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化工安全仪

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  • 我国首个《化学化工实验室安全管理》出炉

    12月30日,中国化学品安全协会发布公告称,批准发布《化学化工实验室安全管理规范》(T/CCSAS 005-2019)团体标准(以下简称《标准》)。该《标准》将于2020年2月1日开始实施,是国内首个关于化学化工实验室安全管理的团体标准(文末附下载文件)。image.png  《标准》由天津大学、清华大学、中国化学品安全协会等单位共同编制,内容包括化学化工实验室的人员管理、化学品管理、仪器/设备管理、设施管理、环境管理、安全风险辨识评估与管控、应急管理等;适用于涉及化学化工实验的实验室(不含中试规模的实验室或工厂),包括高等院校实验室、科研院所实验室、企业实验室(含化验室)、公共实验平台等。其他涉及化学品的实验室也可参照执行。image.png  《标准》主要起草人表示,编制目的是引导化学化工实验室建立规范完善的安全管理体系,指导化学化工实验室正确开展安全管理工作,降低实验室安全事故发生率;通过危害辨识和风险评估进行事前预防和控制,提升化学化工实验室本质安全管理水平,防范实验室安全事故。  据悉,在现行国家有关法律法规、部门规章和标准的基础上,该《标准》还借鉴了国外先进的实验室安全管理经验以及相关的管理体系,对实验室化学品进行量化管理,具有一定的创新性。  近年国内外高校实验室典型安全事故盘点  近年来,高校实验室安全事故时有发生,造成人员伤亡,冲击人民群众和广大师生的安全感,暴露出我国高校实验室管理存在着安全责任不落实、管理制度不健全、危险物品安全管理不到位、实验人员违规操作、相关部门安全监管存在薄弱环节等问题。  高校实验室是教学、科研的重要基地,由于实验室中不乏易爆、易燃、辐射、腐蚀、剧毒等危险品,若缺乏系统、完善的实验室管理制度,很容易导致事故发生。除了爆炸与火灾,实验室事故还包括触电、机伤、腐蚀、辐射、中毒、感染等。  国外典型的实验室安全事故  1904 年,新泽西州,托马斯爱迪生门洛公园实验室的 Clarence M. Dally 是有记载第一个被 X 射线曝光杀死的人。Clarence M. Dally于 1896 年严重烧伤,直到 1898 年仍然使用 X 射线,最终于 1904 年去世。  生物实验室事故中,造成最多伤亡的是实验室感染。仅 1930 年到 1978 年期间,就有 168 人直接死于实验室感染,更多慢性间接致死的案例无法确切统计。  1974 年,澳大利亚的布里斯班,在课堂演示实验中老师试图展示如何制造火箭发动机时发生爆炸事故,13名儿童和老师在这起实验爆炸事故中丧生。这是有记载死亡人数最多的课堂实验事故。  1979 年,俄罗斯的斯维尔德洛夫斯克武器实验室,有人忘记在排气装置上安装过滤器,直接导致 64 人死于接触炭疽病,这是生物实验室有记载的最大伤亡的感染事件。  2018 年 12 月 6 日,在印度班加罗尔,28 岁的研究员在科学研究所的高压氢气瓶爆炸中丧生。这是距离现在最近的严重实验室安全致死事件。  2018 年,宾夕法尼亚州埃克斯顿,Frontage 实验室的 26 岁工人因接触氰化钾而死亡,这是距离目前最近的实验室急性中毒直接致死事件。  国内典型的实验室安全事故  2019年2月27日0时42分,南京工业大学一实验室发生火灾。  2018年12月26日,北京交通大学市政与环境工程实验室发生爆炸燃烧,事故造成3人死亡。  2016年9月21日,位于松江大学园区的东华大学化学化工与生物工程学院一实验室发生爆炸,两名学生受重伤,一名学生受轻微擦伤。  2016年1月10日中午,北京化工大学科技大厦一间实验室内起火。不过幸运的是,现场无人员伤亡。image.png  2015年12月18日上午10时10分左右,清华大学化学系何添楼二层的一间实验室发生爆炸火灾事故,一名正在做实验的博士后当场死亡。事故原因为没有意识到氢气有泄漏,高温实验引发氢气爆炸。  2015年6月17日下午16:30分左右, 苏州大学物理楼二楼实验室在处理锂块时发生爆炸,苏州消防调集7辆消防车参与救援,无人员受伤。  2012年3月6日下午6点左右,位于北四环学院桥东南方向的北京大学医学部中心实验楼发生火灾,所幸无人员伤亡,但烟雾弥漫整个大楼,多名被困楼内的人员从三层窗口二层平台疏散到楼外。  2012年2月15日下午两点左右,南京大学鼓楼校区化学楼6楼发生甲醛泄漏,约200名师生疏散。三辆警车和四辆消防车紧急赶往现场。事故中不少学生喉咙痛、流眼泪,感觉不适。  2011年12月7日上午11点左右,南开大学一名女生在做化学实验时发生了意外,手部严重受伤。  2011年10月10日中午12时59分,中南大学化工学院实验楼四楼发生火灾。image.png  2011年6月21日下午,在济南大学一实验教学楼内发生玻璃仪器爆炸事故,实验室内一名女生面部被炸伤。所幸女生被及时送往医院,眼睛内的碎玻璃也被及时取出。  2011年4月14日下午15:45左右,四川大学江安校区第一实验楼B座103化工学院一实验室三名学生在做常压流化床包衣实验过程中,实验物料意外发生爆炸,3名学生受伤。  2010年5月25日晚上9点31分,潮王路浙江工业大学,一名学生在教室做化学实验时,不知何故引发火灾,火势较大,有学生被困。离学校还有100多米时,就闻到一股刺鼻的焦味,但未见明火。着火的是校园内西侧的化工楼,大量浓烟从楼里冒出来。  2009年4月7日19时34分,位于兰州大学化学实验室515发生氨气泄漏。  2005年8月8号,首都师范大学化学系在实验楼二层的一个实验室失火,没有人员伤亡。  应该如何防范  在血的教训面前,我国多数高校都已经建立起相应的实验室安全管理体系,包括实施实验室安全责任人制度、对学生进行定期安全培训、常态化排查和抽查安全设施、安全管理人员培训等等。  在高校实验室事故中,爆炸与火灾占68%。要避免此类事故的发生,应从以下方面做好防范:  思想上必须重视。爆炸的毁坏力极大,危害十分严重,瞬间便会殃及人身安全,因此必须在思想上给予足够的重视:充分认识危险化学品使用可能造成的危害;实验时做好充足的人身防护,操作规范掌握到位;实验室需要准备好必要的应急预案。警惕以下易燃易爆品:爆炸性药品,液氮,易燃易爆气体,金属钾、钠、白磷,以及一些本身容易爆炸的化合物。  以下危险动作不能做:1.搬运钢瓶时气体钢瓶在地上滚动,撞击钢瓶表头、随意调换表头,气体钢瓶减压阀失灵等。2.在使用和制备易燃易爆气体时,不在通风橱内进行,或在其附近点火。3.氧气钢瓶和氢气钢瓶放在一起。4.配制溶液时,将水往浓硫酸里倒,或者配制浓的氢氧化钠时未等冷却就将瓶塞塞住摇动。5.随便混合化学药品。  面临的新挑战  做实验和开车一样,保持良好的习惯可以确保安全。相反,不良的习惯可能给实验者带来不必要的麻烦。一些最基本的操作看似简单,实则高效实用。除了安全意识不够、管理力度不大之外,还有一个非常重要的原因被大家忽略了,那就是新兴科技、新型技术发展过于迅速,很多关于新能源及废物处理的科技都包含了大量的可燃易爆气体和液体。这些实验室事故很多时候是由于操作者对科技了解不足而导致的。所以,遵守实验室安全规则、熟悉自身研究领域特征、在实验之前做好模拟,这些是非常必要的。也有不少业内人士认为,有时候安全意识再强也会有事故发生,因为既然是做实验就会有不确定性,这种探索性的事情本身就带有风险。  我们做了些什么  高校实验室安全管理要提高,至少要从两方面入手:一方面是管理水平的提升,这里面包括高校从上到下安全管理体系的建立、执行,最主要是要提高师生的安全意识。师生首先由保护自己的意识,在开展实验前首先进行风险辨识和评估,可以查阅相关的MSDS\国内外同类实验,如果开展实验,需要哪些PPE等等。另一方面是硬件方面,高校应该加大对安全设备设施投入的力度。从技术角度来说,NRC出过一本非常全面的实验室良好实践手册,《Prudent Practices in the Laboratory》,其中有美国对于实验室安全管理的方法、标准和相关的样例表格。从管理情况来说,虽然高校实验室安全管理目前很薄弱,但随着国人对环境安全健康意识的增强,高校实验室安全管理的力度也逐年加大。这两年已经有教育部制定的《高等学校实验室工作规程》(国家教委令第20号),部分省市也有自己的高校安全管理规定,如浙江的《浙江省高等学校实验室安全管理办法》和《浙江省高等学校学生实践教学安全管理办法》等等。  2018年3月7日,广东省教育厅颁布《高等学校实验室安全建设与管理暂行规定》,要求监管实验室高危物品必须“双人收发、双人记账、双人双锁、双人领取、双人使用”。规定同时要求高校必须切实加强对实验室危险化学品、剧毒品、放射性物质、病原微生物等重点部位和管理薄弱环节的安全监管,严格分库、分类存放,严格值班、登记、保管制度,强化领用、交接、运送、使用、退还、“三废”处理等各环节的管理,堵塞漏洞,严防丢失、被盗和非法使用。针对高校实验产生的废弃及用剩物的处置,规定要求剧毒及其他高危品用剩物的处置须做记录并经相关负责人员确认。规定还要求各高校设立实验室人员准入制度。实验室工作人员必须通过上岗培训方可上岗;有特殊资格要求的岗位,必须配备符合相应上岗资质的专业技术人员;进入实验室工作和学习的师生,必须先经过安全教育和安全操作规程培训。规定要求高校建立健全实验室安全事故报告制度。凡发生实验室火灾、爆炸、人身伤害、危险化学品事故、辐射事故及剧毒品、放射源、高致病性病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏等实验室重大安全事故的高校,必须立即报告主管职能部门,同时抄报省教育装备中心,不得瞒报。  2019年1月3日,国务院安委会办公室召开高等学校实验室安全管理工作视频会议。会议强调,各高校要加强实验室安全责任体系建设,深化学校、二级院系、实验室三级安全管理责任落实;完善和落实各项管理制度,实现对实验室安全的全过程、全要素、全方位管控;强化对实验室危险物品采购、运输、存储、使用等各环节的管理;加强实验室安全检查,全面排查各环节风险隐患;狠抓安全宣传教育培训,不断提高广大师生安全知识水平。  2019年5月22日,教育部发布《关于高校实验室安全工作的意见》。意见要求,要强化法人主体责任,建立分级管理责任体系,建立安全定期检查制度、安全风险评估制度、危险源周期管理制度和实验室安全应急制度,持续开展安全教育并加强知识能力培训,保障机构人员经费并加强基础设施建设,而且要纳入工作考核内容并建立问责追责机制,切实增强高校实验室安全管理能力和水平,保障校园安全稳定和师生生命安全。

