乙烯低温储罐安全设计
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化工安全课程设计题目大型乙烯低温储罐安全设计学院化学工程学院专业安全工程学生姓名学号年级指导教师年月日大型乙烯低温储罐系统安全设计(安全工程专业)学生:指导教师:摘要:近年来,我国乙烯工业取得了快速发展,已成为国民经济重要产业,并带动了精细化、轻工纺织、汽车制造、机械电子以及现代农业得发展。
国家在十一五期间提出了乙烯工业“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展模式。
基于国家的各种政策和相关文件,在加之我过人口众多,工业和经济正在飞速的发展,我国对乙烯的需求量必将呈现大幅度增长的趋势。
乙烯的大型化发展,必然要求乙烯的储存也往大型化发面发展。
因为,乙烯储存的单位质量费用随着储罐的体积的增加而减小;其次,大型化的乙烯储存,可实现集中管理和自动化控制,使得乙烯储存的安全性也增加了。
然而,随着储罐的大型化,相应的安全要求也将更高,而且乙烯作为一种易燃易爆物质,一旦泄露发生燃烧与爆炸,引起的事故后果难以估量。
因而保证乙烯储存的安全就显得尤为的重要。
乙烯储罐的安全和环保是我国乙烯工业发展的强大的后盾。
本设计对乙烯储罐自身的特点和存在的危险进行分析,在基于危险源辨识的基础上,划分工艺单元,对具体的工艺单元进行安全分析,并进行相应的安全设计。
关键字:乙烯低温储罐安全设计目录封面 (1)摘要 (2)第一章概论 (7)1.1 背景介绍 (7)1.1.1. 国家关于乙烯发展的要求 (7)1.1.2. 我国乙烯发展现状及前景 (8)1.2.乙烯储存技术 (9)1.3.乙烯低温储存基本理论 (9)1.3.1. 乙烯低温储存原理 (9)1.3.2. 乙烯低温储存的优点 (10)1.4.大型乙烯低温储罐系统 (10)1.4.1. 研究背景 (10)1.4.2. 研究现状 (10)1.5 本课题研究目的和任务 (11)第二章工艺过程简介 (12)2.1 乙烯的几种贮存方式与简单比较 (12)2.1.1. 加压法 (12)2.1.2 . 低温法 (12)2.1.3 .盐洞贮存乙烯 (13)2.1.4. 三种贮存方案的简单比较 (14)2.2 乙烯低温储存工艺简介 (14)2.2.1. 工艺技术 (14)2.2.2. 设备介绍 (16)2.3 乙烯低温储存工艺流程 (20)2.3.1乙烯进料预处理工艺 (20)2.3.2乙烯储存系统 (21)2.3.3乙烯气化/输送系统 (21)2.3.4蒸发气处理系统 (22)2.3.5储雄安全辅助系统 (22)2.4 工艺条件 (22)2.4.1. 温度 (22)2.4.2. 压力 (22)第三章设计依据 (23)第四章危险源辨识................................ 错误!未定义书签。
常压低温乙烯储罐的安全仪表系统设计王冰【摘要】常压低温乙烯储罐运行在104℃的低温工况下,具有沸点低、易燃、易爆等高危特点,因而对低温乙烯储罐有着很高的安全要求,它的安全系统设计优劣对整个储运装置的安全尤为重要.将IEC 61508/IEC 61511引入到低温乙烯储罐的安全仪表系统(S1S)设计中来,根据标准中的HAZOP方法对储罐系统进行风险分析,并采用定性和半定量的风险评估方法确定风险的控制方案.【期刊名称】《石油化工自动化》【年(卷),期】2014(050)003【总页数】6页(P9-13,45)【关键词】安全仪表系统;低温乙烯储罐;风险【作者】王冰【作者单位】南京扬子石油化工设计工程有限公司,南京210048【正文语种】中文【中图分类】X924.31 概述常压低温储运是指低温介质在接近沸点温度和常压条件下的储存和运输。
由于具有储存压力低、易于建造大容积储罐(单台储罐容量可达1.6×105 m3),适合远距离输送等优点,目前广泛地用于乙烯、丙烯及LNG等原料的储存。
低温储运技术国外在20世纪60—70年代就开始应用,德国TGE公司、Linde公司、日本东洋公司均有成熟可靠的工艺包技术。
典型的乙烯常压低温储运装置由乙烯储罐、气相乙烯液化回收、乙烯输出三部分组成,如图1所示。
