您现在的位置:首页 > 教案怎么写 > 正文

2011 烟叶仓库 磷化氢熏蒸尾气净化技术规范.pdf

2019-06-13 15:06 网络整理 教案网

技术中心技术方案评审规范_磷化氢熏蒸技术规范_安防系统规范与技术 14 门禁控制系统

有关专家介绍,一旦泄露,会有气体泄露报警器提醒,也会有相关设备帮助检测泄漏源。内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域,焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体,进风口处阻火器阻留焊接火花,烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室,高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内,洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟雾净化器设备洁净室,洁净空气又经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。联系电话是0731-88125198,联系手机是15874200515,主要经营长沙湘安环保科技有限公司提供盛漏托盘,泄漏应急桶,吸附棉套装等泄漏控制与处理产品,防火安全柜等易燃液体安全储存产品,防护服,干箱手套等劳动与作业防护产品,密码挂锁、阀门锁等工业安全锁具产品,油桶龙头等油桶分装搬运设备,应急救援设备和有毒有害物质的安全检查器材等。

安防系统规范与技术 14 门禁控制系统_技术中心技术方案评审规范_磷化氢熏蒸技术规范

本标准由国家烟草专卖局提出。本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会( S A C /T C14 4 /S C 4)归口。本标准起草单位: 湖南中烟工业有限责任公司、 湖南华望熏蒸消毒有限公司、 龙岩烟草工业有限责任公司、 武汉东昌仓贮技术有限公司、 广东中烟工业有限责任公司。本标准主要起草人: 尹大锋、 钟科军、 谭新良、 易建华、 童雪霞、 易浩、 敖悦扉、 刘胜祥、 廖文大、张增基、 左伟斌、 刘师伟、 李翊玮、 常勇、 沈桃云、 来振利。Y C /T39 5~20 11引言本文件的发布机构提请注意, 声明符合本文件时, 可能涉及到《磷化氢气体回收装置》 、 《环保型有害气体过滤净化装置》 相关的专利的使用。本文件的发布机构对于该专利的真实性、 有效性和范围无合理立场。该专利持有人已向本文件的发布机构保证, 他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下,就专利授权许可进行谈判。 该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。 相关信息可以通过以下联系方式获得:《磷化氢气体回收装置》 专利持有人1: 湖南中烟工业有限责任公司地址: 湖南省长沙市万家丽路中段18 8 号《磷化氢气体回收装置》 专利持有人2: 湖南华望熏蒸消毒有限公司地址: 湖南省长沙市劳动中路523号城宇大厦1- 20 1室《环保型有害气体过滤净化装置》 专利持有人: 李翊玮地址: 湖北省武汉市洪山区关山口华城花园2- 10 6请注意除上述专利外, 本文件的某些内容仍可能涉及专利。

安防系统规范与技术 14 门禁控制系统_磷化氢熏蒸技术规范_技术中心技术方案评审规范

3 引用标准引用标准是指设备的设计和生产所依据的规范、标准,主要可分为通用标准和设备适用领域的特殊标准,公司所生产的设备引用标准主要包括《起重机设计规范》、《钢结构设计规范》、《铁道架桥机架梁规程》《京沪高速铁路设计暂行规定》、《京沪高速铁路运架设备研制技术条件》等。5.6.4 引用文件的分类及识别 a)引用文件的分类 .规范性引用文件 指被引用的文件是标准应用时不可缺少的文件 这些文件供遵守和执行标准之用 遵守标准的各项 条款时必然包括遵守引用文件的条款 .资料性引用文件 指被引用的文件是标准的资料或信息 这些文 件是供介绍标准或帮助理解标准之用 而不必在标 准中遵守或执行。5.6.4 引用文件的分类及识别 b)引用文件的位置及识别 . 规范性引用文件 列入标准第2章引用文件一览表 该一览表不应 包括 非公开的文件 资料性引用文件 在标准编 制过程中参考过的文件 标准条款的规范性引用文件与第2章一览表一一 对应 如第2章一览表列出了gb/t20001.4 标准 在标准的 编写规则 第4部分 化学分析方法 某一条 例6.3.5条 必然对应有相应的条款 “化学分析方法的起草和编写见gb/t20001.4……”。

磷化氢熏蒸技术规范_安防系统规范与技术 14 门禁控制系统_技术中心技术方案评审规范

①建立气体的消毒、过滤和排出的净化治理系统磷化氢熏蒸技术规范,对经治理后的气体进行严格检测,达到净化标准后进行高空排放。我国研制出高浓度co(co体积分数φco≥40%)气体脱氢净化催化剂,填补国内外在这个领域的空白,使含氢的高浓度co气体可以直接用作合成草酸酯的反应原料。沿用了许多年的传统的一级处理及二级处理水处理工艺技术和设备已经难以适应当今的高浊度和高浓度污水的净化处理要求,处理后出水更不能满足城市对水回用的水质要求沿着传统的工艺技术路线只能进一步附加传统的三级处理设备系统,既回避不了庞大复杂的传统二级生化处理系统,也回避不了投资和运行费用都十分昂贵的传统三级过滤吸附处理系统这些恰恰是实现污水回用的忌讳之处所以,环保市场十分迫切需要净化效率更高处理后出水能满足现有环保标准并且能回用于城市,投资和运行费用又要为现有城市的经济实力所能接受的污水处理新技术和新设备。

