Elettrotec电磁阀LM1FA300-T60花香自然来
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Elettrotec电磁阀LM1FA300-T60花香自然来
ELETTRONICA SANTERNO S.p.A ZZ0058027.NN163 S121108049342
Elettrotec IF5VE60/AM11 S121108049349
Elettrotec IF4VE16/AM11 S121108049336
ELETTROTEC LM1FA300-T60 S121108049336
ELETTROTEC LM1FA200-T60 S121108049336
Elettrotec PMC10 S121108049336
ELETTROTEC LM2BFI S121108049336
ELETTROTEC TB C/C R1/2 70??CAP2 S121108049334
ELETTROTEC TB C/C R1/2 80??CAP2 S121108049333
ELETTROTEC LM1FA250 411900049 S121108049333
Elettrotec S.r.l. IFE6R60 S121108049333
Elettrotec S.r.l. LM1 S121107049331
Elettrotec S.r.l. NTB47CA T-47?? NO 240V 10A S121107049331
Elettrotec S.r.l. PSP300R14 S121107049328
Elettrotec S.r.l. PMN50A 10K T20D V48/05A V0428A S121107049325
Elettrotec S.r.l. PSM10-R1/4-V0429D S121107049323
Elettrotec S.r.ll see the photo S121107049323
ELGES GE35DO S121107049323
ELGES GAR-10DO S121107049320
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elin RS 31 24VDC LD IU(for pos2) S121107049318
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Elma 81-255 S121107049317
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Elma BV22430 S121107049307
Elma Trenew Electronic GmbH Art-No.020-703 Rev02 S/N.10457225 TRENEW VME32 S121107049304
elme SGG X006 S121107049301
ELME E14-I343F S121107049301
ELME EI4-A542H 1120359/001 S121107049301
elme E14-I341F S121107049301
elme SGG X008 S121107049301
ELME E14-A542H S121107049301
elmed BACKPLN.SN.218174(Device NR.8093) S121107049301
elmed ABUCPU.SN.221167??Device No.8093) S121107049298
ELMED ABUCPU SN 221167 S121107049298
ELMED BACKPLN SN218174 S121107049298
ELMESS-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG DHF02B3-6-T6 S121107049295
ELMO ELMO servo cable S121107049295
