细化工是综合性较强的技术密集型工业。首先,生产过程中工艺流程长、单元反应多、原料复杂、中间过程控制要求严格,而且应用涉及多领域、多学科的理论知识和专业技能,其中包括多步合成,分离技术,分析测试、性能筛选、复配技术、剂型研制、商品化加工、应用开发和技术服务等.工业源已成为中国最主要的VOCs排放源,.挥发性有机物(VOCs)是目前影响我国大气环境质量的关键污染物之一.其中化工行业的VOCs排放贡献尤为突出。[align=center][/align]精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。 其包含:医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品添加剂、饲料添加剂、动物用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学品、芳香除臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多个行业和门类。精细化工生产过程不仅包括化学合成(或从天然物质中分离、提取),而且还包括剂型加工和商品化。其中化学合成过程,多从基本化工原料出发,制成中间体,再制成医药、染料、农药、有机颜料、表面活性剂、香料等各种精细化学品。剂型加工和商品化过程对于各种产品来说是配方和制成商品的工艺,它们的加工技术均属于大体类似的单元操作。大多以间歇方式小批量生产。虽然生产流程较长,但规模小,单元设备投资费用低,需要精密的工程技术。l 合成工序可能是一步或几步化学反应,涉及的化工工艺中,氧化、烷基化、氯化、酰氯化、胺化、磺化、重氮化、加氢、氟化、硝化等危险化工工艺,和水解、缩合、脱氢、取代、脱烷基、酰化、醚化、脱水、环化、碱解、中和、酯化、甲基化、加成、醇解、皂化、酸化、硫化、胺解等其他化工工艺。l 分离精制包括离心、压滤、吸滤、洗涤、蒸馏等,广泛使用真空泵[align=center][/align]离心机l 提纯净化包括萃取、结晶、超滤、沉淀等,最后产品经浓缩、干燥等。[align=center][/align]三合一干燥器与SO2,NOX烟[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]比,精细化工VOCs污染物特点就有以下的特点l 物质品种特性多样 烃类、酯类,醇、酮类,胺等l 气体排放特征多变 气量的间隙、连续;浓度的不稳定, 连续稳定等现有不同类型的精细化工企业中,挥发性有机物排放主要包括以下类型: ?l 第一类是化学合成、分离,精制等过程的各类挥发性有机物气体和酸性气体,浓度相对较高、风量小到中等l 第二类是车间局部排气(灌装、包装等)、危废储存间等的通风低浓度、大风量的排气l 第三类是各类无组织排放,包括未采取收集措施的原料储运、进出料及各类管道、l 容器的泄漏,开、停车,设备清洗等;目前大部分企业已收集并入第一类l 第四类是各企业废水、固废处置过程的排气,其浓度,风量取决于废水和固废的性质及加盖、密封的形式,异味是其最受关注的问题。排放的环节多,VOCs成份复杂、风量和浓度波动幅度大、多含S、 N、CL等杂原子都属于精细化工产生废气的特征。下面就让我们来看下典型生产工艺及产污节点示例l 化学农药生产过程及排污节点示意[align=center][img=image.png]https://i5.antpedia.com/attachments/att/image/20210126/1611641790772866.png[/img][/align]l 化学合成制药工艺示意[align=center][img=image.png]https://i5.antpedia.com/attachments/att/image/20210126/1611641796668601.png[/img][/align]不同类型的化工企业产生的污染物也各有不同,现有不同类型的精细化工企业中,挥发性有机物排放主要包括以下类型: ?l 第一类是化学合成、分离,精制等过程的各类挥发性有机物气体和酸性气体,浓度相对较高、风量小到中等; ?l 第二类是车间局部排气(灌装、包装等)、危废储存间等的通风低浓度、大风量的排?l 第三类是各类无组织排放,包括未采取收集措施的原料储运、进出料及各类管道、容器的泄漏,开、停车,设备清洗等;目前大部分企业已收集并入第一类l 第四类是各企业废水、固废处置过程的排气,其浓度,风量取决于废水和固废的性质及加盖、密封的形式,异味是其最受关注的问题