  • 气体传感器在石油化工行业气体安全检测中的应用

    石油化工行业背景:随着现在全球科学技术的提升,虽然说新能源成为了时代的热门使用能源,但是传统的石油能源仍然是现在世界上最主要的能源。根据现在的数据统计石油化工行业是化工工业的重要组成部分,是我国重要的支柱产业部门之一。随着国民经济发展,石油使用量逐年上涨,我国在近几年进行了大规模的油气进口管道建设,保证了油气资源的顺利进口,也是为石化行业发展打下基础。所以在石油化工行业气体安全检测尤为重要。石油化工行业气体安全检测:石油炼制的过程主要包括了:原油的预处理、常减压蒸馏、催化裂化、催化重整、延迟焦化、产品精制;化工生产过程主要包括了:原理处理、化学反应、产品精制;在整个石油化工工业制造过程中,难免会产生许多有毒的气体比如:胺、硫化氢、二氧化硫、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和硫化氢等无机废气,还有VOC类:苯、甲苯、二甲苯、丙烯酸、醚类、脂类、醇类、酮类及苯乙烯等有机废气。为保证生产、加工、运输、使用环节的安全,需要对各个环节的气体压力、燃气泄漏防爆、各种毒性泄漏等进行检测、监控尤为重要。近些年都有不少的石油化工行业气体安全事故发生,让人不得不防。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/03/16771327465311.png][img=16771327465311,487,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/03/16771327465311-487x300.png[/img][/url]2021年7月3日,嘉兴海宁市浙江迈基科新材料有限公司发生一起硫化氢中毒窒息事故,已造成3人死亡、2人受伤。2022年4月24日凌晨,齐鲁分公司胜利炼油厂由于氢气泄漏,引发了火灾事故,所幸的是没有人员伤亡,也没有发生危险化学品污染环境事故。2022年6月8日12时45分,茂名石化化工分部一球罐动力泵泄漏引发爆炸。此次事故造成1人受伤、2人失联!辽宁盘山县在2023年1月15日下午13点,盘锦市盘山县浩业化工有限公司工人工人在烷基化装置维修过程中就发生了爆炸起火,起火的“罪魁祸首”就是由于是烷基化泄露。面对这种石油化工工业环境,工人生命安全已经成为了重中之重的生产安规,除此之外,石油化工工业过程中、运输过程中排出的废气或者泄露的气体,对环境也会造成极大的污染,排出的废气只有经过处理之后的才能排放到环境中。化学品的泄漏也是关乎生命安全的事情,一旦化学品泄漏,可能大面积的土地、植被、人类,都会面临生命的威胁,必须严重这种情况下就需要及时对泄漏进行检测,第一时间做好预防措施。英国Alphasense多款气体传感器,非常适合在石油化工行业气体安全检测,可以在整个石油化工工业生产流程中实时进行生产气体安全监控、在运输和存储过程中泄漏监控、在排放过程中废气分析检测。电化学原理的氯化氢HCL-A1、氯气CL2-A1、硫化氢H2S-A1、氨气NH3-AF等传感器。这些Alphasense传感器具有高灵敏度,可靠性、重复性好,分辨率高,响应速度快等特点,可以应用于石油化工行业的气体安全检测,快速检测泄漏,实时进行监测反馈、准确检测出环境中的气体浓度等特点。HCL-A1小尺寸,分辨率高、线性度好、稳定性强,可以适用于手持式或者便携式报警设备;HCL-B1,大尺寸,超高分辨率、响应速度快、线性度好、灵敏度高,可以应用固定式报警设备;可应用于各种化工、石油、水厂等场所的气体检测项目。CL2-A1、CL2-B1分辨率高、线性度好、响应速度快、稳定性强,可以适用于手持式、便携式报警设备、固定式报警设备;可应用于各种化工、石油、水厂等场所的气体检测项目。PID-A15可以检测多种可挥发的有机化合物气体,专业用于炼油、化工等工业环境或者存储区域的安全检测,泄漏检测,污染源检测。[b]传感器参数如下:[/b][url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/03/QQ图片20230306112405.png][img=QQ图片20230306112405,550,525]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/03/QQ图片20230306112405.png[/img][/url]