ELMO APM-SB02ADK/200W S121107049295
ELMO BAS-A5/230-4??200W?? S121107049295
ELMO ELMO servo cable S121107049295
ELMO BAS-A5/230-4??200W?? S121107049295
ELMO APM-SB02ADK/200W S121107049293
Elmo WHT-15/60 S121107049294
ELMO C140RC S121107049283
ELMO C140RC S121107049274
ELMO C140RC S121107049270
Elmo HOR-10/60T S121107049266
Elmo HOR-10/60T S121107049264
ELmo SOL-WHI15/60E04 S121107049264
ELmo SOL-WHI15/60E04 S121107049262
ELmo SOL-WHI15/60E04 S121107049262
Elmo Rietschle 2BH1600-7H16 2.2KW 2870/min S121107049256
ELMO RIETSCHLE GREMANY SAP 0450-0137 Efficiency: 460 M3 / H Pressure: 200 Motor power: 4.0 kW, 346-440/346-480 v, 50/60 hz, 3 ph S121107049247
ELMO S.R.L J762K368T690NE2 GH49E02 S121107049247
ELMOT Bollig & Beyenburg oHG TEQSFA 132M4B-40H S121107049249
ELMOT Bollig & Beyenburg oHG TE QS 80M6B-40 0.55KW NO 046700MF S121107049246
ELMOT Bollig & Beyenburg Ohg 1.5kw 220/380v 025199 TEQS FA90L4A-40 S121107049239
ELMOT-SCHAEFER 3~Mot.TEQSFA80M4B-40H IP55 Nr.002184MF S121107049235
ELMOT-SCHAFER 3-MOTTEOS 1320S2A-40H 1P 55 12V S121107049235
Elobau 114270 S121107049235
Elobau 104450 S121107049235
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elobau 462 121 HV 1 U98 05 20166 012 S121107049231
Elobau 9732948 S121107049230
Elobau 9732949 S121107049222
Elobau 462121 HV1 S121107049222
Elobau 102247/351028 S121107049221
Elobau 424RA122PB S121107049217
Elobau 650010M10 S121107049219
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Elobau 424A10A060 with Plug wire S121107049218
Elobau 671271NU0-5 S121107049218
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El-O-Matic EL100(with Locator 40-20mA) 220/240V,50HZ S121107049173
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ELOTECH A1200-0-2-HRG4-1 S121107049174