  • 化工学院实验室污水处理设备特点

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407010937552403_1142_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]   在化工学院实验室的日常运行中,污水处理设备扮演着至关重要的角色。它不仅关乎实验室环境的清洁与安全,更与环境保护紧密相连。随着科技的不断进步和环保意识的日益提高,化工学院实验室污水处理设备的特点也日益凸显,成为现代实验室不可或缺的一部分。  首先,化工学院实验室污水处理设备具有高效处理的特点。这些设备通常采用先进的污水处理技术和工艺,能够迅速、有效地去除废水中的有害物质。无论是化学试剂、重金属离子还是有机溶剂等,都能在这些设备中得到有效处理,从而达到国家排放标准。高效处理的特点不仅保证了实验室废水的及时处理,也避免了废水对环境的污染。  其次,化工学院实验室污水处理设备具备稳定性强的特点。这些设备在设计和制造过程中充分考虑了各种工况和环境因素,能够在各种条件下稳定运行。无论是水质波动、废水量变化还是设备负荷冲击,都能通过设备的自动调节和稳定性能得到妥善处理。这种稳定性不仅保证了废水处理的连续性和可靠性,也减少了因设备故障带来的损失和不便。  再者,化工学院实验室污水处理设备具有自动化程度高的特点。现代实验室污水处理设备多采用自动化控制系统,能够实现设备的自动监控、自动调节和智能管理。通过在线监测、远程控制和数据分析等功能,设备能够实时监测废水的处理情况,并根据实际情况自动调整运行参数。这种高度自动化的特点不仅减少了人工干预和操作失误的风险,也提高了废水处理的效率和可靠性。  此外,化工学院实验室污水处理设备还具备适应性强的特点。由于实验室废水的种类繁多、成分复杂,因此要求污水处理设备能够适应各种不同类型的废水。这些设备通常采用多种处理技术和工艺的组合,能够针对不同类型的废水进行有针对性的处理。无论是酸性废水、碱性废水、含油废水还是含重金属废水等,都能在这些设备中得到有效的处理。  同时,化工学院实验室污水处理设备还注重节能环保。在设计和制造过程中,这些设备充分考虑了节能和环保的要求。通过采用高效节能的电机、水泵和控制系统等,降低了设备的能耗和运行成本。同时,设备在运行过程中产生的噪音、震动和异味等也得到了有效控制,减少了对环境的影响。此外,设备的材料和零部件也采用环保材料制作,有利于环境的可持续发展。  另外,化工学院实验室污水处理设备还具备易于维护和管理的特点。这些设备通常采用模块化设计,使得设备的安装、调试和维护更加方便快捷。同时,设备还配备了完善的故障诊断和预警系统,能够及时发现和解决潜在问题。这种易于维护和管理的特点不仅减少了用户的维护成本和时间,也提高了设备的使用效率和寿命。  总之,化工学院实验室污水处理设备作为现代实验室的重要组成部分,具有高效处理、稳定性强、自动化程度高、适应性强、节能环保和易于维护和管理等特点。这些特点使得这些设备在实验室废水处理中发挥着至关重要的作用,为实验室的可持续发展和环境保护做出了重要贡献。

