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  • 简介:危险随时存在于所有人身边,一旦疏忽谁都有可能受其伤害。实现一个全民均远离事故社会,也就是零事故社会是全体人民共同心愿。建设零事故社会,需要全体人民从各自单位做起,开始培养安全意识,这是培养整个中国安全文化,进而创造零事故社会,即和谐社会捷径。

  • 标签: 安全文化建设 危险预知训练 零事故 伤害 日本 制冷
  • 简介:介绍了激励定义,激励在安全管理作用,以及激励形成过程。分析了激励理论马斯洛需求层次论,并将该理论应用于安全管理。同时描述了激励在安全管理常用方式:工作激励、成果激励、批评激励以及培训教育激励。

  • 标签: 安全管理 激励 需求层次论
  • 简介:如今工厂货物搬运,大部分由叉车来完成。由于叉车使用燃料都是易燃物品,且经常装运各种易燃易爆危险物品,所以,叉车本身存在着不安全因素,如果燃料泄漏,当叉车点火线圈产生高压电火花,蓄电池外部短路产生高温电弧,或遇排气管灼热高温和火星时,就会引起着火或爆炸事故,同时叉车在使用和维护,若有关人员违反安全操作规程或对装运易燃易爆危险物品管理不当,也会导致着火或爆炸事故。因此,预防叉车火灾事故,应当引起叉车驾驶员、维修和管理人员以及货物装卸人员高度重视。

  • 标签: 叉车 防火安全 危险物品管理 安全操作规程 易燃易爆 燃料泄漏
  • 简介:最近,笔者在某石油化工企业基层调研时发现,不少单位安全规章制度制定了不少,但大多是很熟悉“老面孔”,不少内容已经时过境迁。不少装置、设备、仪表已更新,安全操作规程也已发生了变化,但这些挂在墙上安全制度却没有改变,缺乏针对性和时效性。显然,再用这些过时操作规程和制度指导操作和生产管理,岂不要误事?

  • 标签: 安全操作规程 排查 隐患 石油化工企业 安全规章制度 安全制度
  • 简介:从山西襄汾尾矿库溃坝到三鹿奶粉事件,再到深圳龙岗区大火和登封市煤与瓦斯突出事故——刚刚过去9月.仿佛一股黑色巨流喷涌而出.吞噬了奥运会与残奥会结束之后,我们本应该享有的欢乐和喜庆。

  • 标签: 现代化 瓦斯突出事故 进程 尾矿库 奥运会 登封市
  • 简介:制定完善工业卫生职业道德规范是有章可循。目前,有3个组织可以提供编制方法:美国工业卫生理事会(http://bit.ly/ithcodeofethics)、工业卫生伦理教育联合会(http://bit.ly/thicseducation)和职业健康国际委员会(http://bit.ly/icohethisc)。笔者长期从事工业卫生咨询方面的工作,这篇文章将讲述我所遭遇3个职业道德困境,其目的并不是制定道德准则,或是解决道德困境。无论我选择正确与否,希望能够帮助读者思考如何处理职业道德困境。

  • 标签: 工业卫生 国际委员会 道德困境 咨询方面 伦理教育 HTTP
  • 简介:误区一:有坏味食物,只要煮一煮,就可以吃。这种认识是错误,因为有的细菌能耐高温,比如能破坏人体中枢神经“肉毒杆菌”。它菌芽孢在100摄氏度沸水中,仍能生存5个多小时。有的细菌虽然被杀死了,但它在食物繁殖时所产生毒素,或死茵本身毒素,并不能完全被沸水破坏。所以,变坏了食物就是经过蒸煮以后再吃,还是会使人中毒。

  • 标签: 食物 误区 消毒 肉毒杆菌 中枢神经 耐高温
  • 简介:本文着重说明全球定位系统在数字消防应用.描述了全球定位系统技术发展应用情况,分析了消防领域应用该技术必要性和需求特点,阐述了全球定位系统在数字消防体系结构、功能、流程、交互关系,说明了关键技术、理念及功能和特点,最后对系统应用经验教训予以总结.

  • 标签: GPS 数字消防 应用
  • 简介:由于具有特殊晶体化学特点,天然磷灰石可以作为一种新型环境功能矿物材料用于对含重金属废水处理.对Cd2+、Pb2+、Fe2+、[UO2]2+、Cu2+、Zn2+、Cr6+、和Hg2+等离子吸附实验结果表明,磷灰石对绝大多数重金属离子去除效果很好.在室温和pH为3、作用时间为60min实验条件下,pb2+去除率可达99.4%,饱和吸附容量超过1100mg/g.主要去除机理包括吸附、表面络合、溶解-沉淀以及重金属离子与晶格之间离子交换作用.一般而言,被吸附重金属离子可固化在晶格而不出现解吸,因此不会产生二次污染.影响去除效果因素包括磷矿石类型、磷灰石矿物成分、介质pH值、温度、吸附时间、离子初始浓度、样品粒度和用量等.通常,羟基磷灰石效果优于氟磷灰石,硅质磷块岩效果优于钙质磷块岩,结构碳酸根存在能增加比表面积从而增加反应活性.对于不同离子,最佳pH值条件不同.温度升高有利于反应快速进行,但一般地说60~180min即可达到平衡.

