10月11日下午13时59分,咸阳市长武县陕煤集团彬长公司胡家河煤矿402104工作面回顺超前架向外约10米范围内发生局部冒顶,截止11日19时,72人已全部升井。事故造成3人死亡,69人受伤,其中2人重伤。接报后,陕西省应急厅已安排煤矿安全监督管理处和煤矿灾害防治指导处立即赶赴现场了解事故原因,指导救援。当地政府已组织有关部门赶赴现场处置,全力救治伤员。 根据当地媒体最新的信息显示,截至当晚22时,4人医治无效死亡,4人伤势较重,正在全力救治,其他人员身体状况已在全面检查诊治。 目前,事件原因调查正在进行中。冒顶:是指矿井采掘时,通道坍塌所产生的事故,是矿井采掘工作面生产过程中经常发生的事故之一。因此,应首先采取积极的预防措施,其次要熟悉发生冒顶事故后自救的一些方法。下面分别加以介绍:(1)对局部小冒顶出现后,应先检查冒顶地点附近顶板支架情况,处理好折伤、歪扭、变形的柱子;沿煤的顶板掏梁窝,将探板伸入梁窝,另一头立上柱子。(2)发生局部范围较大的冒顶时,如伪顶冒落,且冒落已停止,可采用从冒顶两端向中间进行探板处理。如直接顶沿煤帮冒落,而且歼石继续下流,块度较小,采用探板处理有困难时,可采取打撞楔的办法处理。如上述两方法不能制止冒顶,就要另开切眼躲过冒顶区。预防要求(1)支架架设符合作业规程要求;(2)支护及时,不空顶作业;(3)支柱初撑力达到要求,保证有足够支护强度;(4)放...
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GS+4H2S硫化氢检测预防有毒有害气体事故发生 发臭的鸡蛋、呛鼻的公厕、 “迷人”的螺蛳粉...... 这些沁脑子、辣眼睛的味道, 你都闻过吗? 这都是硫化氢散发出来的, 活体实验告诉你硫化氢有多“毒”! 小兔子和小鸡吸入硫化氢气体后, 10秒内倒地死亡, 不敢想象如果人在这个浓度下, 会造成多么可怕的后果…… 真正要命的臭味是“闻不到”的, 今天,小编带你来揭秘一下 这个“臭”名远扬的“致命杀手”, 案例一 四川省宜宾市长宁县双河镇福荣笋类食品厂废水处理间在检维修作业时发生一起中毒窒息事故,造成7人死亡,1人受伤。现场人员吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒窒息死亡。 发生原因:福荣笋类食品厂废水处理间好氧池曝气风机发生故障,企业未停止使用污水处理相应的设施。曝气风机重新启动,高浓度硫化氢等有毒有害气体逸出扩散,作业及先期施救员在未采取任何安全防护措施的情况下进入废水处理间,吸入硫化氢等有毒有害气体中毒死亡。 案例二 河南省焦作市悯农面制品有限公司发生一起较大中毒和窒息事故,造成6人死亡。 发生原因:焦作悯农面制品有限公司1名员工作业时不慎坠入物料罐,吸入二氧化硫或硫化氢中毒死亡,其他5名员工救...
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有毒气体报警器可广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器,仪器采用工业级高可靠性的电化学或红外传感器,使其具有高稳定性和无需维护的特点,体现了高技术发展水平。 接下来为大家简单介绍以下关于氯气对于人体的危害:氯气常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。氯气能与有机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气在早期作为造纸、纺织工业的漂白剂。氯气吸入后与粘膜和呼吸道的水作用形成氯化氢和新生态氧。氯化氢可使上呼吸道粘膜炎性水肿、充血和坏死; 新生态氧对组织具有强烈的氧化作用,并可形成具细胞原浆毒作用的臭氧。氯浓度过高或接触时间较久,常可致深部呼吸道病变,使细支气管及肺泡受损,发生肺炎及中毒性肺水肿。由于刺激作用使局部平滑肌痉挛而加剧通气障碍,加重缺氧状态; 高浓度氯吸入后,还可刺激迷走神经引起反射性的心跳停止。氯气中毒不可以进行人工呼吸。 急性中毒主要为呼吸系统损害的表现。1、...
