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IFM溫度傳感器TN2303廣闊倉庫有現貨

  • 更新時間:  2020-02-24
  • 產品型號:  TN2303
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TN-2302迷你袋裝電導計

* 袋裝,獨立探頭,便于攜帶和操作
* 多量程1.999mS,19.99mS
* LCD顯示節省電池,強光下也可讀取
* 外殼使用堅固耐久材料ABS工程塑料
* 內置低電池指示
* 廣泛用途:水質,水產養殖,食品加工,沖印,實驗室,造紙業,電鍍,
  品質控制,研究院校等。

規格

 

顯示

13 mm LCD,3 1/2數字,zui大顯示1999

量程

兩個量程1.999mS,19.99mS 

解析度

0.001mS(1.999mS)
0.01mS (19.99mS)  mS - 毫西門子

±(2%F.S.+1dgt), 23 ±5℃

F.S.- 滿量程

取樣時間

約0.4秒

探頭溫度補償

自動從0 — 50℃

過量程指示

LCD顯示“1”

電池

006P DC 9V電池

電源消耗

約 DC 5mA

操作溫度

0℃ — 50℃

操作濕度

zui大80%

尺寸

主表:131×70×25mm
探頭:22(直徑)×120(長)mm

重量

220g(包括探頭電池)

附件

用戶手冊         1PC
探頭             1PC

可選附件

1.413mS校準溶液      CD-14

攜帶箱                CA-03

 

激光測距儀:TM1500,TM1000,TM800,TM600,DLE50,DLE150,LRM1200,LRM-1500,F421D,F411D,PD4,PD40,PRO1500,PRO600,PRO440,PRO6000,PR20,PML32-R,PMP34,PRI2,RL350GL,RL250GL,S2,D2,D3,A5,D5,A6,A8 ,Prexiso X2 ,Impulse 200 ,Impulse 200LR ,Impulse 200XL ,PD-4,PD-42 ,PD-40 ,NM-500,NM-600,NM-700,NM-1200,NM-1500,1200S,超聲波測距儀:ST820,ST822,AR-811,AT-831,AR-841,AR-851,測距儀:VC850,VICTOR 851,600VR,600VH,1500VR,1500VH,1500VR/VH,1000VR/VH,800VR/VH,600VR/VH ,

測高儀                                                   

6000E,2000E,SIR-600E,600E,AR-600E ,CHM6000,

照度計                          

紫外照度計:TN-340,ST510,ST512,ST513,TN2340,YK-34UV,BK-8732,UVAB513,UV-365HA,UV-340A,UVA-365,UVC-254,YK-35UV,UV-365,照度計:DE-350,VA-8050,AK-820,HIOKI 3640-20,HIOKI 3423,MS6610,HIOKI 5202,HIOKI 5201,F941,MS6610,BK-8332,BK-8630,BK8731,BK-8331,LX-101A,LX-102,LX-107,DT1308,DT1309,DT8809,DT8809A,VICTOR 1010,LX101,TES-1330A,HIOKI 3640-20,AR-813,AR-823,DT-8808,TES-1332,TES-1334,TES-1336,LX-9621,LX-9626,原子吸收分光光度計:LAB800,LAB700,LAB600M,LAB600H,LAB600,LAB500,LAB400,LAB300,LAB200,LAB100,HG--9602A,HG—9602,HG--9602B,HG—9601,數字照度計:DE-3351,DE-3350,LX-1102,LX-105,LX-103 ,UT-381,UT-382,TES-1335,TES-1339,TN-1330,YF-1065,YF-170,CENTER-337,