由于储存的是易燃、易爆介质,并且储存温度较低(乙烯储罐储存温度为-104℃),介质在受到外界温度和操作环境作用下极易气化升压,对系统的安全运行造成不利的影响。
因此,乙烯低温储罐无疑是其中最关键的设备,一旦发生危险,带来的危害将是灾难性的。
笔者以江苏某2×104 m3乙烯常压低温储罐为例,探讨常压低温乙烯储罐的安全仪表设计。
2 安全仪表系统的设计要求根据IEC 61511的定义,典型的风险降低方法包含了控制、防护及减灾的各种手段,如图2所示,从内到外分别是工艺层、监控层、风险预防层、风险后果减轻层、工厂应急响应层以及社会应急响应层六个层次。
常压低温储罐压力安全设施的设置李珏【摘要】Ethylene was the key for petrochemical industry in China,which was a very important position in economy occupies,the pillar industry for our national economy,and it was the important raw material industry.More and more enterprises construction of ethylene atomspheric pressure low temperature storage device,in order to directly accept foreign ethylene raw material for the production of downstream chemical bined with practical instance the ethylene cryogenic storage tank pressure due to the changes of BOG,quantitative calculation and high pressure processing method were introduced to provide the reference for the related personnel.%以乙烯为龙头的石化工业在我国国民经济中占有很重要的地位,是我国国民经济的支柱产业,同时它也是重要的原材料行业。
越来越多的企业采用建设乙烯常压低温贮运装置的方式,用以直接接受国外乙烯原料用于下游化工装置的生产。
结合工程实例,就乙烯低温储罐压力变化的原因、BOG的定量计算及超压的处理方法等方面进行叙述,供相关人员参考。
低温乙烯储罐安全阀泄放量的计算1. 低温乙烯储罐安全阀泄放量的计算在化工行业中,低温乙烯储罐是常见的设备之一,而储罐的安全性更是至关重要。
其中,安全阀的设计和计算是确保储罐运行安全的关键环节之一。
本文将从低温乙烯储罐安全阀泄放量的计算这一主题展开,深入探讨其原理、计算方法和应用。
2. 低温乙烯储罐安全阀泄放量的原理低温乙烯储罐在运行过程中,可能面临着内部压力的突然增大,例如由于外部环境温度变化等原因。
为了保障储罐内部的安全,安全阀的作用便凸显出来。
安全阀通过在一定压力下,将储罐内部的气体迅速泄放出来,从而降低内部压力,防止储罐发生意外爆炸。
安全阀泄放量的计算是确保其作用有效的重要一环。
3. 低温乙烯储罐安全阀泄放量的计算方法安全阀泄放量的计算涉及多种因素,包括储罐容积、工作压力、设计温度等。
一般而言,安全阀泄放量的计算公式可采用ASME标准等相关规范中的方法,通过考虑蒸发热、压力变化等因素,来确定安全阀的泄放量。
对于低温乙烯储罐,其计算方法可能与常温储罐有所不同,需要考虑低温环境下气体的物性参数等因素。
4. 低温乙烯储罐安全阀泄放量的应用安全阀泄放量的计算对于低温乙烯储罐的设计、运行和维护都具有重要意义。
在设计阶段,合理计算安全阀泄放量可帮助工程师确定合适的安全阀规格和数量,确保储罐在各种情况下都能够安全运行。
在运行和维护阶段,对安全阀泄放量的实际监测和验证也是至关重要的,有助于确保安全阀的有效性和储罐的安全性。
5. 个人观点和理解在化工行业中,储罐安全一直是一个备受关注的话题。
作为储罐安全的重要组成部分,安全阀的设计和计算是至关重要的。
而针对低温乙烯储罐的安全阀泄放量计算,更是需要深入研究和理解。