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ELRA ECM265M-E10A S121107049146
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Elster VR50 F40T5A930 PE4BAR 220V/240V S121107049074
对于任何企业来说,要想真正达到安全生产的目的,树立正确的安全生产应急管理理念关重要。现阶段,我国冶金企业安全生产应急管理中存在以下问题:①执行能力较差,降低企业安全生产应急管理水平。②考核不严格,由于冶金企业中的安全生产应急管理体系缺乏全面考核,影响该体系的正常运行。由于冶金企业生产工艺与设施、环境等不安全隐患比较多,如果企业中的应急管理体系不健全,会出现不同程度的危险事故,而一味的回避根本不能够完善解决这些问题,安全生产应急管理体系的建立,能够起到良好的预防效果,事前预防,事后科学处置,将企业中的各类危险事故所带来的损失降到低[1]。
2安全生产应急管理体系包括的内容
2.1应急预案管理体系
该体系主要由三部分构成,分别是综合性较强的应急救援预案、专项应急救援预案与事故现场处理方案等。其中,综合性应急救援预案的实施,能够为冶金企业中的安全事故提供良好应急方针,帮助企业应急组织进一步了解自身职责,保证应急行动能够顺利进行,属于一项综合性较强的方案。专项应急救援预案,主要指的是对于专项事故、生产过程中的危险源而制定的专项方案。事故现场处理方案主要针对冶金企业中的生产现场装置或者各类设施,专门制定的应急处理方案,该类方案具有较强的针对性。
2.2应急准备与预防体系
结合冶金企业内部的各项制度实施现状,建立良好的应急预案,并对总公司、子公司、基层车间,包括各个关键岗位在内的应急预案,该应急预案能够和其他部门提供的预案有效衔接。在制定应急预案的过程当中,相关人员要遵守国家法律法规,并结合自身企业安全生产事故的特点进行预案制定。结合《中华人民共和国安全生产法》、《突发公共事件应对法》及《生产安全事故应急预案管理办法》中的内容,包括《冶金事故灾难应急预案》要求,对企业各层的应急管理体系进行升级与优化。
2.3应急管理运行体系与保障体系
冶金企业中的应急管理运行体系,是应对与处理各类突发事故的机制,应急管理机制要听从统一指挥,遵守分级响应原则。根据冶金企业应急管理体系的运行特点,建立相应的保障体系,针对生产过程中可能出现的突发事故,对人力、物力与财力,包括交通运输和医疗方面进行有效保障,满足企业应急救援工作开展需求[2]。
3冶金企业安全生产应急管理体系构建要点
3.1构建应急组织机构和应急管理平台
构建完善的应急组织机构,是冶金企业加强应急管理水平的重要途径。在冶金企业当中,相关管理人员可以专门设立安全生产事故应急组织,企业内部的总经理来担任该组织的人员,副总经理担任该组织的副组长,带领公司全体员工开展安全生产应急工作。冶金企业内部的调度室,需要根据企业内部应急管理体系的实施情况,创建安全生产事故应急调度平台,该平台能够处理各类突发事故的报警信号,企业内部的应急指挥机构开启之前,该平台能够代替指挥机构履行相关职责。
3.2建设高素质的应急队伍
冶金企业内部的消防队、煤气防护站与环保监测站等均属于企业中的应急队伍,以上单位需要成立良好的应急队伍,并对相应的队伍实施高效管理,每年定期开展应急培训与演练,在提升应急队伍综合素养的同时,增强各个应急队伍的突发事故处理能力。企业中的相关管理人员还要对应急队伍员工进行应急知识培训,提升其应急专业技能,让应急队伍人员能够更好的掌握不同类型突发事故处理方案,提高其自救与互救能力,面对突发事故,能够立即进行处置。除此之外,冶金企业还要特别关注各类应急救援资金的投入,并加大应急资金的投入力度,对各类应急救援设备进行全面保护,并为应急救援队伍配备充足的消防车,在不同的厂区内设置消防栓。针对需要重点防火的位置,需要配置一定量的灭火器等一系列消防器材,提升冶金企业的消防应急水平[3]。冶金企业当中的二级单位煤气防护站内,需要配置煤气测量设备、氧气含量测量设备与苏生器等应急处理器材,对于可能发生的中毒事故,进行科学的应急与处理。另外,企业内部需要设置环保监测站,站内需要配置大量的监测设备,能够对大气与水质进行全面监测。