風速計

SUMMIT-555,SUMMIT-556,SUMMIT-565,SUMMIT-575,SUMMIT-350,KANOMAX-6162,KANOMAX-6004,KANOMAX 6631-P, KANOMAX- 6113,,KA41L, KA41I, KA32L, KA32I, KA321, KA32L, KA41I , KA41L, KA22,KA31,KA12,KA1I, TM-856,TM-826,TM816 ,YK-2005LX,YK-2005AH,YK-80AP,YK-80AM ,LM-81AM,LM-8000, TN-2424,TN-2426,TN-2481,TN-2204,TN-2480,TN-2423,TN-2381,TN-2400,AM-4200,AM-4206M ,AM-4204,AM-4206 ,AM-4203HA,AM-4203M ,AM-4203,AM-4201,AM-4202,AM-4216, AM-4213,AM-4204HA , AM-4205A, AM-4214HA, AM-4220,DT618,DT619,DT620,DT-8893,DT-8880,,DT-8894, TM-209,TM-404,TM-403,TM-401, SYT-2000V , UT-361, UT-362, TESTO 410-1,TESTO 410-2 ,TESTO 405-V1,F925,AVM-07,AVM-303,AVM-03,AVM-05,AVM01,AVM-301,VA8021 ,VA8022,VA8020,BK8360,BK8361,AZ8901,AZ8904,AZ8906,AZ8909,AZ8910,AZ9871 ,AR-816 ,AR-826,AR-836,AR-846,AM-4822,AM-4836,AM-4838,AM-4812,AM-4826,AM-4832 ,AK-02,AK03,TM-209,TM-404,TM-403,TM-401,

聲級計

YF-20,HS5670XB,HS5633B,HS5633,HS5660A,HS5660B,HS5660C,HS5670B,HS5618A,HS-5618ACEL-240/K1,CEL-244/K1,CEL-240,CEL-231,CEL-254,CEL-244,ND-9A,ND-9B,SL-5616,SL-5626,SL-5856,SL-5866,SL-5858,SL-5868,SL-5800,SL-5618 ,VA8080,AK-840,TES-1350,TES-1354,KANOMAX 4430,噪音計: HIOKI 3144-20, CEL-320,CEL-350,CEL-360,KEW5800,F945,BK8650,CENTER320,CENTER322,CENTER325,CENTER-328,CENTER329,CENTER-390,CENTER321,AZ8918,AZ8921,AZ8922,AZ-8925,AZ8926,AZ8928,SL-4001N,SL-4013 , SL-4022,SL4030,UT-351,UT-352,DT805,DT85A,DT8850,DT8851,DT8852,DT815 ,TES-1350,TES-1350A, TES-1350R,TES-1352,TES-1353,TES-1355,TES-1351,TES-1354,TES-1357, TES-52,TES-1359,AR-814,AR-824,AR-834,TM824,TM814,TM-102,TM-103,ST-106,ST-107,ST-105,TN-4101,

 

冶金工業為人類提供資源和材料,是國民經濟建設的基礎,與一個國家的經濟發展息息相關。我國一直十分重視冶金工業的發展,多次倡導“發展冶金”,充分肯定了冶金工業在我國國民經濟中的戰略地位和重要作用。改革開放以來,我國的冶金工業發展迅速,1993年的鋼鐵產量躍居到世界二位,*超過了日本;1994年產量繼續增長。目前鋼產量為世界二位,鐵產量為世界一位。同時,山西冶金工業也步入了新的發展時期,不斷擴大產業規模,迅速提高生產能力,成為了山西經濟發展的支柱產業之一。但是,山西的冶金產品結構和質量都存在不少問題,諸如生產技術水平低、資源利用效率低、產業發展的整體市場競爭能力不足,尤其是生態破壞與環境污染嚴重等問題相當突出。解決上述所有問題,都需冶金物理化學的研究提供科學依據。因此,結合山西冶金科技和生產的需要,研究我國冶金物理化學的發展戰略具有重要的意義。