  • 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]

  • 行业盛会 | 回顾第四届中国国际化工过程安全研讨会

    [align=left]截至2018年底,经过10余年的发展,中国化工行业产值达到14.8万亿元,占全球化工产值的40%,而这个数字在2005年还只有9%。迅猛发展的化工产业需要安全作保障。目前,我国化工安全整体形势相对稳定,但今年频发的几起化工厂重大爆炸事故都牵动着人们敏感而脆弱的神经。“化工安全生产”成为化工界议论的热点。那么,我们该如何确保化工企业的安全生产呢?[/align][align=left]为期两天(2019.10.31-11.01)的[b]第四届中国国际化工过程安全研讨会[/b]汇集了近千位业内专家共同探讨“化工安全”这个重要的话题。本次研讨会旨在大力推动化工过程安全管理在我国化工行业的应用,展示我国近年来化工安全最佳实践和最新科技成果。[/align][img=,535,]https://pic3.zhimg.com/80/v2-6f7659b69f8c919b64d47b19e9f30b2e_hd.jpg[/img][hr/][align=left]苏州市委副书记、市长李亚平在开幕式上致辞,国家应急管理部副部长孙华山,中国工程院院士、华东理工大学副校长钱锋,国际化学品制造商协会(AICM)副主席林博,美国化学工程师协会化工过程安全中心技术总监路易莎娜拉等专家学者围绕危化品智能风险评估、责任关怀在中国的实践、过程安全管理体系等议题发表了主旨演讲。[/align][img=,954,]https://pic4.zhimg.com/80/v2-9abc31af59b045692148f111b7e5459f_hd.jpg[/img][align=left]会上,中外专家学者围绕“[b]推进化工过程安全管理,有效防范重特大事故[/b]”主题,交流分享化工过程安全管理的新理念、新技术、新成果,深入探讨提升化工行业本质安全水平的有效措施。[/align][align=left]会议第二天,大会设立3个分会场,从化工过程安全生产管理的不同角度和不同阶段开展深入探讨。共有来自世界各高校、企业、科研院所的47位代表分别结合“[b]过程安全管理[/b]”,“[b]风险辨识分析与管控[/b]”,“[b]精细化工安全管理与技术[/b]”三方面主题进行专题报告。[/align][size=18px][b][b]过程安全管理[/b][/b][/size][align=left]化工过程安全管理是国际上先进的重大工业事故预防和控制方法,是企业及时消除隐患、遏制重特大事故、构建安全生产长效机制的重要基础性工作。会上,国家应急管理部副部长孙华山发表了题目为“加快提升化工行业本质安全水平,有效防范化解化工重大安全风险”的讲话,[b]提出了“本质安全”的化工安全管理工作的新思路[/b],要求大力提升化工行业本质安全水平,从根本上消除或减小安全风险。[/align][b][b][size=18px]风险辨识分析与管控[/size][/b][/b][align=left]科学、系统地做好反应安全评估工作,充分利用丰富的热风险分析数据制定化学反应分析与工艺放大策略,有效降低人员伤害风险及人为因素导致事故的概率,也是每个企业所应遵循的价值观。[/align][img=,931,]https://pic3.zhimg.com/80/v2-77011bb089ec0e44ac7a5a5aff83c346_hd.jpg[/img][align=left] 瑞士热安全协会专家Daniel Freiner博士分享了反应风险识别及管控技术的新进展[/align][align=left]上海擎胺新材料科技有限公司首席技术官张海峰博士此次会议中与大家分享了“[b]利用反应热数据进行安全高效的化工开发[/b]”。他在报告中指出,化工生产过程中最关键的是生产工艺,而优良的生产工艺来源于对反应过程的深刻理解。现代化工具的使用如全自动反应量热仪因其无人值守自动化操作,优良的过程参数控制,全方位数据采集和处理,光谱的在线分析手段等可实现安全和高效的化工工艺开发。[/align][b][b][size=18px]精细化工安全管理与技术[/size][/b][/b][align=left]天津大学教授卫宏远从精细化工行业的事故出发,讲解了精细化工反应风险评估的重要性,结合《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)的要求,重点反应风险评估在实践中的应用。[/align][hr/][size=24px][b][b] 第四届中国国际化工过程安全研讨会颁奖仪式[/b][/b][/size][align=left]同时,在本次中国国际化工过程安全研讨会上,梅特勒-托利多GPro 500激光气体分析仪荣获[b]化工安全创新奖[/b]![/align][img=,999,]https://pic2.zhimg.com/80/v2-7c1bba480f280b5342a1826827e10c25_hd.jpg[/img][align=left][b]GPro 500系列[/b]可调谐二极管激光气体分析仪,用于测量混合气体中,某一种或多种气体组分。且能在背景气组分复杂,高粉尘等严苛工况下实现精准测量,并快速响应。特别适用于在石化、化工等存在易燃易爆过程气体的场合,[b]用于测量其过程混合气体中的氧气含量[/b],并控制在爆炸极限以下,以避免爆炸的发生。在火炬气/VOC处理/惰化等环节,应用广泛。[/align][align=left]其优势主要包括:[/align][align=left]1.光谱学原理,重新定义气体分析技术,测量可靠[/align][align=left]2. 维护量低,降低运行成本[/align][align=left]3. 安装灵活,既可原位,也可取样[/align][align=left]4. 提供多种过程连接方式[/align][align=left]5. 可测量多种气体含量[/align][img=,823,]https://pic2.zhimg.com/80/v2-71e0c8c940adde5a87ef3375a633cfc1_hd.jpg[/img][align=left][b]梅特勒-托利多[/b]致力于为广大客户提供保障安全、提高质量和生产效率的化工解决方案。志在与广大客户和从事安全领域专家学者共同努力,促进生产工艺优化的现代化变革。作为此次会议的主要支持方之一梅特勒-托利多带来了应用于[b]化工行业的“本安”称重解决方案[/b],[b]研发、工艺放大和质量实验室解决方案[/b],[b]过程分析解决方案[/b],以及[b]专业的产品和销售服务团队[/b]。借助研讨会的平台,梅特勒-托利多与广大参会领导、专家、用户和合作伙伴面对面交流,让与会者直观地了解梅特勒-托利多的安全理念和产品价值。[/align][hr/][size=24px][b][b] 梅特勒-托利多助您实现化工过程本质安全设计[/b][/b][/size][align=left]在此次研讨会上,有多位行业领导和专家提到了“本质安全”的理念。“本质安全”的理念是强调从根源上消除或减小生产过程中的危险,这与[b]梅特勒-托利多提供的“本质安全”防爆产品[/b]的设计理念是一脉相承的。[/align][img=,720,]https://pic2.zhimg.com/80/v2-ae26f7c1a8453fff389c9af3e30db49d_hd.jpg[/img][img=,1080,]https://pic3.zhimg.com/80/v2-6d33a6a4a00f1096bab189157a03fd46_hd.jpg[/img][b][size=18px]本安称重解决方案[/size][/b][align=left]梅特勒-托利多[b]称重设备“本质安全”防爆保护型式[/b]的设计思路是通过产品设计以及严格的认证过程确保防爆产品即使在故障条件下所能产生的能量都远远低于周围爆炸性环境的点燃能量。[/align][align=left]梅特勒-托利多公司专为爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境设计生产的本质安全型防爆台秤,依据客户需求,为用户提供可靠、实用的解决方案。其显示界面友好、显示信息丰富、操作简单、性能稳定、除具备基本的称重显示功能外,还具有累计、计数等功能。[/align][img=,1080,]https://pic2.zhimg.com/80/v2-de9b0930fa52e1ae2fe64d77548ca6d9_hd.jpg[/img][align=left][b]本质安全型一区防爆称重仪表IND256x[/b][/align][align=left]- 一体化的内置电源设计,为您节省防爆现场的安装空间,大幅提升安装效率。[/align][align=left]- 本质安全无线通讯以及外置防爆电池供电方式,为您在移动称重过程中实现数据追溯,标签打印提供完美的解决方案。[/align][align=left]- 本质安全型4-20mA模拟量输出接口,配合您现场的DCS/PLC,助您轻松实现工业现场的自动化过程控制。[/align][img=,650,]https://pic1.zhimg.com/80/v2-1f353ac73a3ec86ea594dcb5c4a9651c_hd.jpg[/img][align=left][b]本质安全型一区防爆高精度称重台秤PBK9/平台秤PFK9系列[/b][/align][align=left]- 高达30,000e的检定分度值,确保您即使在爆炸性环境中也能轻松实现精确称量。[/align][align=left]- 全新的Monobloc技术为您在防爆工业场合提供超强的称重稳定性。[/align][align=left]- 独特的人性化设计帮助您实现快速安装和清洁。[/align][img=,732,]https://pic3.zhimg.com/80/v2-83e0b05b7b7996715e9396e40c04a3fa_hd.jpg[/img][b][size=18px]实验室解决方案[/size][/b][align=left]“[b]化学反应风险性研究与本质安全化提升[/b]”一直是梅特勒-托利多工艺研发和实验室解决方案的主要专注点。大力提升化工行业本质安全水平,从根本上消除或减小安全风险,将风险控制的重点转移到风险出现的源头前端是保障全生产的重要举措。梅特勒-托利多RC1MXTM全自动反应量热仪、EasyMaxTM全自动合成工作站以及FBRM 聚焦反射测量以及PVM颗粒录影显微镜帮助客户实现安全和高效的化工工艺开发。[/align][img=,588,]https://pic4.zhimg.com/80/v2-51e1591b1a9fa9d4cd86707c5ea97553_hd.jpg[/img][img=,437,]https://pic1.zhimg.com/80/v2-7d245df20dac42111d9b6d22dd574450_hd.jpg[/img][size=24px][b][size=18px]过程分析解决方案[/size][/b][/size][align=left]为了确保安全生产,化工装置中各种检测仪表的可靠、精确和稳定运行成为保障人身和设备的安全的重要因素。梅特勒-托利多在线分析解决方案提供完全符合“本质安全”的检测设备:[b]激光气体分析仪,多参数变送器,以及pH/OPR/电导率传感器[/b]等,其中GPro 500激光气体分析仪荣获化工安全创新奖。[/align][img=,1080,]https://pic4.zhimg.com/80/v2-a9e414d84ed526404a8fb7edd2c378c3_hd.jpg[/img][size=24px][b][size=18px]自动灌装解决方案[/size][/b][/size][align=left]梅特勒-托利多在液体物料的灌装、计量、数据处理等方面,拥有先进的技术和丰富的经验,结合用户特定的工作环境和生产工艺,能够为用户“度身”提供一整套完美的计量灌装解决方案;[b]GZX系列全自动灌装机[/b]适用于化工行业,有特殊要求及不间断灌装的场合,保护人体健康,降低劳动强度;系统也可以集成其他附加功能:如自动打标/贴标、通讯/打印灌装数据、充氮、自动码垛、自动托盘库等等。[/align][img=,1020,]https://pic1.zhimg.com/80/v2-4ceba03658386c9f03a2afca158cf4f8_hd.jpg[/img][align=left]第四届中国国际化工过程安全研讨会正式圆满落幕。感谢客户朋友们的支持与参与,也感谢中国国际化工过程安全研讨会对梅特勒-托利多的认可!伴随着行业不断发展,从业者面对的新的挑战和机遇,梅特勒-托利多将持续携手行业资深专家、优秀企业共同探索行业发展趋势。我们愿和各位及全行业伙伴一起,为化工安全保驾护航![/align]