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什么是恶臭?恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。恶臭浓度是空气质量的一个综合表征因子,其数值是对混合空气质量的一种综合反映。恶臭的来源多种多样,恶臭的组成成分较为复杂,因此需要利用一个综合指标对其进行限定,我国对恶臭的限定方法是根据国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),其中对厂界环境恶臭浓度做出限定值为20OU。建立恶臭在线监测系统的必要性城市的发展和节能减排的要求,各地加快污水处理厂及其相关设施的建设。但污水处理过程中,会在曝气池、沉淀池、厌氧池和污泥处理区等区域产生臭气,影响市民生活的质量和健康。为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,需实现日常的环境监测,采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。污水处理厂本身是一个良性的环境保护项目,建成后对改善地区环境和水质必将产生巨大作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,以落实日常的环境监测计划,需采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。当然,在采取措施之前,需要对污水处理厂恶臭气体情况进行深度的监测分析。我国在《GB14554-93恶臭污染物综合排放标准》列出了以下八种嗅阈值比较低的气体:氨、胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。这八种气体有有机物,也有无机物,只要是硫化物,占其中五种,生活...
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据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,随着我国城镇化的日益推进,污水臭气等污染问题日益突出。在污水处理领域,由城市管道汇聚城市生活污水、工业污水、径流污水等,经城市污水处理厂,污水在水解过程中会产生有害气体,其中气体类危害对厂区内部与周边造成极大的困扰。污水汇集发酵产生硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体等等,人们闻到的恶臭性气体就是硫化氢和氨气的味道。这时,便需要采用内置各类气体传感器的气体检测仪来有针对性地进行监测。由于水处理污水处理设施里有很多地方含有危险气体和有毒易爆炸的化学物质,因此更需要根据使用环境选择不同的气体检测仪有针对性地进行实施监测。废水处理是净化水源,实现循环再利用所必经的途径。尤其是随着用水紧缺和水污染问题的日益突出,废水的处理开始受到广泛关注。在污水处理厂中,其水处理设施主要包括调节池、酸碱中和池、混凝胶凝池、沉淀池、曝气池、加药罐、水泵、污泥脱水以及控制系统等。整个处理过程会产生大量的危险气体,根据危害方式的不同,可将它们分为有毒气体、易燃易爆气体两大类。目前,有国外政府部门便通过与企业合作,采用污水废气监测传感器、水质监测传感器等手段,实现了对污水及相关臭气污染的有效监测。易燃易爆气体由于污水处理厂中的污水含有大量的微生物,所以污水处理厂会产生出沼气,主要集中在次要处理工序,如曝气和污泥消化,...
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城市夜晚里,道路两侧的一杆杆路灯,除了照明还能做什么?想象这样一个画面:一盏路灯下,电动汽车正在专用车位上充电,同时这盏路灯也在采集各项环境数据、监控路边情况、抓拍乱贴小广告等不文明行为,甚至辅助无人车驾驶……而这样“聪明、智能”的路灯,已经在我国某城市示范路段点亮,成为成功实施并运行的智慧路灯。随着社会的不断进步和城市不断发展,环境监测越来越备受人民关注了,传统的环境监测已经不能满足现代城市的发展,传统的环境监测有诸多不便之处,例如监测设备功能单一,监测环境数据不全,监测设备间距离较远,环境监测数据收集后不能进行采集和集中整合,导致数据公布和更新比较麻烦。为了克服现有技术存在的不足,目前市场上已经拥有了一种带有环境监测功能的智慧路灯,将路灯和环境监测设备相结合,提高环境监测模块的监测密度,环境监测模块与多种传感器相结合,实现监测数据的集中整合,达到采集的性。智慧路灯是对新发展理念特别是对共享理念的深度践行,是在传统照明功能的基础上,集路灯照明控制系统、LED信息发布、WIFI覆盖、视频监控管理、广告屏播控、城市环境实时监测、紧急呼叫、汽车充电桩、井盖监测、4G/5G基站等多种应用于一身的新一代智慧城市基础建设设施。在5G等信息通信技术的加持下,每一个灯杆都会成为智慧城市的神经元,每时每刻都在将各类信息的数据汇集到城市“大脑”中,让城市有温度、更智能,有利于城市管理、便利民生。智慧...