  • 2012年石油化工实验室设备销售方案

    2012年石油化工实验室设备销售方案一. 概述目前,我国对石油化工基础技术和制造工艺的研究不够,一些影响可靠性的精密加工技术、密封技术及焊接技术等关键技术至今还没有得到很好的解决。现有的国内石油化工科学仪器的可靠性指标与国外产品相比,还有一定的差距。“十二五”计划的出台对我国石油化工科学仪器行业发展有很大的促进作用,在研发技术和生产规模上都有了长足的进步。二.公司定位和品牌的定位 (一)公司定位:我公司是国内石油化工科学仪器行业的领军者,已提供和将提供的石油化工科学仪器是组成科学仪器行业的重要产品,目前在我国已经建立了许多研发生产基地,实现了研发、生产与销售的一体化发展模式。(二)品牌定位我国实验室设备及装备领域中领先的品牌供应商。三.2012营销策略(一)营销策略 1. 密切联系国内各大油田地区,尤其是胶东半岛及东北地区。2. 分销商是我们公司石油化工科学仪器重点发展的目标之一。3. 重点发展以东北区域和代理商对完成公司石油化工科学仪器的营销目标具有非同寻常的意义。4. 参展营销:2012年将参展营销纳入公司重点营销策略中来,目前各高校、研究院所等每年的招标采购开始倾向展会现场招标采购,首先向采购商发出邀请。5. 目前很多大的教学实验室设备生产企业在积极筹备各种以观摩为主的营销模式,或参加相关观摩性展会。6. 关注2012年的DNA、食品检测等大宗采购,做针对性的网络推广,或购买百度关键词。四.2012年营销目标 在2012年争取占领更多的市场份额,努力在2012年底使公司石油化工科学仪器成为行业内知名品牌,力争达到国际领先水平,参与国际间竞争。五.公司营销理念(一)积极进取(二)战胜自我(三)专业精神六.市场营销模式 (一)通过谈判将公司石油化工科学仪器压到分销商手中。(二)参加展会(或观摩展),参与招投标活动,集中演示、展示采购方所需的石油化工科学仪器,以高性价比的实验室仪器设备中标,赢取客户。(三)在公司代理商间挑起竞争心态。随时保证有一个当地的可以成为一级代理的二级代理,以对一级代理构成威胁,对公司实验室设备及装备营销起到促进作用。(四)购买营销数据库。加强对公司营销数据的管理。 七.价格策略 (一)制定石油化工科学仪器价格表:分为公开报价,市场销售的最底价以及展会采购商的优惠方案。(二)制定月(季)返点政策,控制营销体系。(三)严格控制价格体系,确保一级分销商、二级分销商及最终用户之间的价格距离与利润空间。八.渠道营销的策略 (一)开拓渠道分销策略:2012年在原有渠道分销的基础上继续开拓分销商,同时,负责大客户的人员在2012年主攻石油化工科学仪器行业市场,力争到年底为止,完成自己的营销定额。 (二)开拓参展营销策略:2012年要双管齐下,在渠道分销的基础上增加展会渠道营销(或观摩展渠道营销)。(三)根据2012年《2012全国实验室设备及装备采购规范》,对2012年招投标采购格外重视,并逐渐将采购目光聚焦到展会(观摩展)上,因此公司将主要精力放在展会渠道营销(观摩展渠道营销)上。(四)短渠道策略:一些客户能和我们建立直接的联系。 (五)业务团队的垂直联系,保持高效沟通,遇到紧急情况能够做出快速反应,加强团队建设。 九.售后服务 (一)与各分销商签订授权维修中心协议。备件支持,同时有专人负责全国的授权维修中心的备件更换和维修工作。 (二)与参展(观摩展)的采购方签订授权维修协议。备件支持,如出现问题由专人负责维修(备件更换)。[/si

  • 化工机械设备助手-冷水机操作应注意的事项

    化工机械设备助手-冷水机操作应注意的事项 冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。使用时,应当注意以下事项:a.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。b.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。c.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。d.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。e.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。f.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。g.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。h.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。i.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。j.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。k.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机l.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。m.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。n.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。o.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施:1)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组;2)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。文章摘自:化工机械网http://hgjx.ywl.cn/

  • 化工行业面临的威胁,企业利用智能设备如何应对?

    [font=等线][size=18px]化工工厂设备精密且工作紧密连续,大生产工况变化频繁,系统在运转状态下不断调整各种参数,设备参数每时每刻都在变化,需要人员切关注相关设备漏水、漏油、压力、保温等情况。[/size][/font][font=等线][size=18px]工厂设备的数量多,需要巡检的步骤多且杂,稍有不小心就会遗漏,包括数据、设备情况、环境情况等,及时上报相关隐患是化工生产确保安全生产的重要环节。[/size][/font][font=等线][size=18px]隐患的及时上报至关重要,例如当管线的保温受到损坏因为油的渗漏而着火时,必须当下立刻发现上报采取安全措施,否则轻则影响工厂生产效率,重则危害生产一线人员的生命安全,造成生产事故。[/size][/font][size=18px][/size][font=等线][size=18px]众寻“巡查使”智能巡查安全管理系统结合AI智能视觉算法为企业带来全新的体验。[/size][/font][font=等线][size=18px]AI智能视觉算法具备一百多种算法,针对人、物等整个生产环境都能做到有效监测。精准识别环境风险、人员行为、物品状态、安全着装等隐患。化工生产环境中利用AI智能视觉算法能准确根据规划区域精准判断区域闯入人员并实时发出告警;人员的安全帽佩戴、工服穿着、打电话等情况;火灾点探测与积水的聚集情况等多种隐患都能实时精确检测,后台会自动形成可视化数据表,便于管理层优化企业生产管理方式。[/size][/font][align=left][font=等线][size=18px]例如化工生产中积水的聚集容易造成管线的腐蚀,但死角的积水却容易被巡检人员忽略,等到发现时已经造成严重损失;化工生产火灾的突发性及救助的及时性,“巡查使”智能巡查安全管理系统能有效监控发现隐患所在位置及情况,并及时上报至管理员电脑端,使管理人员能迅速做出判断,下达命令阻断隐患萌芽,保证工厂生产安全。[/size][/font][/align]