1國外冶金物理化學的發展歷程

20世紀物理化學的概念開始應用到煉鐵和煉鋼方法上,并出現了專門研究冶金化學反應的“冶金過程物理化學”。1925年英國法拉第學會的煉鋼物理化學會議,標志著人們開始應用物理化學,特別是用熱力學原理及研究方法分析論證冶金過程。Schenck于1932年出版了《鋼鐵冶金物理化學導論》專著,是世界上一部冶金物理化學專著,奠定了冶金物理化學的學科基礎,使冶金物理化學成為一門獨立的基礎學科[1]。20世紀40年代后,冶金物理化學在鋼鐵冶金、有色冶金、真空冶金及半導體冶金等領域迅速發展,在冶金工業中得到了廣泛的應用,對促進冶金工業的發展、提高冶金產品質量、增加品種、探索冶金新流程和新工藝、發展冶金新技術等方面起了極為重要的作用,使冶金物理化學發展成為一門成熟的學科[2]。1948年法拉第協會在英國倫敦召開了一屆冶金物化學術會議后,冶金物理化學進入朝氣蓬勃發展的新階段。1974年在西德召開的煉鋼學術會議上,西德馬普鋼鐵研究所所長Engell把“高爐動態動力學模型、鋼鐵中含硫形態的控制和固體電解質快速定氧電池”譽為冶金上的三大發明,標志著冶金物理化學的發展進入深入階段。

2國內冶金物理化學的發展歷程

中國的冶金物理化學起始于20世紀50年代,1956年北京鋼鐵學院成立了中國一個冶金物理化學專業,魏壽昆是創始人之一。20世紀60年代,我國冶金物理化學的發展,基本上承襲了原蘇聯的培養模式與體系,這種教育模式一直延續到改革開放初期。20世紀70年代,出現了冶金上三大發明。20世紀80年代,科學技術迅速發展,新技術向冶金物理化學滲透,如低能核物理(金屬離子束注入表面改性物化研究)、等離子體物理(等離子作用下冶金反應物化規律)、遺傳工程(生物冶金基礎研究)、激光技術(激光熱處理相變規律的物化本質)、超聲技術(超聲波凈化鋼液,去除夾雜物機理研究)等,而計算機在冶金物理化學中的應用已成為冶金物理化學的重要領域[3]。冶金物理化學的發展需與我國冶金工業的發展相適應,從而去指導生產實踐。然而,冶金物理化學的發展又必須高于或超于冶金生產,只有這樣才能為冶金生產發展的未來儲備技術。以下簡要介紹國內幾所代表性院校的冶金物理化學學科發展情況。(1)北京科技大學:1956年魏壽昆等人在物理化學系創建了一個冶金物理化學專業,同年開始招收本科生、研究生,學制五年半。1960年冶金物理化學專業歸屬冶金系;1963年冶金物理化學專業重新調回物理化學系。在魏壽昆教授的帶領下,冶金物理化學專業成立了偏重冶金物理化學理論研究的物理化學系冶金物理化學課程組和偏重應用研究的冶金系冶金原理課程組。1981年,經國務院批準,冶金物理化學專業成為*博士、碩士學位授予專業;1987年冶金物理化學專業被評為一的冶金物理化學重點學科。專業主攻方向:冶金熱力學及冶金動力學。魏壽昆在冶金熱力學方面造詣較深,他的科研團隊先后進行過鋼鐵脫硫、鋼液脫磷、活度理論、選擇性氧化、固體電解質電池定氧和冶金熱力學在中國*礦產綜合提取金屬中的應用等研究,取得了重要成果,并獲得多項國家獎項。(2)中南大學:1959年,以陳新民為代表,在中南礦冶學院理學系組建冶金物理化學專業并擔任教研室主任。1960年開始正式招收冶金物理化學專業本科生、研究生;1963年,冶金物理化學專業轉入選冶系;在1971年底,選冶系撤銷,恢復有色冶金系后,冶金物理化學專業歸入有色金屬冶金系;1979年,冶金物理化學專業轉入化學系;1981年,經國務院批準,冶金物理化學專業成為*博士、碩士學位授予專業;1994年設立博士后科研流動站;1994年,冶金物理化學教研室從化學系分出組建校直屬研究所———冶金物理化學與化學新材料研究所;1999年,冶金物理化學與化學新材料研究所并入冶金科學與工程系;冶金物理化學專業本科生招生到1998級,從1999年起本科專業按冶金工程一級學科招生;2000年被評為湖南省重點學科;2006年再次被評定為湖南省重點學科[4]。專業主攻方向:有色金屬資源高效分離與綜合利用、新型化學電源與新能源材料等具有特色優勢的研究方向。陳新民教授的科研團隊研究了“金屬—氧系熱力學和動力學”“高溫熔體物理化學性質”等課題,這些研究成果為中國有色金屬的開發和綜合利用提供了理論依據。(3)東北工學院:1958年9月,理學系設金屬物理化學專業,同年開始招生,1959年學制改為五年半。1961年5月,由物理化學、冶金原理、普通化學教研室調出部分教師,正式成立冶金物理化學教研室。1963年6月,由王常珍等人共同制定統一的教學計劃,確定專業名稱為冶金物理化學,屬于理工結合型的專業。1970年,理學系撤銷后,劃歸有色系。1986年,經國務院批準,冶金物理化學專業成為第三批博士、碩士學位授予專業。專業主攻方向:研究材料及冶金生產過程中的物理化學規律及其應用,為國家培養冶金及材料(包括鋼鐵、有色金屬及鐵合金)生產過程中從事基礎研究和應用研究及技術開發的科學技術人才。從這些高校的冶金物理化學專業發展的歷程來看,冶金物理化學專業的成立與發展,為我國冶金工業輸送了大批優的科研人員,為我國冶金工業的快速發展奠定了良好的基礎。