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9月24日,辽宁澎辉铸业有限公司因突发限电,导致排风系统停运,发生高炉煤气中毒事故。事故中,共有23人送至辽阳市中心医院救治。截至27日,23人仍在医院接受观察治疗,暂无生命危险。煤气中毒也叫一氧化碳中毒。一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。由于一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性的窒息性气体,当意识到自己一氧化碳中毒时,往往为时已晚,所以一氧化也被称为“隐形杀手”。因此平时需要注意预防:1. 应广泛宣传室内用煤火时应有安全设置(如烟囱、小通气窗、风斗等),说明煤气中毒可能发生的症状和急救常识,尤其强调煤气对小婴儿的危害和严重性。煤炉烟囱安装要合理,没有烟囱的煤炉,夜间要放在室外。2. 不使用淘汰热水器,如直排式热水器和烟道式热水器,这两种热水器都是国家明文规定禁止生产和销售的;不使用超期服役热水器;安装热水器最好请专业人士安装,不得自行安装、拆除、改装燃具。冬天冲凉时浴室门窗不要紧闭,冲凉时间不要过长。3. 开车时,不要让发动机长时间空转;车在停驶时,不要过久地开放空调机;即使是在行驶中,也应经常...
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有毒气体报警器可广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器,仪器采用工业级高可靠性的电化学或红外传感器,使其具有高稳定性和无需维护的特点,体现了高技术发展水平。接下来为大家简单介绍以下关于氯气对于人体的危害:氯气常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。氯气能与有机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气在早期作为造纸、纺织工业的漂白剂。氯气吸入后与粘膜和呼吸道的水作用形成氯化氢和新生态氧。氯化氢可使上呼吸道粘膜炎性水肿、充血和坏死; 新生态氧对组织具有强烈的氧化作用,并可形成具细胞原浆毒作用的臭氧。氯浓度过高或接触时间较久,常可致深部呼吸道病变,使细支气管及肺泡受损,发生肺炎及中毒性肺水肿。由于刺激作用使局部平滑肌痉挛而加剧通气障碍,加重缺氧状态; 高浓度氯吸入后,还可刺激迷走神经引起反射性的心跳停止。氯气中毒不可以进行人工呼吸。 急性中毒主要为呼吸系统损害的表现。1、起病及病情变...
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据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,随着我国城镇化的日益推进,污水臭气等污染问题日益突出。在污水处理领域,由城市管道汇聚城市生活污水、工业污水、径流污水等,经城市污水处理厂,污水在水解过程中会产生有害气体,其中气体类危害对厂区内部与周边造成极大的困扰。污水汇集发酵产生硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体等等,人们闻到的恶臭性气体就是硫化氢和氨气的味道。这时,便需要采用内置各类气体传感器的气体检测仪来有针对性地进行监测。由于水处理污水处理设施里有很多地方含有危险气体和有毒易爆炸的化学物质,因此更需要根据使用环境选择不同的气体检测仪有针对性地进行实施监测。废水处理是净化水源,实现循环再利用所必经的途径。尤其是随着用水紧缺和水污染问题的日益突出,废水的处理开始受到广泛关注。在污水处理厂中,其水处理设施主要包括调节池、酸碱中和池、混凝胶凝池、沉淀池、曝气池、加药罐、水泵、污泥脱水以及控制系统等。整个处理过程会产生大量的危险气体,根据危害方式的不同,可将它们分为有毒气体、易燃易爆气体两大类。目前,有国外政府部门便通过与企业合作,采用污水废气监测传感器、水质监测传感器等手段,实现了对污水及相关臭气污染的有效监测。易燃易爆气体由于污水处理厂中的污水含有大量的微生物,所以污水处理厂会产生出沼气,主要集中在次要处理工序,如曝气和污泥消化,...