  • 盐城化工厂爆炸,再次敲响安全警钟

    [color=#444444]3月21日14时许,位于江苏盐城响水县的陈家港化工园一化工厂发生爆炸事故。截至今日上午7时,本次爆炸事故已造成44人死亡,[/color][color=#444444]32人[/color][color=#444444]危重,58人重伤,还有部分群众受轻伤。[/color][color=#444444]本次发生事故的江苏天嘉宜化工有限公司于2007年4月成立,占地面积约220亩,现有职工195人,其中各类工程技术人员45人。主要生产化工原料和化工制品,经营范围包括间羟基苯甲酸、苯甲醚等。天嘉宜化工有限公司在响水负责的总经理在事故中受伤并接受治疗,相关人员均已被公安机关控制。[/color][color=#444444]我们作为实验室检测者,接触的化学药品,大多数也都是易燃易爆、有毒有害物质,所以我们在实验过程中,随时随地都要保护好自己,做好安全防护工作![/color]

  • 宁波出入境检验检疫局石油化工品安全检测分中心2016年能力验证计划

    中国合格评定国家认可委员会(CNAS)能力验证提供者宁波出入境检验检疫局石油化工品安全检测分中心(CNAS PT0031), 2016年度拟开展的能力验证计划涵盖石油产品(柴油、润滑油、沥青)、化工品(甲苯、乙二醇)、涂料、危险化学品、食品接触材料、水、洗涤用品、橡胶、塑料等日用消费品领域,具体计划见附件。 如有需要,请填写《能力验证计划报名表》,发邮件至wanghao@nbciq.gov.cn

  • 征求意见 | 《化工产品热安全检测领域实验室认可技术指南》

    相关单位和人员:中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织制定了CNAS-GLXXX《化工产品热安全检测领域实验室认可技术指南》。目前已完成文件征求意见稿,现于网上公示征求意见。相关单位和人员如有任何修改建议或意见,请填写附件中的《CNAS文件意见征询表》,并于2022年5月8日前反馈至CNAS。联系人:孙培琴联系电话:010-67105406Email:sunpq@cnas.org.cn

  • 【求助】福建南平一化工厂氢氟酸泄漏

    【序号】:【作者】: /【题名】:福建南平一化工厂氢氟酸泄漏【期刊】:化工安全与环境【年、卷、期、起止页码】:2008年21卷47期【全文链接】:http://61.164.36.250:8001/asp/Detail.asp

  • 2018年能力验证计划-宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心石油化工品安全检测分中心