3.3建立健全应急体系与应急预案
冶金企业还要有效执行国家颁布的有关安全生产应急管理法规,根据法律法规提出的要求,进行有效整改,真正达到提升冶金企业生产安全事故应急处理水平的目标。结合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》中的内容能够得知,企业相关人员要对原有的应急体系进行完善,并制定更为的安全生产事故应急预案,包括重大危险源专题应急预案等,经过专家评审通过之后,方可执行。在建立健全冶金企业应急体系与应急预案的过程之中,相关人员不但要从企业层面进行分析,对安全生产应急预案进行修订,结合企业内部的综合应急预案、重大危险源专题预案实施现状,进行科学改进。冶金企业相关人员还要根据国家相关法律法规,对预案中的各个要素实施分级考核,企业内部的安全生产主管部门则需要对各类应急预案进行科学评审。
3.4加强应急培训和演练
在应急培训过程当中,冶金企业可采用集中授课方式进行培训,并将培训与员工的专业岗位培训进行有机结合,在开展岗位专业培训时,协同开展专项应急救援培训。定期在企业内部组织安全例会,各个生产班组的安全活动日,让员工能够全面了解应急预案内容,并对员工进行大力督导,每年组织企业内部的优安全管理人员进行沟通,开展安全管理培训工作,将冶金企业内部的应急管理工作当成核心内容进行有效培训,从根本上提升冶金企业内部各级安全管理人员与员的管理能力,培养其良好的应急意识[4]。另外,冶金企业还要开展各类安全生产事故应急预案演练,结合二级单位的工作状态,每年的“安全生产月”组织开展防护救援应急演练活动,并定期开展技能大赛,让员工能够更好的了解应急理论知识,提高其专业技能。
4结束语
综上,通过构建应急组织机构和应急管理平台、建设高素质的应急队伍、建立健全应急体系与应急预案、加强应急培训和演练等等,能够保证冶金企业安全生产应急管理水平得到全面提高,有效减少生产安全事故的发生。对于企业中的管理人员来说,要根据安全生产应急管理体系的实施现状,进行科学完善,从而推动冶金企业的稳定发展。
环境监理,又称“环境监察”,是环境保护行政部门实施统一监督、强化执法的主要途径之一,是中国社会主义市场经济条件下实施环境监督管理的重要举措。对冶金矿山工程施工进行环境监理的目的主要有三个:①达到环境保护的目的;②落实环境保护方法,实现生态环境保护;③满足环保验收要求[2]。现阶段,虽然我国对冶金矿山工程施工环境逐渐重视起来,但是仍处于初步阶段,所以存在较多的问题,因此为达到环保目的,下面对冶金矿山工程施工环境监理现状进行详尽分析。
1.1缺乏法律支持
由于我国对冶金矿山工程施工环境的监理处于初步阶段,所以我国还没有明确的法律法规对监理工作进行有效规范,导致环境监理部门地位尴尬,职责模糊,在开展工作的过程中,很难得到其它部门的支持,所以经常出现相互推诿、互相扯皮现象,导致很多监理工作很难顺利实施。
1.2环境监理体系不完善
工程监理与环境监理的部分职责是重叠的,但是大部分是不同的,所以需要将其管理模式区别开来,但是目前我国环境监理模式却将其纳入到工程监理的范畴内,通过工程监理执行环境监理的职责。然而,由于二者代表的利益集团不同,工程监理代表工程公司的利益,更为关注的是工程质量、工程成本、工程进度等,而环境监理正好与其相反,代表的是公众的利益,主要注重环境质量问题,这二者是存在矛盾的,所有当把环境监理纳入到工程监理的范畴内时,环境监理本身职能被严重削弱,无法发挥自身效用,因此也就无法达到冶金矿山工程施工环境保护的目的[3]。
1.3环境监理人员专业能力不足
环境监理是一项对人员在综合能力要求很高的工作,要求监理工作人员按照法律法规严格执行自身职能,包括工程现场环境监测、收取、执法文书使用管理、总结归档等工作,因此要求工作人员具有专业技能水平,但是现阶段,由于对环境监理部门的忽视,其队伍组成多是从别的相关部分调来的或暂时性担任的,所以专业能力和经验都不是很足,严重影响了环境监理工作的顺利开展。