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什么是清洁能源汽车?以氢燃料电池电动车为例,国外技术已相当成熟,它是一种使用电动机驱动,以氢燃料经电化学反应产生的电能为动力源的新能源汽车。由于化学反应后只生成水,排放接近于零,对比锂电池类新能源汽车,消费者没有续航焦虑问题,无需改变使用习惯,加氢过程只需 5 分钟,长期使用后也没有大容量电池报废后带来的污染问题,因此被称为清洁能源汽车。我国将在氢燃料电池汽车布局上面拉近与国外的差距?在讨论差距之前,我们先来了解一下历史。如果说电动汽车的历史可以追溯至 1834 年 Thomas Davenport 在美国制造出第一辆直流电机驱动的电动车的话,燃料电池汽车历史也是相当悠久的。1838 年,德国化学家克里斯提安·弗里德里希·尚班提出了燃料电池原理,20 世纪 60 年代,应用在美国航空航天管理局的阿波罗登月飞船上,但受到技术与成本的限制,发展速度缓慢,一直停留在演示阶段。直到 2014 年,燃料电池技术有了长足的进步,在以丰田等日本公司的大力推进下,部分燃料电池汽车已实现量产,比如丰田 Mirai(参数|图片)(4 座,续航里程 500 公里)。率先布局氢燃料电池汽车这一点,或许与日本资源匮乏不无关系,此外日本这几年也出台了不少政策,来鼓励发展先进的传统燃油发动机和电动发动机,简单来讲就是双管齐下,而中国在政策端,虽然科技部的万钢部长在 2002、03 ...
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近来由于冷媒泄露引发的爆炸、起火等安全事故频发,伴随R22冷媒的退出,R407C、R410A、R134a 、R290、R32等新冷媒开始逐步进入市场,新冷媒R290和R32的易燃、可燃性让空调的安装维修增添了不少危险系数,一旦发生泄露,有可能造成无法想象的后果。那么如何防止冷媒泄露呢?以下是空调最容易泄露的九个部位和解决办法,希望每一个师傅都能仔细查看防范于未然。一.四通换向阀泄露冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多,若发现夹角处有油迹,说明有漏点。修理的方法是:先用毛巾把油迹擦干净,并用洗涤灵检漏,把漏点用钢针作标记,然后放掉制冷剂,用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时,要根据自己掌握火焰技术,对准漏点,当夹角达到焊接温度时,迅速点银焊条焊接。操作手法要快,争取焊接一次成功,试压不漏。解决办法:修理的方法是:先用毛巾把夹角地记处油迹擦干净,并用洗涤灵检漏,把漏点用钢针作标记,然后放掉制冷剂,用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时,要根据自己掌握火焰技术,对准漏点,当夹角达到焊接温度时,迅速点银焊条焊接。操作手法要快,争取焊接一次成功,试压不漏。初学者遇到四通换向阀夹角外漏故障,最好采用胶粘法补漏。因尼龙阀芯滑块距漏点夹角较近,加之仰焊有一定难度,操作不当会把阀芯烘烤变形。一旦四通阀滑块串气,空调器冷热都不制,由原来微漏的小故障,变成了非换四通阀不可的大故障。这给用户造成了时...