只有充分考虑到低温环境下气体的物性参数等因素,才能够确保安全阀的泄放量计算是准确可靠的,从而保障储罐的安全运行。
总结回顾通过本文的探讨,我们了解到低温乙烯储罐安全阀泄放量的计算是确保储罐运行安全的重要环节。
题目:乙烯储罐课程设计学院班级:生工学院09级4班专业:食品科学与工程学生姓名:罗维学号: 0906040232011年6月8日目录第一章设计参数的选择 (3)一、乙烯的特性 (3)二、设计要求与数据 (3)第二章设备结构设计 (4)一、圆筒厚度的设计 (4)二、封头厚度的计算 (5)三、核算承载能力并选择鞍座 (5)四、人孔的选择 (6)五、接管、法兰、垫片和螺栓(柱) (6)六、选配工艺接管 (7)第三章设备总装配图 (8)参考文献 (9)第一章设计参数的选择一、乙烯的特性乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物。
两个碳原子之间以双键连接。
乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等.外观与性状:无色气体,略具烃类特有的臭味。
少量乙烯具有淡淡的甜味。
pH:水溶液是中性熔点(℃):-169.4沸点(℃):-103.9相对密度(水=1):0.61相对蒸气密度(空气=1):0.98饱和蒸气压(kPa):4083.40(0℃)燃烧热(kJ/mol):1411.0临界温度(℃):9.2临界压力(MPa): 5.04辛醇/水分配系数的对数值:无资料闪点(fp):无意义引燃温度(℃):425爆炸上限%(V/V):36.0爆炸下限%(V/V): 2.7溶解性:不溶于水,微溶于乙醇、酮、苯,溶于醚。
溶于四氯化碳等有机溶剂。
其它理化性质:可以和酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,乙烯作为还原剂,被氧化成二氧化碳。
酸性高锰酸钾被还原而褪色。
危险性类别:侵入途径:吸入健康危害:具有较强的麻醉作用。
急性中毒:吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失,无明显的兴奋期,但吸入新鲜空气后,可很快苏醒。
对眼及呼吸道粘膜有轻微刺激性。
液态乙烯可致皮肤冻伤。
慢性影响:长期接触,可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。
个别人有胃肠道功能紊乱。
乙烯低温储存装置的控制原则和安全策略作者:黄阳刘飞来源:《中国化工贸易·上旬刊》2016年第11期摘要:乙烯低温储罐是乙烯存储的主要装置,储罐的安全运行是乙烯安全被利用的关键。
对乙烯低温存储装置进行控制原则和安全策略的探讨具有重要现实意义,可以更好的保障装置的安全稳定运行关键词:乙烯低温存储;控制原则;安全策略1 引言乙烯作为一种重要的化工原料,在化工领域的应用十分广泛,可以合成许多下游化工产品。
随着乙烯的大量使用,乙烯的贮存也变得十分重要。
乙烯的储存方式有高压压缩气体储存、高压液体储存和低温液体储存(低温储存)法,其中低温储存法具有压力低、安全性高等优点得到较大规模的应用。
随着石化行业乙烯装置的不断引进和投产,我国乙烯低温储存装置也不断得到广泛的应用。
本文结合20000m2乙烯低温储存装置为例对装置的控制原则和安全策略进行分析。
该乙烯低温储存装置由20000m3的低温乙烯储罐、乙烯泡点气压缩和再液化系统、丙烯制冷压缩机系统、乙烯蒸发与加热系统、输送系统、码头装卸及预冷系统,以及安全和可靠操作所要求的所有其它配套设施和设备。
整个乙烯低温罐系统主要设备包括一座20000m3乙烯低温储存储罐,机泵5台,压缩机4台(乙烯泡点气压缩机两台、丙烯制冷压缩机两台),换热器7台,容器罐4座。
2 乙烯低温储存装置原理分析乙烯首先在低温环境下放热变为液态乙烯,通过液态乙烯来完成整个的输送和储存的过程,乙烯装置的操作温度为零下104℃。
乙烯低温储存装置中最重要的设备是低温储罐。
乙烯储罐的隔热要求比较高,一般采用内外双层全防罐设计。
为更好的实现隔热要求,储罐的外层设有绝热层,底部设置多层玻璃砖进行隔热。
在乙烯的输送过程或者存储过程由于热量的进入可能会导致部分乙烯挥发为气体,为保证罐体的安全和存储量,需要对该部分气体进行再次液化处理。