2冶金矿山工程施工环境监理优化对策
针对上述冶金矿山工程施工环境监理现状问题,本小节提出了相应的优化对策,包括制定环境监理制度、完善环境监理体系以及构建专业环境监理队伍。
2.1制定环境监理制度
针对环境监理工作缺乏明确缺乏法律支持的问题,主要解决措施就是尽快制定完备的环境监理制度,对监理内容、工作程序、认定标准,收费标准等进行统一规定,推动环境监理工作机制向着制度化、规范化以及标准化方向发展,为冶金矿山工程施工环境监理工作的顺利展开提供有力的法律支撑。
2.2完善环境监理体系
完善环境监理体系即规范环境监理工作流程。以往环境监理职能范围过于模糊,所以要做的就是明确划分其工作范围,将环境监理模式从工程监理范畴内脱离出来,使之变成独立的个体部门,增强自身的职能性。此外,还要规范其部门组成,根据专家意见,构建一个科学化、规范化的环境监理结构,按结构流程办事,提高环境监理的工作效率。
2.3构建专业环境监理队伍
构建一个专业的环境监理队伍是保证冶金矿山工程施工环境监理工作顺利实行的前提,因此提高监理人员的综合素质具有重要的现实意义。提高监理人员综合素质的具体措施主要有以下几点:先选取专业人员组建队伍,不要从别的部门进行调度;然后对这些人员进行职业技能培训,使之掌握专业知识,提高工作效率;后开展环境监理相关宣传工作,增强工作人员责任感,提高环保意识。
3结语
综上所述,冶金矿产资源在我国工业生产中起到了关键作用,因此随着我国工业水平的逐渐提高,对冶金矿产资源的需求量也在逐渐增多。在此情况下,冶金矿山环境遭到了严重破坏,从而严重影响了周围居民生活。针对上述现象,冶金矿山工程施工过程中的环境监理工作具有重要作用,它是减少工程对环境造成破坏的重要举措,但是实际情况是环境监理环节不能*发挥其本身的职能。在此背景下,本次对冶金矿山工程施工环境监理现状进行了研究,并根据研究结果提出相应的优化对策,以期改善冶金矿山环境,达到环境保护的目的。
工业4.0”时代的到来为我国制造业的发展创造了新的历史机遇,要对其提出了严峻的挑战。智能化、信息化技术的普及与发展,为传统行业提供了便利条件的同时,也对其发展造成了一定程度上的冲击。新中国成立以来,我国虽然已完成了较深厚的工业基础积淀,但劳动密集型等形式仍是我国工业化的主流。进入21世纪,我国坚持创新驱动发展战略,这就要求我国必须探寻出符合智能化、信息化发展趋势下的工业转型。同时,由于我国近年来人口老龄化程度的日益深化,真正的适龄工业劳动者比例日益降低,这就要求制造业必须改变以往依靠人口红利的观念,打破过于依赖中低端人力资源的桎梏,引入适合本身发展的智能化措施。当前,我国的机器人产业在长期探索过程之后迎来了技术水平的高峰,已经可以胜任多数制造业的工业要求,且可以预见的是,工业机器人在未来也必将成为制造业的主流形式。在这一时代背景下,我国制造业应对工业机器人给予足够关注。
1当前我国工业机器人技术及发展现状
作为世界上大的发展中国家,我国近年来在智能化、信息化领域取得了举世瞩目的进步,早在2013年,中国就成为了世界一大机器人市场,2014年中更是取得了机器人销售量*的25%的成就。可以说,工业机器人在我国迎来了一个未有的高峰阶段。归其原因,主要是得益于我国近年来产业升级及社会经济转型的实际需求,以及政府大力支持的政策倾斜。近年来,我国对于制造业的产业升级尤为关注,我国也在经历着由制造业大国向制造业强国转型的重要时期[1]。同时期的世界其他国家,尤其是老牌发达国家,也正处在以“再工业化”为纲要的制造业升级的进程中。当前的工业4.0时代,制造业产业能力的强弱以不再取决于中低端人力资源的技术能力,而更多地在于是否能有效完成智能技术与传统产业的融合。在我国,部分大型企业已经出现了以机器人大量甚全面取代基本的人工劳动的情况。从政策环境来看,有关于工业机器人发展的政策红利也颇多,这一定程度上是因为近年来我国人力成本的不断上升,对过于依赖低价劳动力的传统制造业造成了成本飞升的威胁,可以说,工业机器人的引入已成为时代大势。但是由于机器人产业本身的高技术性,要想大程度地解决成本问题,同时不断实现自身的更新换代,就必须形成良好的集群效应以及完整的产业链条,但是从当前我国该产业的发展来看,规模化发展的路途仍任重道远。