3冶金物理化學對山西冶金工業的影響

冶金物理化學是冶金學科的基礎,在發展冶金新技術、探索冶金新流程等方面起著重要的指導作用,它使冶金從一種“技藝”轉變為一種“科學”。冶金物理化學對開拓新的冶金工業技術具有重要的科學指導作用。山西冶金工業的發展受資源、能源及冶金工業技術的影響,主要表現在兩個方面:一方面,山西冶金工業受鐵礦石原料價格的影響,使山西冶金工業的效益與鐵礦石原料的價格出現反比趨勢。2006年一季度,山西鋼產量完成332.5萬t,同比增長18.6%,增速比2005年同期回落20.7個百分點,比2005年年底回落0.3個百分點[5]。2006年1—2月份,山西冶金行業實現銷售收入179.9億元,同比增長34.9%,實現利潤9.7億元,同比下降1.7%,經濟效益也出現回落態勢[6]。出現經濟效益下滑的主要原因是礦產資源的綜合開發利用程度低,資源浪費嚴重。另一方面,由于山西冶金工業技術落后,自然環境受到了冶金工業發展的巨大影響,如廢氣、廢渣、廢水的大量排放以及采礦造成的地質地貌破壞等消極影響。面對山西經濟效益的下降和環境破壞嚴重的問題,山西冶金工業必須要做出相應的應對措施。山西的冶金工業要可持續發展,采取的一辦法就是利用新技術減少冶金工業發展的負面影響。采用新興節能降耗技術,減少資源浪費,提高礦產資源的綜合開發利用率,主要體現在COREX熔融還原煉鐵技術、高爐噴煤技術、電爐廢鋼預熱技術等節能降耗技術的應用;采用重大環保技術,綜合控制冶金生產活動的全過程及其對生態環境的影響,有效協調生產與環境之間的關系,達到既發展生產又創造良好環境的雙贏目的。冶金工業技術的發展,能使冶金產品從普通鋼材向優質鋼乃潔凈鋼方向發展,能克服能源和資源危機及環境污染等問題,這些新技術都需要冶金物理化學提供科學依據,進而為我國現代鋼鐵業的發展奠定深厚的理論基礎。

4結語

冶金物理化學在認識冶金過程本質、發展冶金新技術、探索冶金新流程等方面發揮了重要的科學指導作用。20世紀90年代冶金物理化學的發展,在理論上,向深層次和綜合性發展;在應用上,加強了對冶金過程和材料合成加工過程的科學指導。學科的創建與發展是一個長期的、具有創新的過程。“冶金物理化學”學科在中國現代從無到有、從弱到強的發展歷程中,培育出了眾多優的科研團隊,為中國的冶金工業發展做出了巨大貢獻,對山西冶金工業的可持續發展起到了重要的指導作用。

 