    2018年宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心石油化工品安全检测分中心拟开展的能力验证计划涵盖石油及石油产品(润滑脂、润滑油、沥青、柴油、汽油)、化工品(甲苯、乙二醇)、氢氧化钠、碳酸钠、油漆涂料、胶粘剂、危险化学品、食品接触材料、水、玩具、橡胶、塑料、洗涤剂、化妆品、纺织品和消毒产品等领域,欢迎各实验室报名参加。详情可见网址:http://www.nbciqtc.com/[url=http://www.nbciqtc.com/]点击打开链接[/url]想参加的参加实验室填写附件2《能力验证计划报名表》报名,发至wanghao@nbciq.gov.cn[hr/]CNAS PT0031-1801 液体化工品 水分的测定 CNAS PT0031-1802 液体化工品 密度的测定CNAS PT0031-1803 乙二醇 醛含量的测定 CNAS PT0031-1804 氢氧化钠(NaOH)主含量的测定CNAS PT0031-1805 碳酸钠(Na[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub])总碱量的测定 CNAS PT0031-1806 固体化工品熔点的测定CNAS PT0031-1807 危险化学品易燃液体闪点的测定 CNAS PT0031-1808 汽油烃类组成和氧含量的测定CNAS PT0031-1809 柴油闭口闪点的测定 CNAS PT0031-1810 柴油硫含量的测定CNAS PT0031-1811 润滑油运动粘度的测定 CNAS PT0031-1812 润滑油开口闪点的测定 CNAS PT0031-1813 润滑脂和石油脂锥入度和滴点的测定 CNAS PT0031-1814 沥青针入度、软化点和延度的测定 CNAS PT0031-1815 涂料中游离甲醛含量的测定 CNAS PT0031-1816 胶粘剂中苯含量的测定 CNAS PT0031-1817 油漆涂层中总铅含量的测定 CNAS PT0031-1818 油漆涂料(干基)中可迁移元素的测定 CNAS PT0031-1819 橡胶制品中多环芳烃的测定 CNAS PT0031-1820 未知有机化合物和塑料红外光谱(FTIR)材质判定CNAS PT0031-1821塑料中邻苯二甲酸酯的测定 CNAS PT0031-1822 塑料中重金属含量的测定CNAS PT0031-1823 塑料密度的测定 CNAS PT0031-1824 塑料熔体质量流动速率的测定CNAS PT0031-1825 塑料聚丙烯拉伸屈服应力的测定 CNAS PT0031-1826 塑料简支梁冲击性能的测定CNAS PT0031-1827 塑料弯曲应力的测定 CNAS PT0031-1828 塑料邵氏硬度的测定CNAS PT0031-1829 塑料玻璃化转变温度的测定 CNAS PT0031-1830 塑料维卡软化温度的测定 CNAS PT0031-1831 塑料熔融温度的测定 CNAS PT0031-1832 塑料氧化诱导期的测定 CNAS PT0031-1833 塑料灰分的测定 CNAS PT0031-1834 食品接触材料及制品塑料高锰酸钾消耗量的测定 CNAS PT0031-1835 食品接触材料及制品聚乙烯总迁移量的测定 CNAS PT0031-1836 食品接触材料及制品橡胶总迁移量的测定 CNAS PT0031-1837 食品接触材料及制品食品包装材料中邻苯二甲酸酯的测定 CNAS PT0031-1838 食品接触材料及制品纸制食品包装材料中铅含量测定 CNAS PT0031-1839 食品接触材料及制品纸制品中荧光增白剂测定 CNAS PT0031-1840 水的pH值测定CNAS PT0031-1841 水的电导率测定 CNAS PT0031-1842 水中砷的测定CNAS PT0031-1843 水中氯离子的检测 CNAS PT0031-1844 洗涤用品中总五氧化二磷的测定CNAS PT0031-1845 淋洗类化妆品中甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮含量的测定 CNAS PT0031-1846 化妆品中铅含量的测定CNAS PT0031-1847 纺织品pH值的测定 CNAS PT0031-1848 消毒产品醋酸氯已定含量的测定

  • 山东7月份以来关闭558家化工企业

    [b]经济参考报记者 陈灏 济南报道[/b] 记者日前从山东省经信委获悉,今年7月份以来,山东省已关闭转产化工企业558家。未来2年,山东还将通过安全、环保、节能、质量倒逼,继续推动化工企业减量化。  山东是我国重要的化工生产省份。去年二季度山东省政府调查数据显示,全省共有化工企业9000余家,规模以上企业仅占37%。山东省经信委巡视员王超英介绍,为打击化工企业非法违规生产行为、遏制安全生产事故,山东省今年6月启动了化工产业安全生产转型升级专项行动,共排查发现化工企业安全隐患约10.3万项。7月份以来,已关闭转产化工生产企业558家、停产整顿2109家。

  • 石油、化工、香精行业闪点、蒸汽压测试仪

    石油、化工、香精香料原料属于易燃液体,通常在进行产品的生产,运输及存储过程中都需要判断易燃程度和安全程度。闪点和饱和蒸汽压通常作为危险品理化性质的重要指标,是一项安全性指标,是危险品(石油产品、化工产品)的必检项目。同时,准确、稳定、精确的闪点和饱和蒸汽压的测试仪器至关重要的。Grabner全自动微量闭口闪电测试仪和饱和蒸汽压测量仪随之应运而生,极大的满足了客户因测量闪点过程中遇到的测量不准确、样品用量大、产生污染气体、重复性差、操作繁琐、测量条件苛刻、仪器不稳定等问题的需求。欢迎来电咨询,13918906838,谢谢。

  • 【分享】补充化工行业标准目录

    化工综合HG/T3244—1990化工企业标准体系HG/T3245—1990化工企业管理标准编写规定HG/T3246—1990化工企业工作标准编写规定HG/T2170—1991化工产品使用说明书编写规定HG/T2898—1997工业用化学品命名HG/T2953—1986[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析法标准格式HG/T2954—1985化工产品用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析方法标准编写格式HG/T2955—1989分子吸收光谱分析法标准编写格式HG/T3579—1983化工标准物质通则HG/T3580—1983化工标准物质管理办法HG/T2359—1992电化学式有害气体检测报警仪HG/T23001—1992化工企业安全管理标准HG/T23002—1992化工企业安全处(科)工作标准HG/T23003—1992化工企业静电安全检查规程HG/T23004—1992化工企业气体防护站工作和装备标准HG/T23005—1992可燃性气体检测报警仪技术条件及检验方法HG/T23006—1992有毒气体检测报警仪技术条件及检测方法HG/T23007—1992氧气检测报警仪技术条件及检验方法HG23011—1999厂区动火作业安全规程HG23012—1999厂区设备内作业安全规程HG23013—1999厂区盲板抽堵作业安全规程HG23014—1999厂区高处作业安全规程HG23015—1999厂区吊装作业安全规程HG23016—1999厂区断路作业安全规程HG23017—1999厂区动土作业安全规程HG23018—1999厂区设备检修作业安全规程

  • 痛心!一化工车间发生爆炸,失联5人全部遇难!