  • 标签: 天然磷灰石 废水 治理 重金属 矿物材料 去除机理
  • 简介:本文综述了沸石在控制环境中亚硝胺污染、净化处理废水以及沸石在农业生产和其他环境保护领域中应用新进展.沸石是香烟添加剂首选材料,能使侧流烟气亚硝胺减少一半,主流烟气减少约70%,减轻吸烟者和被动吸烟者污染危害.沸石净化作用源于其对亚硝胺特殊催化和吸附作用.香烟燃烧所产生亚硝胺如果在高温下接触沸石,将被催化裂解;如果亚硝胺在较低温度下接触沸石,也会被沸石吸附而不再污染环境.沸石特殊吸附功能使之成为缓释肥料重要组成部分.沸石和高分子材料组装、分散之后,能制成调控植物根苗附近小环境水含量功能性复合材料.

  • 标签: 沸石 环境保护 亚硝胺 净化 吸附 香烟添加剂
  • 简介:换道是驾驶员达到快速通行目标的一种常用手段,但换道会带来很多公路交通事故。为有效避免交通事故,需给驾驶员提供换道安全预警。构建了安全换道决策模型,将换道决策分为换道意图识别和换道条件判断分别建立模型以提高预测精确度。通过神经网络方法SOM(Self-Organization-Map)聚类及BP(BackPropagation)建立换道意图识别模型,基于贝叶斯理论建立最小风险贝叶斯换道条件判别模型。模型开发和测试采用车辆轨迹数据集(NGSIM),提取数据换道行为特征参数作为模型输入,将驾驶员换道决策预测视为输入变量函数。通过对比最小贝叶斯和最小风险贝叶斯方法发现,由后者构建换道条件判别模型效果较好,对于不换道行为预测精度为90.4%,换道行为预测精度为73.8%。鉴于错误换道决策可能导致交通事故,而错误不换道决策只会导致失去一次换道机会,在换道辅助系统,不换道决策精确度要求需高于换道决策精度。最后,在微观交通仿真系统中加入换道决策模型,其结果验证换道决策安全。最小风险贝叶斯换道条件判别模型引入,使得换道决策系统能够通过修正风险系数,进一步提高换道判别精度,减少不安全换道概率。

  • 标签: 安全工程 神经网络 贝叶斯 交通仿真
  • 简介:近年来,随着热成像技术不断发展,其广泛应用领域和巨大市场前景受到越来越多国家重视,发展和应用该技术已成为人们共识。本文介绍了热红外技术原理特点,论述该技术在火灾预警应用,并讨论了与CCD在监控和预警火灾时对目标分辨率差异。

  • 标签: 热成像技术 CCD 火灾预警 地面目标分辨率
  • 简介:<正>安防监视系统从结构上可以分成信息采集、信息编码压缩及信息解码回放三部分,这三部分构成关系如图1所示,前端信息采集完成现场信息采集,现场信息包括图像、声音、温度等环境特征量,信息压缩编码部分对采集来信息进行一定数据处理,以降低传输、存贮信息量,在系统后端,完成信息解码回放及资料存贮。

  • 标签: 监视系统 信息采集 编码压缩 信息解码 现场信息 图像压缩技术
  • 简介:移动自组网是一种有特殊用途对等式网络,具有无中心、自组织、可快速展开、可移动等特点,同时容易引发安全问题.本文在对移动自组网历史发展、特点以及安全研究现状总结和分析基础上,提出了移动自组网现有路由协议面临主要问题.

  • 标签: 移动自组网 网络安全 路由协议
  • 简介:摘要:随着科学技术发展,我国智能无功补偿技术有了很大进展,并在电气自动化得到了广泛应用。电气自动化应用包括很多具体组成,因为电气自动化本身就是计算机技术和电气技术等多种技术有机结合,能够代替不同技术优势,达到工业生产理想效果。

  • 标签: 电气自动化 无功补偿技术 应用
  • 简介:结合安防工程监理实践,先讨论管槽布线施工前应注意问题,对布线施工时质量控制进行介绍.

  • 标签: 施工工艺 质量控制
  • 简介:分别采集某焦化厂新、老厂地面站,炼焦焦炉和成品焦仓4个排放筒粉尘样品,通过超声波萃取和高效液相色谱方法,对炼焦过程几个排污节点排放粉尘中富含多环芳烃(PAHs)进行了分析。数据显示:炼焦焦炉排放筒PAHs质量浓度最高,达86.95μg·m^-3;新厂地面站排放筒PAHs质量浓度最低,为6.09μg·m^-3;从粉尘PAHs单组分分布特征来看,4个点位粉尘样品中共检出14种PAHs,菲和荧蒽含量均很高,其中炼焦焦炉排放筒粉尘苯并[b]荧蒽含量最高;4个样品粉尘不同环数PAHs分布规律为,主要以低环数PAHs为主,仅炼焦焦炉排放筒分布规律不一致,以高环数PAHs为主;从排放筒排放物污染水平分析,以炼焦焦炉排放筒最为突出,粉尘质量浓度为国家3级标准75.7倍,苯并[a]芘质量浓度介于1级和2级标准之间。可见,焦化厂排放物对环境污染严重,而炼焦过程中产生多环芳烃对环境污染更甚。

  • 标签: 环境学 炼焦 粉尘 多环芳烃 分布特征
  • 简介:宋代王安石有诗说:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏;千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符”。烟花爆竹燃放自古就寄托着人们对新春美好憧憬与对好日子红红火火热切期待,可是回顾过往,由烟花爆竹引起安全事故却总是年复一年接连发生。临近春节,人们再不愿在贺岁声中听到烟花爆竹带来危险之音。

  • 标签: 烟花爆竹 危险 安全事故