2我国工业机器人产业化发展的策略分析
2.1尽快形成规模化效应
工业机器人本身的制造与更新除了要有一支科学水平高的技术团队之外,其下游制造所涉及的范围也尤为广阔,如喷漆、运输等基础工作,这些工作成本都会转嫁到机器人本身的成本之上。而要想在长期经历了人口红利的大国有所发展,工业机器人在制造业的投入产出一定要优于企业原始的制造方式,才会得到企业的青睐,否则其技术化、智能化也无从谈起。这就决定了工业机器人要想实现优质的产业化发展,就必须形成规模化意识,营造广阔的市场基础,增加潜在客户对工业机器人的认可度,打消其对新兴事物的怀疑与抵触情绪[2]。
2.2把握国产工业机器人的技术核心
从当前我国国产工业机器人的具体情况来看,对整体性能产生重要影响的核心部件及技术手段仍有依赖国外技术的情况,这主要由于我国工业机器人发展历史较短,且早期摸索过程对进口依赖度高。而对于我国当前工业机器人的发展来说,要想实现产业化与集群效应,就必须加大技术投入水平,提升核心竞争力,在高精度、高水平零部件的研发与制造中“狠下功夫”[3]。同时,还要注意不断通过创新手段,打通工业机器人发展的上下游供应链及产业链,大程度上实现降低成本、提升质量的目标。
2.3推动产业发展的秩序化与规范化
我国工业机器人市场尚未*成熟,良莠不齐、鱼龙混杂的问题仍较为突出。这就要求我国政府要注意政策引导,通过规范化指标及相应市场秩序法律法规的完善,帮助工业机器人产业实现规范化与秩序化的目标[4]。同时,对于部分技术水平成熟、发展程度较好的企业应加大支持力度,鼓励其在全产业发挥好带动作用。
3结束语
当前,我国工业机器人的发展迎来了未有的历史发展阶段,其必须把握工业4.0时代的新要求,不断创新技术手段,探索形成产业化与规模化的路径,才能逐步成为制造业发展的主流。
随着我国社会经济和科学技术的快速发展与进步,致使工业药生产而产生的各种安全性事故的原因变得复杂多样。因此,必须选择科学合理的评价方法,针对这些工业药安全事故进行全面的分析和真实的评价。为了保证工业药生产中安全评价的准确性、可靠性,必须对工业药生产中的生产装置、生产单位以及生产系统等方面涉及的一些决定性因素进行全面的分析和了解,从而有效降低工业药生产所引发的爆炸事故概率。
1工业药生产中的安全评价要素之安全距离
1.1起爆区安全距离
起爆区域内一旦发生工业药爆炸事故,其可以在极短的时间范围内,引发同样处于起爆区域内的其他,并且爆炸性质作用几乎一致,而这种连坐的爆炸现象又被人们称之为殉爆。工业药生产中的相关工作人员需要结合自身丰富的实践工作经验以及起爆区的实际情况,对工业药殉爆距离进行准确的计算,由于工业炸的爆炸装药、殉爆装药的基本性质以及殉爆条件系数取值不同,其产生的作用也会大不相同,在一定程度上存在差异性,例如爆炸条件系数K取值为1.3的情况下,那么1.3乘以爆炸装药总重量的三分之一就是殉爆距离;当爆炸条件系数K在0.25~0.30之间进行取值的情况下,殉爆距离计算方法就会发生改变,而1.3乘以爆炸装药总重量的二分之一所得出的结果就是殉爆距离。
1.2燃烧区安全距离
当工业炸在燃烧区发生爆炸事故时,其自身的爆炸程度以及爆炸危险性方面会受到一定影响,然后慢慢的减弱,但是起爆区域发生的殉爆事故绝不会与该爆炸区域内发生爆炸事故的危险性相一致。燃烧区的安全距离与起爆区安全距离计算方法极其相似,由于爆炸区域范围内的构建物基本形式、爆药的爆炸性威力以及的破坏性程度等诸多方面因素的影响,从而致使爆炸条件系数K取值高低不同。一般情况下,K系数值主要在是2.4范围之内进行取值,并且爆炸条件系数K值与爆炸事故在燃烧过程中的扩散距离呈现正比例关系。
1.3破坏作用区安全距离
一般情况下,破坏作用区主要是指工业药爆炸源头的周围区域范围,位于起爆区和燃烧区二者以外的一部分特殊性区域。在该区域范围内发生爆炸事故,在一定程度上会给各种工程带来破坏性的作用以及影响,但是其带来的爆炸危险性无法*的摧毁。一般情况下,工业药爆炸事故中所引起的空气冲击波的作用方向性以及扩散方向性对破坏作用区的安全距离产生直接影响。