安防系统规范与技术 14 门禁控制系统_磷化氢熏蒸技术规范_技术中心技术方案评审规范

4 . 2磷化氢气体净化设备的一般要求4 . 2. 1管道与墙壁、 管道与设备的连接点及管道与设备本身不应有泄漏点。4 . 2. 2磷化氢气体净化设备所产生的噪声应符合G B 1234 8 - - 20 0 8 中4 . 1的规定。4 . 2. 3当磷化氢浓度超过1 8 0 0m g /m 3时, 风机的选择应符合G B /T17 9 1320 0 8 中4 . 3. 4 . 4 的规定。4 . 2. 4 磷化氢气体净化设备的罐体、 风机和阀门应防爆、 防泄漏以及耐磷化氢腐蚀。4 . 2. 5磷化氢气体净化设备的罐体排放的第一级阀门或法兰处应设置检测取样口。4 . 3管道设置的一般要求4 . 3. 1管道应采用耐磷化氢腐蚀的聚氯乙烯等材质。4 . 3. 2铺设管道时应保持气体在管道中流动通畅。4 . 3. 3排气筒的设置应符合G B 16 29 7 中的相关规定。4 . 3. 4 每个防火分区应设置不少于一个吸风口或每150 0m 2的库房面积应设置不少于一个吸风口。4 . 4 磷化氢气体浓度检测仪器4 . 4 . 1现场检测仪器磷化氢气体电子检测仪器: 灵敏度为1. 0 × 10 。

m g /m 3, 误差为+ 5%( F . S )。手持式磷化氢气体电子报警仪: 灵敏度为1. 0 × 10 。 m g /m 3, 误差为± 5%( F . s)。磷化氢气体检测管: 灵敏度为1. 0 × 10 “m g /m 3, 误差为± 5%( F . s)。4 . 4 . 2实验室检测仪器分光光度计: 波长范围330n m ~1 0 0 0n m , 波长精度± 2 12m , 波长重复性1 n m , 光度精度< 土0 . 5Z T 。4 . 5应急准备与应急响应应符合Y C30 1中的相关要求。5检测与判定5. 1泄漏性检测5. 1. 1检测点的设置检测点应设置在管道与墙壁、 管道与设备的连接点及管道与设备本身处。5. 1. 2检测的频次磷化氢气体净化设备开机前及开机后30 ra in 内, 应分别进行一次泄漏性检测。5. 1. 3检测方法磷化氢气体净化设备安装调试时, 应按照G B50 235- - 19 9 7 中7 . 5. 5所规定的方法进行泄漏性检,Y C /T39 5—201 1测, 并填写记录( 参见附录A ); 磷化氢气体净化设备正式运行后, 宜使用手持式磷化氢气体电子报警仪进行泄漏性检测, 并填写记录( 参见附录B )。

5. 1. 4 判定及处理在进行泄漏性检测时, 若检测结果符合4 . 1. 1的要求, 则正常进行净化; 否则应立即关闭磷化氢气体净化设备, 并进行故障排查和处理。5. 2磷化氢气体净化设备检测取样口磷化氢浓度的检测5. 2. 1检测点的设置检测点设置在磷化氢气体净化设备的检测取样口处。5. 2. 2检测频次利用磷化氢气体电子检测仪器实时检测磷化氢气体净化设备检测取样口的磷化氢气体浓度, 开机后30 m in 内莓隔5m in 检测1次; 开机30 r a in 后每隔30 m in 检测1次, 并进行记录( 参见附录c)。5. 2. 3判定及处理若磷化氢气体净化设备检测取样口处的磷化氢气体浓度大于G B Z2. 12 0 0 7 4 . 1的要求时, 应停止排放,并进行故障排查和处理; 若净化设备检测取样17 I处的磷化氢气体浓度符合G B Z2. 1—2007 4 . 1的要求时磷化氢熏蒸技术规范, 方可向大气直接排放。5. 3磷化氢实验室检测方法按G B Z 159 有关要求进行采样, 按G B Z /T 160 . 30 中规定的方法进行检测。6 归零延迟时间的计算归零延迟时间的计算按式( 1)进行:丁= T l—T o…………………………( 1)式中:T ——归零延迟时间, 单位为分( m in );R ——启动磷化氢气体净化设备开始的时间, 单位为分( m in );T , ——磷化氢气体净化设备检测取样口处的磷化氢气体浓度符合G B Z2. 120 0 7 中4 . 1要求的浓度时的时间, 单位为分( m in )。

附录c 填充墙砌体植筋锚固力检测记录c.0.1 填充墙砌体植筋锚固力检测记录应按表c.0.1填写。· 气体监测功能:本设备设置了气体监测装置,该装置共有八路检测通道,可检测被清洗罐内四种气体,即异丁烷、氧气、硫化氢和一氧化碳,其中异丁烷的检测既能监测初期的高浓度,也能监测后期的低浓度。·气体监测功能:本设备设置了气体监测装置,该装置共有八路检测通道,可检测被清洗罐内四种 气体,即异丁烷、氧气、硫化氢和一氧化碳,其中异丁烷的检测既能监测初期的高浓度,也能监测后期的低浓度。