    [align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]宁夏一化工车间发生爆炸 5人全部遇难[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]2024年8月19日14时38分许,宁夏顺邦达有限公司引发剂车间发生爆燃事故。[/color][/size][/font][/align][align=left][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408221543582944_7462_5874949_3.jpeg[/img][/size][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]图源:央视新闻[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]事故搜救任务结束[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]5人全部遇难[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]据央视新闻8月19日晚间消息,8月19日,宁夏顺邦达新材料有限公司引发剂车间发生爆燃事故。目前,事故搜救任务结束,事故中失联的5人全部找到,均无生命体征。事故原因正进一步调查中。[/color][/size][/font][/align][align=left][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408221543586639_1078_5874949_3.jpeg[/img][/size][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]据官网消息,宁夏顺邦达新材料有限公司成立于2018年03月09日,是一家专业生产有机过氧化物以及其它精细化学品的单位。公司坐落在素有“塞上江南”之称的银川市化工园区—宁东能源化工基地新材料园区。目前公司现已经形成各类有机过氧化物(20000 吨)、 N,N-二乙基羟胺(5000 吨)、对羟基苯甲醛(2000 吨)、PVC 聚合用助剂(20000 吨)的稳定产能。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]经营范围包括:聚氯乙烯聚合用助剂(终止剂、防粘釜剂、消泡剂、阻聚剂、引发剂)的生产和销售。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]安全问题不可忽视[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]工厂企业人员密集,环境复杂、安全隐患大,一个疏忽大意,极易造成不可挽回的后果。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]2024年6月25日,天津市渤化化工发展有限公司双氧水装置发生火灾事故,造成7人受伤,1人死亡。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]2023年10月20日,广西平果市工业园区内一工业企业车间发生一起爆炸事故,共造成6人死亡、4人受伤。[/color][/size][/font][/align][align=left][size=16px][font='calibri'][color=#333333]化工企业消防安全至关重要,因为这类企业通常涉及易燃、易爆、有毒物质,一旦发生火灾或泄漏事故,后果严重。以下是一些关键的[/color][/font][/size][font='calibri'][color=#333333][back=#ffffff]化工企业消防安全知识[/back][/color][/font][font='calibri'][color=#333333][back=#ffffff]:[/back][/color][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]1. 了解化学品危险性:化工企业应充分了解原料和产品的危险性质,包括易燃性、氧化性、毒性和腐蚀性,并通过GHS标签、NFPA和HMIS标志等进行标识 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]2. 安全储存和管理:化学品应分区存放,根据其危险性质采取相应的防火措施,确保储存区域安全 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]3. 规划与布局:化工企业在投产前应进行科学规划和合理布局,确保企业安排在适当的位置,并符合安全规范 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]4. 加强安全管理:建立健全的消防安全管理制度,强化从业人员的消防安全意识,明确消防安全责任 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]5. 采用先进工艺:通过技术改造,引进先进的生产工艺和设备,实施自动化和智能化,减少火灾隐患 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]6. 严格规范和执法:对小化工企业加强监督执法力度,对不符合安全规范的企业坚决关停 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]7. 重点部位管理:对重点部位如消防控制室、消防水泵房等进行严格管理,确保这些区域的消防安全 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]8. 日常巡查和检查:定期进行防火巡查和检查,及时消除火灾隐患 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]9. 应急预案:制定并实施灭火和应急疏散预案,确保在火灾发生时能够迅速有效地应对 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]10. 消防安全培训:对所有从业人员进行消防安全培训,确保他们熟悉火灾防范措施和应急疏散程序 。[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px][color=#333333]通过这些措施,化工企业可以提高消防安全管理水平,减少事故发生的风险,保护人员和财产安全。[/color][/size][/font][/align]

  • 面对化工生产时会遇到的问题,企业如何预防与解决

    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。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。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。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。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。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。

  • 为你解惑(化工产品的材料安全数据卡(MSDS),关于MSDS的知识!!)

    化工产品的材料安全数据卡(MSDS) 一、MSDS文件及其用途 材料安全数据卡,其英文名称为Material Safety Data Sheet,通常缩写为 MSDS,和产品的技术标准一样,在化工产品的对外贸易中,是供货方通常都要提供的技术文件,并且是处理货物在包装、储藏、运输、保管、使用中发生问题而产生纠纷的书面依据。MSDS 文件通常要用英文来撰写和提交。撰写MSDS 文件,对起草者有较高的要求,一方面要精通化工专业,对产品有较全面的了解;另一方面,又要具备较强的英文写作能力,遣词造句严谨规范。同时,还要熟悉MSDS文件从内容到格式的国际惯例。 二、MSDS 文件的内容与格式 一种化工产品的MSDS文件,通常由以下十部分组成:1.产品标识(IDENTIFICATION),通常包括品名、别名、编号、分子式、分子量、CA名称等。2.危险成分(HAZARDOUS INGREDIENTS),标明产品中各种成分,尤其是其中所含危险成分的比例。3.健康与急救信息(HEALTH & FIRST AID INFORMATION),清楚地说明该品吸入、摄入、皮肤接触、眼睛接触等对人体健康有可能造成的危害及其急救方法,以及其毒性数据。4.物性数据(PHYSICAL DATA),如溶解度、外观、味道、气味、pH值、比重等。5.火灾和爆炸危险(FIRE AND EXPLOSION HAZARDS),如闪点及其测定方法、在空气中的爆炸极限、特殊情况引起火灾和爆炸的可能性及其防护、避免措施等,各项目无发生可能时,可填写"无"(none),但不可缺项。6.反应性(REACTIVITY),包括稳定性、能否发生危险的聚合反应、需要避免的条件和物质接触、能否产生危险的分解产物等。7.对雇员的劳动防护(EMPLOYEE PROTECTION),包括危险控制、呼吸防护、眼睛防护、对工作服的要求等。8.环境保护(ENVIRONMENTAL PROTECTION),包括环境警示、泄漏警示、排放处理等。9.法规限制(REGULATORY CONTROLS),指的是在运输、使用过程中有无相关的法规限制。10.处理、保存和使用时的警示(PRECAUTIONS: HANDLING, STORAGE & USAGE),指在处理、保存和使用时有何种具体的要求。在文件最后一行,标明文件的提供人或提供单位,以及提交日期。 从以上介绍中,尽管我们已经全面了解了针对某一种化学品,应该如何撰写其MSDS文件,但也知道了提交一篇地道的、符合国际惯例的材料安全数据页,确实不是轻而易举的事情。幸好,因特网在我国已经得到普及应用,许多企业都具备了上网条件,网上有许多站点提供各种化学品的MSDS,可供我们全文下载。 三、因特网上提供MSDS服务的站点 近几年来,在网上提供化学品MSDS服务的网站和网页日见增多,其中绝大部分是提供免费服务的。主要有:http://hazard.com/msds美国安全信息资源公司(SIRI)的MSDS索引:这是一个全面提供有关MSDS服务的站点,可从企业名称、产品名称等途径检索,并下载检索到的MSDS的全文。 http://www.camd.lsu.edu/msds/jssearch.htmCAMD:这是美国路易斯安那州立大学的一个可进行MSDS检索的站点。 http://bluebooktor.com/free_b.aspC & P 出版公司主办的可免费下载MSDS文件的站点。 http://www.msdsprovider.net/由各化学品生产厂商组织起来的专门提供MSDS服务的站点。 http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/peroxides.html该站点专门提供在存储时能形成过氧化物的各种化学品的MSDS文件。 http://www.igin.com/chemicals/chemgreen.html绿色化学网络:仅提供某些杀虫剂的MSDS文件。 http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/biosafty/msds加拿大卫生与安全署主办的提供一些常用物质MSDS文件的站点。 http://www.vwrsp.com/information/reference/hazsign.html在该站点可查到有关各种危险标志和易燃、易爆品界定的材料信息。 http://www.epa.gov/enviro/html/emci/chemref/index.html该网页提供受美国环境保护署监控的化学品的一览表。 http://www.mcs.com/~meridian/msds.html该站点提供接受用户委托,为用户撰写特定化学品的MSDS文件的服务。 http://www.hhmi.org/science/labsafe/lcss/listing.htm#html美国的Howard Hughs医药研究所,提供实验室化学品安全数据。 http://www.hcc.com/eo/contents.htm乙烯氧化物用户指南。 http://ntp-db.niehs.nih.gov/Main_pages/Chem-HS.HTML美国国立医学图书馆专门提供化学安全数据的网页。 http://pharminfo.com/drugdb/db_mnu.html美国"医药信息网"的药品数据库。 http://mail.odsnet.com/TRIFacts/美国环保署的毒性物质数据页。 http://ace.ace.orst.edu/info/extoxnet/pips/ghindex.html农药信息文档:多家美国大学共同执行的信息工作项目,资料非常丰富。 http://www.wco.com/~jray/pyro/safety/msdsJohn Ray的个人主页,主要提供烟花爆竹化学品的MSDS。 http://www.raccosafety.com.br/msds.htm西班牙和葡萄牙的MSDS服务站点。 http://www.eidos.it/omaggio/msds.htmEIDOS:意大利的MSDS服务站点。 http://ecologia.nier.org/russkoi8/usrguide/msdsterm.html俄罗斯MSDS服务站点。 http://ulisse.etoit.eudra.org/Ecdin/Ecdin.htmlECDIN:国际化学品数据与信息网络。 此外,美国有些大学的站点还给出世界各地更多的提供MSDS服务的站点目录,如,http://www.chem.uky.edu/resources/msds.htmlKentucky 大学提供的MSDS 站点列表。 http://www.phys.ksu.edu/~tipping/msds.htmlKansas 州立大学提供的MSDS 站点列表。 http://www.astate.edu/docs/admin/es/indexmaterialsaf.htmlArkansas 州立大学提供的MSDS站点列表。 四、MSDS文件的检索方法 根据笔者的检索经验,现将在因特网上进行MSDS文件检索的方法归纳如下。(1)确定检索关键词确定检索关键词看似简单,却是MSDS文件检索成败的关键。根据国际惯例,不论某化学品的原产地是哪个国家,其MSDS文件一律以英文提交。因此,在因特网上进行MSDS 文件检索,只能用该化学品的英文品名或其系统命名法的英文名称。而我国目前在这方面尚未与国际接轨,化学品用户不仅手中不掌握MSDS文件,有时甚至连该化学品的英文品名或其系统命名法的英文名称也提供不出,只能给出一个中文品名甚至俗名。这种情况下,为了迅速确定检索关键词,可以借助于电子词典,如《朗道》,或利用搜狐及网易等中文搜索引擎搜索相关网页,来确定与一个中文品名相对应的英文品名或其系统命名法的英文名称。(2)进行网上检索MSDS文件的网上检索可以用两种方法来进行,一是直接进入上文提到的专门提供MSDS文件的某一个或几个网站,按该网站的提示去逐步完成检索过程;二是进入YAHOO等西文搜索引擎网站,以检索目标化学品的名称与MSDS进行"逻辑与"的组配来作为检索策略式,进行网页搜索。为了保证检索结果的查全率和查准率,尽可能将5.1步得到的每一个名称都用5.2步的每一种方法去检索一遍。(3)检索结果下载在网上检索到的MSDS文件通常有两种格式,HTML或PDF格式,对于HTML格式的MSDS文件,用一般的网页下载方法即可;而PDF格式的MSDS文件通常都大于100K,最好用具有断点续传功能的下载工具软件来下载。(4)文件的阅读、打印PDF格式MSDS文件的阅读和打印,必须采用Adobe公司的Acrobat阅读器,该软件可从网上的任何一个共享软件的下载中心来下载和安装使用。 五、结束语 MSDS文件除了对于从事各类化学品生产、经营、研究、开发的人员而言是一种很有用的网上信息资源以外,对于紧急处置化学品中毒病例的医生来说,也非常值得关注。随着化学品对环境和人群健康的影响日益引起重视,我国在这方面与国际接轨是或迟或早的事。笔者预见,在不久的将来,无论你是生产经营,还是研究开发某一种化学产品,都要提交一份严谨规范的MSDS文件,就象现在对于技术标准文件要求的那样。笔者确信,查遍前述那些网上可用的信息资源站点,总会为您研究开发的或将要销往国际市场的某种化学品找到一个可用的MSDS。即便与您的产品略有出入,稍加改动,便可适用,也比从头写来要快捷方便。总之,对网上信息资源和网上的各种信息服务方式,若能充分利用,能取得事半功倍的效果。