  • 【分享】化工行业最全面、最科学的分类!!

    :无机化工原料: 单质 : 工业气体 无机碱 无机酸无机盐 氧化物 非金属矿产 其他未分类无机化工原料化学矿: 硫矿钾矿磷矿 硼矿 其他化学矿 化学矿有机化工原料: 烷烃及衍生物 烯烃及衍生物 炔烃及衍生物 醇类 酸类 醛类 酮类 脂类 醚类 砜类 胺类 碳水化合物类 羧酸及衍生物 醌类 芳香烃及衍生物 酸酐 有机中间体 杂环类硝基物卤化物其他未分类有机化工原料塑料原料: 通用塑料 :聚乙烯 聚丙烯 聚氯乙烯 聚苯乙烯工程塑料 :聚苯醚 聚苯硫醚 聚甲醛 聚醚酰亚胺 聚碳酸酯 聚碳酸酯聚合物 聚酰胺 聚酯树脂 热塑性弹性体 色母 再生料 塑料原料其他未分类橡胶原料: 天然橡胶合成橡胶: 丁苯橡胶 顺丁橡胶 丁青橡胶 乙丙橡胶 再生胶 橡胶辅料 丁基橡胶 氯丁橡胶 异戊二烯橡胶 SBS其他未分类 橡胶原料树脂: 天然树脂环氧树脂酚醛树脂丙烯酸树脂不饱和聚酯树脂离子交换树脂氨基树脂有机硅树脂其他未分类树脂医药原料、中间体: 石油及制品: 原油 燃料油 润滑油脂 溶剂油石油焦石蜡沥青成品油石油制品油品添加剂气体类石油产品其他未分类石油及制品化工助剂: 涂料助剂 水处理化学品 信息用化学品 电子工业用助剂 造纸助剂 橡胶助剂:防老剂 硫化剂 促进剂 防焦剂 分散剂 其他橡胶助剂 塑料助剂:阻燃剂 热稳定剂 光稳定剂 抗氧剂 着色剂 荧光增白剂 发泡剂 交联剂 偶联剂 抗静电剂 润滑剂 脱模剂 流滴剂 防霉剂 固化剂及固化促进剂 增塑剂 皮革助剂 纺织、印染助剂 吸附剂 表面活性剂 乳化剂 发泡剂金属加工助剂其他未分类化工助剂食品添加剂: 酸度调节剂 抗氧化剂 漂白剂 着色剂 抗结剂 消泡剂 护色剂 酶制剂 乳化剂 膨松剂 增味剂 防腐剂甜味剂增稠剂水分保持剂营养强化剂其他未分类食品添加剂 饲料添加剂: 营养性添加剂 非营养性添加剂 氨基酸类 矿物质类 维生素类 抗生素类 抗菌素类酶制剂 抗氧化剂 防霉剂其他未分类饲料添加剂 化学试剂:乙醇 丙酮 高锰酸钾 催化剂: 专用催化剂 催化剂用载体 其他未分类 催化剂 玻璃: 深加工玻璃 普通玻璃 建筑玻璃 特种玻璃 玻璃其他未分类油墨: 肥料: 氨肥钾肥磷肥复合肥料生物肥料微量元素肥料细菌肥料 农药肥料植物生长调节剂其他未分类肥料农药: 除草剂 杀菌剂 杀虫、杀螨、杀鼠剂 混合剂型 生物农药其他未分类农药生物化工:陶瓷实验室用品火工产品其他聚合物塑料制品: 