该处理系统需要压缩机、进出口缓冲罐、循环水冷却器、冷凝器和闪蒸罐等组成,将压缩后液化的乙烯重新输送到罐体中。
乙烯低温储存装置的控制原则和安全策略乙烯低温储罐是乙烯存储的主要装置,储罐的安全运行是乙烯安全被利用的关键。
对乙烯低温存储装置进行控制原则和安全策略的探讨具有重要现实意义,可以更好的保障装置的安全稳定运行标签:乙烯低温存储;控制原则;安全策略1 引言乙烯作为一种重要的化工原料,在化工领域的应用十分广泛,可以合成许多下游化工产品。
随着乙烯的大量使用,乙烯的贮存也变得十分重要。
乙烯的儲存方式有高压压缩气体储存、高压液体储存和低温液体储存(低温储存)法,其中低温储存法具有压力低、安全性高等优点得到较大规模的应用。
随着石化行业乙烯装置的不断引进和投产,我国乙烯低温储存装置也不断得到广泛的应用。
本文结合20000m2乙烯低温储存装置为例对装置的控制原则和安全策略进行分析。
该乙烯低温储存装置由20000m3的低温乙烯储罐、乙烯泡点气压缩和再液化系统、丙烯制冷压缩机系统、乙烯蒸发与加热系统、输送系统、码头装卸及预冷系统,以及安全和可靠操作所要求的所有其它配套设施和设备。
整个乙烯低温罐系统主要设备包括一座20000m3乙烯低温储存储罐,机泵5台,压缩机4台(乙烯泡点气压缩机两台、丙烯制冷压缩机两台),换热器7台,容器罐4座。
2 乙烯低温储存装置原理分析乙烯首先在低温环境下放热变为液态乙烯,通过液态乙烯来完成整个的输送和储存的过程,乙烯装置的操作温度为零下104℃。
乙烯低温储存装置中最重要的设备是低温储罐。
乙烯储罐的隔热要求比较高,一般采用内外双层全防罐设计。
为更好的实现隔热要求,储罐的外层设有绝热层,底部设置多层玻璃砖进行隔热。
在乙烯的输送过程或者存储过程由于热量的进入可能会导致部分乙烯挥发为气体,为保证罐体的安全和存储量,需要对该部分气体进行再次液化处理。
该处理系统需要压缩机、进出口缓冲罐、循环水冷却器、冷凝器和闪蒸罐等组成,将压缩后液化的乙烯重新输送到罐体中。
本装置使用的丙烯制冷,具体的实现过程如图1所示。
关于低温乙烯储罐的类型及材质简介的相关研究由于低温乙烯是石油生产的主要原料之一,所以人们越来越重视乙烯的储存方面,因此本文就对低温乙烯储罐的类型及材质方面进行了详细的探究,阐述低温乙烯储罐类型和材质的优缺点,并探究乙烯储罐未来的发展形式。
标签:低温乙烯;储罐的类型;储罐的材质一、乙烯储存的形式现阶段乙烯的储存形式主要有三种,分别为:带压储存、低温储存和常温高压储存。
其中带压储存主要形式为球罐储存;低温储存主要形式为常压低温储罐储存;常温高压储存主要形式为岩洞储存。
对于岩洞储存来说,岩洞的深应为900-1500m,乙烯的储存压力应保持10-12MPa。
不过因为岩洞储存的建设要求比较特殊,所以使用很少。
对于球罐储存来说,通常储存的压力应为2MPa,温度应为-30℃,此形式不仅耐高压,而且在相同压力与直径中,其内应力最小,需要的钢板较薄,所以耗用钢材较少,不过球罐对制造、焊接以及组装的要求较大,而且工作量较大、费用高,通常乙烯球罐的容量低于6000m3,我国的乙烯球罐基本低于2000m3。
对于低温储罐储存来说,是在常压与低于-104℃的沸点时储存乙烯。
外面的低温液态乙烯经过管道输送到低温储罐当中,乙烯储罐内的乙烯蒸发气BOG(通常罐内的乙烯日蒸发率是0.06%-0.08%wt)通过压缩机以及冷冻机组液化之后再回到储罐当中,液态乙烯经低温泵加压之后进到乙烯蒸发器中,从液态乙烯变成气态乙烯送至到下游用户,一般低温储罐的容量很大、储运安全、成本低。
二、低温乙烯储罐的类型及材质通常低温乙烯储罐的类型有两种,即地上储罐和地下储罐。
其中,地上储罐按照不同的结构还可分成三种,分别为:单容罐、双容罐以及全容罐。
而地下储罐的种类为薄膜罐。
(一)单容罐单容罐通常分为单壁的储罐和双壁的储罐,不过为了提高安全性,单壁的储罐基本不用了。
双壁储罐内罐的材质都是低温钢材,外罐的材质都是普通碳素钢材,普通碳素钢材并不是承担低温乙烯液体的,而是发挥支撑与隔热的效果,其生成的乙烯蒸发气BOG会存在储罐的顶部拱顶部位。