2工业药生产中的安全评价要素之建筑物结构布置
根据工业药的危险性以及辅助建筑设置当中的构建结构设计以及结构布置的实际情况而言,其规范性在工业药生产中的安全评价要素中占据关重要的地位。具体而言,工业药生产区域当中的构筑物所使用的建筑施工材料不能与整个工业药生产过程中所应用的危险性物质具备同样的相容性,同时不能使用与工业药生产中发生化学反应的建筑材料;其次,在工业药生产的整个过程中,必须对危险性建筑物的整个建筑作用面进行抗爆、隔爆以及泄爆等,对工业药生产的周边环境进行综合的考虑,从而选取适宜的位置,然后设置相应的消防通道的同时,还要保证消防通道在工业药爆炸事故中能够持续畅通,并且有效;再次,危险性建筑在自然屏障以及防护土堤设置的整个过程中,必须对各个有效防护范围以及角度的规范性进行综合考虑,促使其符合实际需求,并且每个工业药生产厂家需要在生产原料输送管道之间设置一些通道,专门用作于泄爆或者是隔爆。尤其是危险性建筑的自然屏障设置,尽可能与建筑物自身的进出口相偏离,以免工业药在生产过程中发生爆炸事故的破坏程度被无限扩大;后,工业药在实际生产的整个过程中,必须对建筑物相应的消防设施以及防雷设施配置加强重视和完善,与此同时,还要在规定的安全时间范围内对建筑物的消防以及防雷性能进行可靠、精准的评估。
3工业药生产中的安全评价要素之工艺技术
3.1对工艺技术中的工艺单元进行合理的选择
工业药爆炸危险系数在一定程度上可以作为特定工艺生产过程中安全性、危险性评估的主要参考依据。为了能够正确的评估工药爆炸的危险系数,必须选取适宜的工艺单元,从而保证爆照危险系数的精准性以及可靠性。一般而言,工艺单元主要是指在我国现阶段科学技术条件的支持下,工艺装置系统中所涉及的某一项关键性的单元。例如在工业药实际生产的整个过程之中,其所使用的乳化器以及轮碾混合机等均属于工艺单元。在工业药生产安全要素进行评价的整个过程中,相关工作人员在实际评价操作中必须对以下几个方面的问题加强重视:先,在工业药具体生产的整个过程之中,必须对工艺单元的可燃型以及易燃性进行有效控制,促使其基本参数值在一定范围之内;其次,在串联型设备布置以及中间相关环节并未进行有效隔断的情况下,工业药生产相关工作人员必须对整个单元划分的合理性进行综合考虑和全面的分析,结合工艺类型本身的复杂多样性以及生产装置的基本配置,从而对工艺技术中的工艺单元进行科学合理的选取。
3.2对工艺技术中整个工艺单元的危险系数加强重视和衡量
工业药生产相关工作人员必须对一般工艺系数和特殊工艺系数进行全面的分析了解,然后对其进行合理的划分。在一般工艺系数和特殊工艺系数在划分的过程中,相关工作人员必须深刻意识到工艺单元中所涉及的任何一项单一性的危险系数都可能在工业生产爆炸中引发相应的爆炸以及重大的火灾事故,甚可能造成事故进一步扩大或者升级,因此,在实际工作活动中,相关工作人员必须对其加强重视和关注。
4工业药生产中安全评价方法
4.1安全检查表
安全检查表其实是将工业药生产安全评价分为多个组成部分,根据经验或者是相关系统分析得出的结果,将工业药生产自身以及周边环境潜在的危险因素集中在一起,列成检查项目清单,然后依据清单上的内容逐条进行检查和评价。此种方法主要是通过自身工作经验进行分析和评定的定性方法。
4.2危险作业安全评审
工业药危险作业评审主要是对生产工房、工艺、使用仪器设备以及工作人员操作等方面进行系统安全分析之后,对其进行各级不同的安全评审。一般情况下,此种安全评价方法主要适用于工业药新开发研究的项目,或者是安全条件发生变动的在用危险项目,而系统的可行性研究主要用于系统完成之后、开工之前的运行阶段。
5结语
综上所述,随着科学技术的不断发展与进步,促使工业药相关工作人员以及研究学者意识到工业药生产中安全评价要素的重要性,因此,相关研究学者进行多次研究实践,并且成功研发出一些具有商业性质的危险评价软件系统以及危险评估方法,但是在实际工作中却无法取得预期的工作效果。因此,工业药生产过程中必须结合相关工作人员的工作经验以及基本的参照数据,选取适宜的评估方法,从而对工业药生产中的安全评价要素进行科学的评估,保证工业药生产顺利开展。