  • 【资料】[G 化工] 化工综合 整理贴

    以下两个没有找到,希望大家帮忙找找..[color=red]GB 19041-2003 光气及光气化产品生产安全规程GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程[/color]下面的标准在我的收藏国标里有:[color=blue]GBT19502-2004辉光放电发射光谱方法通则GBT19501-2004电子背散射衍射分析方法通则GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法GBT17519.2-2003化学品安全资料表GBT14666-2003分析化学术语GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法GBT6681-2003气体化工产品采样通则GBT6680-2003液体化工产品采样通则GB7686-87化工产品中砷含量测定的通用方法[/color]下面几个论坛资料中心有:[color=yellow]GB/T 6041-2002 质谱分析方法通则GB 16483-2000 化学品安全技术说明书 编写规定GB/T 16631-1996 柱液相色谱分析法通则GB/T 15337-1994 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析法通则[/color]剩下的我打包上传:[color=blue]GB-T 3723-1999 工业用化学产品采样安全通则GB-T 4650-1998 工业用化学产品采样词汇GB-T 17519.1-1998 化学品安全资料表 第1部分 内容和项目顺序GBT 6040-2002 红外光谱分析方法通则GBT6678-2003化工产品采样总则GB-T 8322-1987 分子吸收光谱法术语GB-T 4470-1998 火焰发射、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]和原子荧光光谱分析法术语 GB-T 9008-1988 液相色谱法术语柱液相色谱法和平面色谱法GB 13548-1992 光气及光气化产品生产装置安全评价通则 [/color] http://www.instrument.com.cn/download/shtml/031454.shtml

  • 【讨论】化工行业怎么摆脱高危风险?

    进入7月份以来,我国化工行业事故呈现高发态势:7月19日,大连新港油管发生爆炸事故,致使1500吨原油入海。7月28日,南京栖霞区迈皋桥原南京塑料四厂发生爆炸事故,造成人员伤亡,过百人住院治疗。7月底,吉林化工7000多个化工原料桶被洪水冲入松花江。  化工行业事故频发带来的严重后果,已经引起各方的广泛关注。事实上,近几年来我国突发环境事件一直居高不下。化工、石化等高污染风险行业,则是突发环境事件的多发行业。  当前,化工、石化行业成为高危行业,已是不可回避的事实,其原因是多方面的。  一是目前我国化工、石化行业整体布局不合理。2005年,松花江发生水污染事件后,原国家环保总局对化工、石化行业的排查结果显示,我国总投资约1万亿元的7555个化工、石化建设项目中,81%布设在江河水域、人口密集区等环境敏感区域,45%为重大风险源。近年来,各地化工、石化项目纷纷上马,这些项目大多布局在江河湖海沿岸、人口稠密城市近郊,新增了许多风险。  二是由于利益驱动,对化工、石化项目不严格把关,环评等把关手段流于形式。让这些化工、石化项目布局在江河湖海沿岸、人口稠密城市近郊,明显不符合现行环境保护的有关规定,但是这些化工项目都能顺利通过环境影响评价,不能不令人称奇。这背后的主要原因,就是在利益的驱动下,一些地方政府往往不择手段,争相上马能给当地财政带来丰厚回报的化工、石化项目。  三是环境应急工作需走向常态化。近几年发生的一些由安全生产事故引发的环境突发事件检验了当地的应急能力,结果表明,环境应急工作需要进一步加强,安全应急应与环境应急有效衔接。大连新港油管爆炸事故发生后,扑救过程中现场曾连续发生多起爆炸。之所以会这样,原因在于大连新港输油管道间的距离很小,一条管道出现事故,容易引起连锁反应。此外,事故现场储油罐的相互距离也很近。事发现场的10个罐体分属于不同公司,这些罐体以建设单位为主,其应急功能建设也都“各自为政”,没有一个协同配合的统一应急预案。对于正在进行的海上油污清理工作,有关专家表示,当地的溢油处理能力尚不能满足船舶溢油事故的需要,主要是应急预案的可操作性较低、溢油应急处理设备和装备短缺、缺少专业应急队伍等。  我国化工、石化行业事故频发,应吸取的教训是多方面的。笔者建议:  要注重生产力布局的合理性。要开展化工、石化行业的规划环评,使环境保护提前介入宏观决策,从消极被动变为积极主动,从事后补救走向事前预防。  严格化工、石化新建项目审批。原则上新建化工、石化项目要进入专业园区,零星项目不再审批。同时,严格执行环评制度,认真听取专家和公众意见。  夯实基础工作。要全面开展环境隐患排查,建立环境应急基础数据库,各地环保部门对潜在的事故源要做到心中有数。组织编印《突发环境事件处理处置手册》,制定完善本辖区突发环境事件的处理处置程序。  进一步完善应急预案。做好专家与技术储备。每年都要开展环境应急演练,模拟处置危险化学品污染危及下游饮用水水源事件等,提高实战水平。  加强部门协作,共同应对危机。环保、消防、安全生产、供电等有关部门要加强协作,共同应对生产事故可能演变成的环境污染事故。