xxxx:5万m3低温乙烯储罐及配套工程可行性研究报告5 万 m3 低温乙烯储罐及配套工程可行性研究报告一、项目名称奥克 5 万 m3 低温乙烯储罐及配套工程二、建设地点扬州化学工业园区建厂厂址和地区条件 50000m3 低温乙烯储罐及配套工程拟建于扬州化学工业园区胥浦河以西、长江江堤以北,距南京港、新生圩港 90km、距扬州港约 30km。
低温罐区距离南京港 608、609 码头约 1.5 km,该码头可以满足低温罐区使用要求。
三、建设单位及负责人建设单位为扬州奥克石化仓储有限公司(一家合资公司),合资公司由五方组成,...5 万 m3 低温乙烯储罐及配套工程可行性研究报告一、项目名称奥克 5 万 m3 低温乙烯储罐及配套工程二、建设地点扬州化学工业园区建厂厂址和地区条件50000m3 低温乙烯储罐及配套工程拟建于扬州化学工业园区胥浦河以西、长江江堤以北,距南京港、新生圩港 90km、距扬州港约30km。
低温罐区距离南京港 608、609 码头约 1.5 km,该码头可以满足低温罐区使用要求。
三、建设单位及负责人建设单位为扬州奥克石化仓储有限公司(一家合资公司),合资公司由五方组成,各方情况如下:(1)辽宁奥克化学股份有限公司(2)南京港股份有限公司(3)大连化学工业股份有限公司(4)长春人造树脂厂股份有限公司(5)长春石油化学股份有限公司合资公司各方投资比例如下:辽宁奥克化学股份有限公司占合资公司的 52 %股权;南京港股份有限公司占合资公司的 17 %股权;大连化学股份有限公司占合资公司的 15.5 %股权;长春人造树脂厂1股份有限公司占合资公司的 7.75 %股权;长春石油化学股份有限公司占合资公司的 7.75 %股权。
四、奥克化学、大连化学乙烯需求量根据奥克化学以及台湾大连化学的需求,两者乙烯需求量为32万吨/年。
按年工作8000小时,则为40吨/小时,每天需要量为960吨。
五、低温乙烯储罐罐容选择根据《石油化工储运系统罐区设计规范》要求,内河及近海运输储存天数为 15-20 天,远洋运输贮存天数不宜小于 30 天,且贮罐总容量应同时满足装置连续生产和一次卸船量的要求。
化工安全课程设计题目大型乙烯低温储罐安全设计学院化学工程学院专业安全工程学生姓名学号年级指导教师年月日大型乙烯低温储罐系统安全设计(安全工程专业)学生:指导教师:摘要:近年来,我国乙烯工业取得了快速发展,已成为国民经济重要产业,并带动了精细化、轻工纺织、汽车制造、机械电子以及现代农业得发展。
国家在十一五期间提出了乙烯工业“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展模式。
基于国家的各种政策和相关文件,在加之我过人口众多,工业和经济正在飞速的发展,我国对乙烯的需求量必将呈现大幅度增长的趋势。
乙烯的大型化发展,必然要求乙烯的储存也往大型化发面发展。
因为,乙烯储存的单位质量费用随着储罐的体积的增加而减小;其次,大型化的乙烯储存,可实现集中管理和自动化控制,使得乙烯储存的安全性也增加了。
然而,随着储罐的大型化,相应的安全要求也将更高,而且乙烯作为一种易燃易爆物质,一旦泄露发生燃烧与爆炸,引起的事故后果难以估量。
因而保证乙烯储存的安全就显得尤为的重要。
乙烯储罐的安全和环保是我国乙烯工业发展的强大的后盾。
本设计对乙烯储罐自身的特点和存在的危险进行分析,在基于危险源辨识的基础上,划分工艺单元,对具体的工艺单元进行安全分析,并进行相应的安全设计。
关键字:乙烯低温储罐安全设计目录封面 (1)摘要 (2)第一章概论 (7)1.1 背景介绍 (7)1.1.1. 国家关于乙烯发展的要求 (7)1.1.2. 我国乙烯发展现状及前景 (8)1.2.乙烯储存技术 (9)1.3.乙烯低温储存基本理论 (9)1.3.1. 乙烯低温储存原理 (9)1.3.2. 乙烯低温储存的优点 (10)1.4.大型乙烯低温储罐系统 (10)1.4.1. 研究背景 (10)1.4.2. 研究现状 (10)1.5 本课题研究目的和任务 (11)第二章工艺过程简介 (12)2.1 乙烯的几种贮存方式与简单比较 (12)2.1.1. 加压法 (12)2.1.2 . 低温法 (12)2.1.3 .盐洞贮存乙烯 (13)2.1.4. 三种贮存方案的简单比较 (14)2.2 乙烯低温储存工艺简介 (14)2.2.1. 工艺技术 (14)2.2.2. 设备介绍 (16)2.3 乙烯低温储存工艺流程 (20)2.3.1乙烯进料预处理工艺 (20)2.3.2乙烯储存系统 (21)2.3.3乙烯气化/输送系统 (21)2.3.4蒸发气处理系统 (22)2.3.5储雄安全辅助系统 (22)2.4 工艺条件 (22)2.4.1. 温度 (22)2.4.2. 压力 (22)第三章设计依据 (23)第四章危险源辨识................................ 错误!未定义书签。