塑料薄膜 塑料片、节、棒 塑料管 异型材 塑料容器 汽车用塑料 电子塑料 工农业用塑料制品 塑料建材 塑料工艺品 家用塑料制品 塑料包装用品其他未分类 塑料制品橡胶制品: 轮胎:轿车胎 载重胎 人力车车胎 摩托车车胎 橡胶带 橡胶管 农业用橡(乳)胶制品工业用橡(乳)胶制品文教用橡(乳)胶制品医用橡(乳)胶制品家用橡(乳)胶制品密封圈橡胶制品其他未分类日用化学品: 香水化妆品原料彩妆用品护肤用品口腔用品毛发用品洗沐用品肥皂、洗涤、清洗剂香味剂、除臭剂驱虫灭害剂其他未分类日用化学品 聚氨脂: 聚氨酯原料 PU产品 其他未分类 聚氨酯胶粘剂: 无机胶粘剂 天然胶粘剂 合成胶粘剂 聚乙烯醇及聚醋酸乙烯脂胶粘剂聚氨酯胶粘剂热熔胶树脂胶粘剂及丙烯酸酯胶粘剂 无机胶粘剂橡胶型粘剂 酚醛、脲醛、三聚氰胺胶粘剂 其他未分类 胶粘剂化学纤维: 切片 涤纶锦纶晴纶氨纶丙纶维纶醋酸纤维粘胶纤维聚酯纤维功能纤维人造纤维其他未分类化学纤维染料:直接染料分散染料反应性染料酸性染料阳离子染料纤维染料皮革染料涂料印花浆电影胶片用染料 其他未分类染料涂料: 建筑用涂料 汽车用涂料 船舶用涂料 家具用涂料 防腐蚀涂料 木器涂料 水性、粉末涂料 一般通用涂料 油墨油漆 特种涂料 其他未分类涂料颜料: 无机颜料 有机颜料其他未分类颜料香料、香精: 天然香料 合成香料 食用香料 日用香料其他未分类香料香精化工设备:玻璃工业专用设备 橡胶工业专用设备 储运设备 反应器 干燥设备 混合设备 分离设备 粉碎设备 传热设备 压力容器 输送设备 实验设备 制冷设备 环保设备 成型设备 化工仪表 化工成套设备 化工设备配件 化工管道及配件 石油加工设备 其他未分类 化工设备塑料生产化工设备: 注塑机 吹模机 压延机 中空注塑机 喷涂设备 造粒机 分切机 注塑辅助设备 其他未分类塑料化工设备化工废料合成药品: 抗感染类 解热镇痛药 维生素类药物 抗寄生虫病药物 激素类药及内分泌系统药物 抗肿瘤药物 心血管系统用药 呼吸系统用药 中枢神精系统用药 消化系统用药 泌尿系统用药 液系统用药 调节水电解质及酸碱平衡药 手术麻醉用药抗组织胺类药和解毒药 生化药 消毒防腐及创伤外科用药 五官科用药 皮肤科用药诊断用药 滋补营养药 放射线回位素原料药 制剂用药及附加剂 其他化学原料药 合成药品库存化工品化工产品加工化工产品代理化工项目合作二手化工产品设备