  • 2015大连医药化工工艺优化及PAT过程分析技术应用交流会

    梅特勒-托利多自动化化学部诚邀您参加2015大连医药化工工艺优化及PAT过程分析技术应用交流会。本次交流会将邀请医药化工工艺优化领域的资深专家—天津大学化工学院国家工业结晶工程技术研究中心的龚俊波教授,为我们剖析医药化工工艺优化过程中的难点并为我们分享一些经典的案例。梅特勒-托利多的技术应用工程师也将为我们介绍PAT过程分析技术以并分享国内外工艺优化的应用实例。此次交流会旨在通过面对面的专家交流和案例分析,为您今后的研发及工艺优化工作带来新观念、新思路和新方法。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09503.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504301117_544175_271_3.png会议内容1. 应用于医药化工工艺优化的PAT工具2. 医药化工工艺优化难点剖析3. 实时在线颗粒分析技术在结晶过程理解和工艺优化中的应用4. 全自动实验室反应器技术在工艺优化和安全放大中的应用5. 全自动取样系统介绍6. 医药化工工艺优化案例分享7. 实时在线反应分析技术在反应机理研究和工艺优化中的应用会议时间2015年5月7日 8:30 - 17:00会议地点大连理工大学国际会议中心地址:大连市甘井子区凌工路2号大连理工大学科技园大厦A座会议费用http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif免费参加会议免费提供午餐和茶歇住宿差旅费请自理报名地址:http://cn.mt.com/cn/zh/home/events/seminars/product-organization/labtec/CN_AC_Dalian_Chem_Process_Optimization_PAT_process_2015.html

  • 净化工程设计规范

    净化工程设计规范一、净化工程设计要求 1、 净化工程设计必须严格按照国家相关政策方针执行,做到科学设计、质量保证、安全适用、节约能源和环境保护等要求。 2、在利用原有建筑进行洁净技术改造时,净化工程设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。 3、净化工程设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。 4、净化工程设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国际标准、规范的有关要求。 二、净化工程等级 1、空气洁净度应按规定划分为五个等级。 10级 100 级   1000 级 10000 级 100000 级 注:对于空气洁净度为100级的净化工程内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。 2、净化工程空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。净化工程空气洁净度的测试,应符合附录二规定。 三、净化工程总体设计 第一节 净化工程位置选择和总平面布置净化工程位置的选择应根据下列要求并经技术经济方案比较后确定: 一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域; 二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。如不能远离严重空气污染源时,则应位于其最大频率风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧; 三、应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地段。 四、对于兼有微振控制要求的净化工程的位置选择,应实际测定周围现有振源的振动影响,并应与精密设备、精密仪器仪表允许环境振动值进行分析比较。 五、净化工程里最大频率风向上风侧有烟囱时,净化工程与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍。 六、净化工程与交通干道之间的距离不宜小于50米。 七、净化工程周围宜设置环形消防车道(可利用交通道路),如有困难时,可沿厂房的两个长边设置消防车道。 八、净化工程周围的道路面层,应选用整体性好、发尘少的材料。 九、净化工程周围应进行绿化。可铺植草坪、种植对大气含尘农度不产生有害影响的树木,并形成绿化小区。但不得妨碍消防操作。 第二节 净化工程工艺布置和设计综合协调净化工程工艺布置应符合下列要求: 一、布置合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有空气洁净度等级要求的工序和工作室。 二、在满足生产工艺要求的前提下,空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房,空气洁净度等级相同的工序和工作室宜集中布置,靠近洁净区人口处宜布置空气洁净度等级较低的工作室。 三、净化工程内要求空气洁净度高的工序应布置在上风侧,易产生污染的工艺设备应布置在靠近回风口位置。 四 、净化工程应考虑大型设备安装和维修的运输路线,并预留设备安装口和检修口。 第三节 净化工程噪声控制 净化工程内的噪声级,应符合下列要求: 一、动态测试时,净化工程内的噪声级不应超过70分贝A。 二、空态测试时,乱流净化工程内的噪声级不宜大于60分贝A;层流净化工程内的噪声级不应大于65分贝A。 注: (1)由于技术经济条件限制,或噪声大于70分贝A对生产无影响时,噪声级可适当放宽,但不宜大于75分贝A; (2)上述噪声级是指在室内每一个工作点人耳位置(人离开)的测量值。对于变动噪声,则取相同位置处在一个正常工作日内的等效连续声压级。 a、净化工程内的噪声频谱限制,应采用倍频程声太级;各频带声压级值不宜大于1的规定。 b、净化工程的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近。 c、净化工程内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。 d、净化工程内的净化空气调节系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。除事故排风外,应对洁净室内的排风系统进行减噪设计。 e、净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:(1)总风管为6~10米/秒。 (2)无送、回风口的支风管为6~8米/秒。 (3)有送、回风口的大风管为3~6米/秒。 f、净化工程内的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。 第四节 净化工程振动控制1、净化工程和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道,应采取积极隔振措施。 2、对净化工程厂房内外各类振源,应测定其对净化工程厂房的综合振动影响。如受条件限制,也可根据经验对综合振动影响进行评价。并应与精密设备、精仪器仪表的允许环境振动值进行比较,以确定对其采取必要的隔振措施。 3、精密设备、精密仪器仪表的隔振措施,应考虑减少发生量、保持净化工程内合理的气流组织等要求。当采用空气弹簧隔振台座时,应地气源进行处理,使其达到净化工程内的空气洁净度等级。

  • 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]

  • 微检室内净化工作台的维护?

    净化工作台的使用说明书上其中有一条写着:根据环境的洁净度,定期将粗过滤器中的滤料拆下清洗,时间间隔一般3-6个月。可是自从我们使用这台设备开始,从来没有过清洗方面的维护工作。所以有点担心风机出来的空气会不会有污染发。前两天做了二个空降测试(静态和动态),净化工作台上四个点各放了1个皿,检测结果是:静态状态下平均菌落数为1个,动态状态下平均菌落数为1个。按照净化工作台百级的要求是小于等于1个。按照这个结果应该是合格的。但还是有菌存在。为了进一步保证检测的安全和数据的准确性,我想问一下对于净化工作台过滤器的清洗,不知道大家平时是怎么在维护的,请各位多多赐教了!

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