4.1 危险源的产生........................................ 错误!未定义书签。
4.2 乙烯的性质.......................................... 错误!未定义书签。
4.2.1.物理性质....................................... 错误!未定义书签。
4.2.2. 乙烯的化学性质................................ 错误!未定义书签。
4.3 氨的性质............................................ 错误!未定义书签。
4.4丙烯和甲醇........................................... 错误!未定义书签。
4.4.1. 丙烯.......................................... 错误!未定义书签。
4.4.2. 甲醛.......................................... 错误!未定义书签。
第五章定量分析.................................. 错误!未定义书签。
5.1 道(Dow)化学方法介绍............................... 错误!未定义书签。
5.3 选择工艺单元........................................ 错误!未定义书签。
5.4.1 乙烯物质系数(MF)的确定....................... 错误!未定义书签。
5.4.2乙烯储罐单元危险系数(F3)的确定................. 错误!未定义书签。
5.5乙烯储罐单元的危害系数............................... 错误!未定义书签。
5.6乙烯储罐单元安全措施补偿及作用....................... 错误!未定义书签。
5.6.1乙烯储罐单元工艺控制补偿系数C1 ................. 错误!未定义书签。
5.6.2乙烯储罐单元物质隔离补偿系数C2 ................. 错误!未定义书签。
5.6.3防火措施补偿系数C3的确定...................... 错误!未定义书签。
5.7总结 (43)第六章单元安全分析及安全设计.................... 错误!未定义书签。
6.1 常压低温乙烯贮罐单元的安全设计...................... 错误!未定义书签。
6.1.1. 储罐介绍...................................... 错误!未定义书签。
6.1.2. 贮罐材质的选择................................ 错误!未定义书签。
6.1.3. 贮罐壳体型式及贮罐的保冷隔热.................. 错误!未定义书签。
6.1.4. 储罐的安全分析................................ 错误!未定义书签。
6.1.5 挡液堤及紧急断流装置........................... 错误!未定义书签。
6.1.6 贮罐区消防设施................................. 错误!未定义书签。
6.2 往复式压缩机安全安全设计............................ 错误!未定义书签。
6.2.1. 往复式压缩机的工作原理........................ 错误!未定义书签。