  • 化工机械设备助手-混合机的原理

    化工机械设备助手-混合机的原理 混合机械是利用机械力和重力等,将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。混合机械广泛用于各类工业和日常生活中。 混合机械可以将多种物料配合成均匀的混合物,如将水泥、砂、碎石和水混合成混凝土湿料等;还可以增加物料接触表面积,以促进化学反应;还能够加速物理变化,例如粒状溶质加入溶剂,通过混合机械的作用可加速溶解混匀。 常用的混合机械分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。 气体和低黏度液体混合机械的特点是结构简单,且无转动部件,维护检修量小,能耗低。这类混合机械又分为气流搅拌、管道混合、射流混合和强制循环混合等四种。 中、高黏度液体和膏状物的混合机械,一般具有强的剪切作用;热塑性的物料混合机主要用于热塑性物料(如橡胶和塑料)与添加剂混合;粉状、粒状固体物料混合机械多为间歇操作,也包括兼有混合和研磨作用的机械,如轮辗机等。 混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。 液体的混合主要靠机械搅拌器、气流和待混液体的射流等,使待混物料受到搅动,以达到均匀混合。搅动引起部分液体流动,流动液体又推动其周围的液体,结果在溶器内形成循环液流,由此产生的液体之间的扩散称为主体对流扩散。 当搅动引起的液体流动速度很高时,在高速液流与周围低速液流之间的界面上出现剪切作用,从而产生大量的局部性漩涡。这些漩涡迅速向四周扩散,又把更多的液体卷进漩涡中来,在小范围内形成的紊乱对流扩散称为涡流扩散。 机械搅拌器的运动部件在旋转时也会对液体产生剪切作用,液体在流经器壁和安装在容器内的各种固定构件时,也要受到剪切作用,这些剪切作用都会引起许多局部涡流扩散。 搅拌引起的主体对流扩散和涡流扩散,增加了不同液体间分子扩散的表面积减少了扩散距离,从而缩短了分子扩散的时间。若待混液体的粘度不高,可以在不长的搅拌时间内达到随机混合的状态;若粘度较高,则需较长的混合时间。 对于密度、成分不同、互不相溶的液体,搅拌产生的剪切作用和强烈的湍动将密度大的液体撕碎成小液滴并使其均匀地分散到主液体中。搅拌产生的液体流动速度必须大于液滴的沉降速度。 少量不溶解的粉状固体与液体的混合机理,与密度成分不同,互不相溶的液体的混合机理相同,只是搅拌不能改变粉状固体的粒度。若混合前固体颗粒不能使其沉降速度小于液体的流动速度,无论采用何种搅拌方式都形不成均匀的悬浮液。 不同膏状物的混合主要是将待混物料反复分割并使其受到压、辗、挤等动作所产生的强剪切作用,随后又经反复合并、捏合,最后达到所要求的混合程度。 这种混合很难达到理想混合,仅能达到随机混合。粉状固体与少量液体混合后为膏状物,其混合机理与膏状物料混合的机理相同。 不同的热塑性物料以及热塑性物料与少量粉状固体的混合,需要依靠强剪切作用,反复地揉搓和捏合,才能达到随机混合。 流动性好的颗粒状固体物主要是靠容器本身的回转,或靠装在容器内运动部件的作用,反复地翻动、掺和而得以混合,这类物料也可用气流产生对流或湍流以达到混合。固体颗粒的对流或湍流不易产生涡流,混合速度远低于液体的混合,混合程度一般也只能达到随机混合。 流动性很差的、互相发生粘附的颗粒或粉状固体,则常需用带有机械翻动和压、辗等动作的混合机械。文章摘自:化工机械网