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发臭的鸡蛋、呛鼻的公厕、 “迷人”的螺蛳粉...... 这些沁脑子、辣眼睛的味道, 你都闻过吗? 这都是硫化氢散发出来的, 活体实验告诉你硫化氢有多“毒”! 小兔子和小鸡吸入硫化氢气体后, 10秒内倒地死亡, 不敢想象如果人在这个浓度下, 会造成多么可怕的后果…… 真正要命的臭味是“闻不到”的, 今天,小编带你来揭秘一下 这个“臭”名远扬的“致命杀手”, 案例一 四川省宜宾市长宁县双河镇福荣笋类食品厂废水处理间在检维修作业时发生一起中毒窒息事故,造成7人死亡,1人受伤。现场人员吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒窒息死亡。 发生原因:福荣笋类食品厂废水处理间好氧池曝气风机发生故障,企业未停止使用污水处理相应的设施。曝气风机重新启动,高浓度硫化氢等有毒有害气体逸出扩散,作业及先期施救员在未采取任何安全防护措施的情况下进入废水处理间,吸入硫化氢等有毒有害气体中毒死亡。 案例二 河南省焦作市悯农面制品有限公司发生一起较大中毒和窒息事故,造成6人死亡。 发生原因:焦作悯农面制品有限公司1名员工作业时不慎坠入物料罐,吸入二氧化硫或硫化氢中毒死亡,其他5名员工救援处置不当,也中毒死亡。案例三 湖北省随州市高新区...
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什么是恶臭?恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。恶臭浓度是空气质量的一个综合表征因子,其数值是对混合空气质量的一种综合反映。恶臭的来源多种多样,恶臭的组成成分较为复杂,因此需要利用一个综合指标对其进行限定,我国对恶臭的限定方法是根据国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),其中对厂界环境恶臭浓度做出限定值为20OU。建立恶臭在线监测系统的必要性城市的发展和节能减排的要求,各地加快污水处理厂及其相关设施的建设。但污水处理过程中,会在曝气池、沉淀池、厌氧池和污泥处理区等区域产生臭气,影响市民生活的质量和健康。为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,需实现日常的环境监测,采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。污水处理厂本身是一个良性的环境保护项目,建成后对改善地区环境和水质必将产生巨大作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,以落实日常的环境监测计划,需采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。当然,在采取措施之前,需要对污水处理厂恶臭气体情况进行深度的监测分析。我国在《GB14554-93恶臭污染物综合排放标准》列出了以下八种嗅阈值比较低的气体:氨、胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。这八种气体有有机物,也有无机物,只要是硫化物,占其中五种,生活...
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9月11日0时许,大连市普兰店区一住户家中液化气罐泄露并引发爆炸。事故发生后,消防、公安、住建等部门及属地单位立即临场开展应急处置工作。2时30分许火被扑灭。事故造成8人死亡,另有5人受伤在医院救治,暂无生命危险。目前,具体原因正在进一步调查中。爆炸地点位于大连市普兰店区商业大街一住宅楼。从当地市民拍摄的现场视频可以看到,楼栋内多个房间起火冒出浓烟并伴随爆炸声,场面十分的吓人。 液化气的主要组分是丙烷和丁烷,有少量的烯烃,属于易燃易爆气体。同时,液化气属于混合物,其爆炸极限约为1.5%—9.5%(随气体成分比例有一定变化)。目前液化气罐着火已经是居民楼、餐饮企业较为常见的火灾类型之一。 又是因为燃气事故据大连应急消息,此次事故是由一住户家中液化气罐泄漏并引发爆炸所致。一声叹息,又是燃气引发的悲剧,果然又是这个原因。据兰先生介绍,该楼栋已经铺设了天然气管道。但附近市民称,虽然铺设了天然气管道,但还是有很多住户选择使用罐装液化气。在事发楼栋附近,记者发现楼体外墙多处张贴着《燃气用户应急处置行为规范》。截止到2019年我国城市燃气普及率已达97.29%,不过巨大的市场体量同样隐藏着巨大的安全隐患,近几年来,城市燃气爆炸爆燃事故频发,给我们的生命健康和财产安全带来了巨大的危害。据中国城市燃气协会安全管理工作委员会发布的《全国燃气事故分析报告(2020)》显示,2020年...
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