6.2.2. 往复式压缩机的安全设计........................ 错误!未定义书签。
6.3 氨制冷机安全设计.................................... 错误!未定义书签。
6.3.1. 制冷机的工作原理.............................. 错误!未定义书签。
6.3.2. 氨制冷机出口管道振动分析与减振................ 错误!未定义书签。
6.3.3. 氨制冷机的防毒和防爆问题...................... 错误!未定义书签。
6.4 泵的安全设计........................................ 错误!未定义书签。
6.4.1. 离心泵的工作原理.............................. 错误!未定义书签。
6.4.2. 影响离心泵安全运行的因素...................... 错误!未定义书签。
6.4.3. 离心泵的安全使用.............................. 错误!未定义书签。
6.4.4. 泵的安全没计.................................. 错误!未定义书签。
6.5 换热器安全设计...................................... 错误!未定义书签。
6.5.1 各种换热器原理及特点........................... 错误!未定义书签。
6.5.2. 换热器的安全设计.............................. 错误!未定义书签。
6.6 容器安全设计........................................ 错误!未定义书签。
6.7 火炬系统安全设计.................................... 错误!未定义书签。
6.7.1. 设置火炬的目的、作用和原则:.................. 错误!未定义书签。
6.7.2. 火炬系统的组成................................ 错误!未定义书签。
6.7.3. 火炬系统的安全设计............................ 错误!未定义书签。
6.7.4 火炬系统设计中几个安全因素的考虑............... 错误!未定义书签。
第七章防静电及雷电措施.......................... 错误!未定义书签。
7.1 防静电措施.......................................... 错误!未定义书签。
7.1.1. 静电的产生.................................... 错误!未定义书签。
7.1.2. 防静电措施.................................... 错误!未定义书签。
7.2 防止雷电............................................ 错误!未定义书签。
第八章消防设计................................. 错误!未定义书签。
8.1 消防水系统.......................................... 错误!未定义书签。
8.2 火灾报警系统........................................ 错误!未定义书签。
8.3消防车灭火系统....................................... 错误!未定义书签。
8.4 消火栓给水系统...................................... 错误!未定义书签。
8.5 其他消防设施........................................ 错误!未定义书签。
第九章安全规程、安全教育...................... 错误!未定义书签。
59.1 安全为了生产,生产必须安全........................ 错误!未定义书签。