  • 【求助】求助最新的化工有毒有害作业岗位津贴

    化工有毒有害作业岗位津贴实施意见 (化劳发(1993)第150号 1993年3月12日) 化工有毒有害作业是化工生产的特点之一。有毒有害作业与无毒无害作业的工人,其劳动条件和劳动付出存在明显的差别。为了对化工生产工人这种特殊劳动消耗给予必要的补偿,以进一步贯彻按劳分配原则,稳定一线队伍,根据劳动部、财政部联合下发的劳薪字〔1992〕43号《关于建立化工有毒有害作业岗位津贴制度的通知》要求,特制定本实施意见。 一、实施化工有毒有害作业岗位津贴的范围 1.原则上按照化工部颁发的〔78〕738号《有毒有害作业工种范围表》和〔86〕化劳923号《有毒有害作业工种范围补充表》执行,即以常年直接从事化工有毒有害作业的一线工人为津贴的主要对象。 2.凡没有列入范围的新产品、工种(岗位),企业可根据国家有关标准提出申请,报省、自治区、直辖市化工厅局(公司)审批,同时报部备案后执行。 3.产品岗位上的专职保全工、生产过程中的分析工、化验工、试验工、检修工、车间生产管理人员,应低于相对应岗位生产工人的标准享受津贴。 4.化工防腐工,三废处理工,有毒物料储运工,可根据实际情况享受化工有毒有害作业岗位津贴。 5.化工生产中常年直接从事化学粉尘、化学矿山井下作业以及高温高空、特别繁重体力劳动作业等其他工种,按国家有关标准,参照其他产业部有关津贴规定执行。 二、津贴等级划分与津贴标准 化工有毒有害作业岗位津贴共分四个等级。 岗位津贴等级的划分,原则上以“有毒作业分级”国家标准(GB12331—90)为依据,即根据生产性毒物毒性的大小,作业环境毒物超标浓度,有毒作业劳动时间以及毒物的实际危害人体健康程度,分为甲、乙、丙、丁四等级。生产性毒物的危害程度按“职业性接触毒物危害程度分级”国家标准(GB5044—85)予以确定。 凡是接触蓄积性毒物,对人体、内脏、血液、神经系统能造成极度危害的作业岗位,列为甲级; 凡是接触蓄积毒物,但劳动条件好些,用量小些或毒性小些,对人体造成高度危害的作业岗位,列为乙级; 凡是接触刺激性毒物,劳动条件差,对人体造成中度危害的作业岗位,列为丙级; 凡是接触刺激性毒物,毒性较低,劳动条件差,对人体造成轻度危害的作业岗位列为丁级。 各等级日津贴标准为: 甲等 极度危害 2.0元 乙等 高度危害 1.5元 丙等 中度危害 1.2元 丁等 轻度危害 0.9元 各单位在确定化工有毒有害作业岗位津贴等级时,应结合岗位劳动评价进行。 三、津贴资金来源 化工有毒有害作业岗位津贴是对常年直接从事有毒有害作业职工的一种工资性补偿,津贴在工资基金下开支,列入生产成本。 实行工资总额与经济效益挂钩的企业,可调增工资总额基数。 四、津贴的发放和管理 1.化工有毒有害作业岗位津贴以从事有毒有害作业的实际天数计算,按月发放。 2.改进了工艺、设备或经过治理,改善了有毒有害作业岗位劳动条件的,岗位津贴应按新的条件重新评定,调整等级。 3.实行化工有毒有害作业岗位津贴的企业要加强对工人的健康监护,建立健全工人健康档案。 4.各单位要结合岗位津贴制度的建立,整顿劳动组织,严格定额定员,建立健全岗位责任制。 5.实行有毒有害作业岗位津贴的企业,所增津贴总量应与岗位技能工资试点和企业内部分配改革结合起来,由企业自主安排。 6.化工有毒有害作业岗位津贴作为一种工资性补偿,是工资的一个组成部分,应该计入退休费计算基数。现在有些省、市已有政策解决了这个问题,企业按地方规定办理;尚未解决的其他省、市,应创造条件积极争取尽早解决。 7.化工有毒有害作业岗位津贴要建立起运行机制。随着津贴标准的提高,范围、等级的调整,津贴总量随之变化,并及时进入成本和工效挂钩的工资总额基数。 五、附则 本实施意见自一九九三年二月起执行。各省、市可根据本地区的实际情况制定实施细则。已经建立津贴制度的企业,提高津贴标准的时间仍按劳薪字〔1992〕43号文的规定执行,也可以根据企业工资制度改革安排确定。 本实施意见的解释权属化工部。发布部门:化学工业部(已变更) 发布日期:1993年03月12日 实施日期:1993年03月12日 (中央法规)国家有没有最新的津贴制度啊?一天补1.5元。,太少了吧?

  • 化工大型生产设备人员环境安全,智能管理巡检系统如何保障?

    [size=18px]化工生产领域最担心的问题是化工安全问题,近年来发生多起化工领域的安全事故拉响警报,2022年5月,全国共计发生各类生产安全事故1730起、死亡1402人。共发生较大事故24起、死亡78人。其中化工行业检维修试生产环节风险突出,工贸领域火灾事故和环保设施安全事故多发,安全生产形势依然严峻复杂。针对企业生产环节中容易发生的安全隐患问题,众寻“巡查使”利用成熟的人工智能AI影像分析技术与传感器技术,通过视频实时监控和处理重点场所、关键区域、特殊岗位的信息,辨识并记录相关数据,对现场异常情况、人员违规行为、作业控制措施、设备安全隐患等进行提示和告警,及时上传数据至管理后台,让企业生产得到坚实可靠的安全保障。[/size]

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