鋅精礦在冶金工業生產過程中,根據冶煉工藝流程,生產鋅片的過程中,會產生含酸的作業環境。故需在進行廠房設計時周密考慮,根據酸的濃度及含量對廠房進行對應的防腐設計,保障廠房的正常使用及減少生產過程中廠房的維護費用。

1.冶金工業廠房(含酸)現狀

在生產和使用過程中,工業廠房(含酸)都普遍存在著程度不同的腐蝕問題。這類腐蝕的特點:一是腐蝕形態主要為酸腐蝕;二是腐蝕范圍廣泛,屋蓋、墻體、主體結構、樓地面、地基基礎等工業廠房的重要部位均會遭受腐蝕;三是危害性大,工業廠房腐蝕損傷,致使維修頻繁,影響生產安全,甚招致嚴重破壞,易地重建的不良惡果,造成較大經濟損失。所以冶金工業廠房(含酸)的建筑防腐設計已成為工業廠房設計的重點、要點。做好工業廠房的建筑防腐工作,確保防腐工程質量,要從廠房布置、結構體型、節點構造等方面進行合理的設計,然后在選材上采用有效的防腐蝕材料,做到因地制宜,經濟合理,以控制腐蝕介質的作用,保證廠房在設計使用年限內正常使用。

2.總平面及建筑布置的防腐設計

總平面布置中,宜減少相鄰裝置或廠房之間的腐蝕影響,將廠房布置在廠區全年小風頻率風向的上風側。同時,生產或儲存腐蝕性溶液的儲槽或儲罐的周圍需設圍堤并布置在室外不鄰近廠房的基礎。當廠房的門窗設置有利于減輕或防止腐蝕的擴散時,應合理設計廠房的自然通風及采光。

3.結構的防腐設計

冶金工業廠房(含酸)防腐蝕一般以鋼筋混凝土結構為佳。在含有強腐蝕性氣體且處于高濕環境中的梁、板、柱、屋架等鋼筋混凝土承重構件,除提高混凝土的標號、密實性和加大鋼筋保護層外,表面尚須涂以耐腐蝕涂料(如瀝青漆、環氧樹脂漆等)。但大部分的冶金工業廠房采用鋼結構設計,在設計時除加強節點構造和表面防護外,進行結構計算時尚需適當提高安全度。在設計過程中構件盡量采用實腹式或閉口式,避免構件節點構造產生的腐蝕。建筑物的基礎部分,為了防止生產過程中侵蝕性液體滲入地下造成腐蝕,設計過程中必須采取地面的防滲堵漏措施,選用合適的基礎材料,加強混凝土中鋼筋保護層,對基礎表面作防腐蝕處理并增加基礎埋深。

4.建筑的防腐設計

建筑的防護設計以預防為主,根據防腐區域、腐蝕介質的類別、作用情況、使用年限等方面綜合考慮,確定防腐構造類型。工業廠房設計時體型需簡單利于防腐處理和自然通風。廠房在滿足工藝、環保等要求的情況下,設備盡量露天放置,廠房盡量采用開敞式或半開敞式。具體防腐構造類型設計時可參照工業建筑防腐蝕設計規范和建筑防腐蝕構造。在冶金工業廠房的防腐設計中,門窗的選擇也是設計的重點。設計時根據腐蝕介質的性質、腐蝕等級合理確定門窗的材質及開啟方向。

5.具體工程案例

XXX股份有限公司的硫酸鋅溶液沉淀凈化深度脫雜工藝技術改造工程主要內容為濃密機和冷卻塔廠房及配套的設備設施。由于濃密機和冷卻塔的原料為電解液,為酸性,對周邊環境具有腐蝕性。結合周邊建筑及場地位置,考慮將廠房設計為敞開式,對廠房四周不進行維護。根據工藝流程,接觸液相腐蝕的部位主要為冷卻塔周邊及冷卻塔內、濃密機地坑,根據各部位特點、工程造價、酸度值及施工等方面考慮采用不同的防腐做法。其中,冷卻塔的底部和側壁采用1mm厚環氧樹脂玻璃鋼做為隔離層,在表面粘貼耐酸瓷磚,這樣既有利于冷卻塔的清理,同時也滿足防腐要求。對于濃密機地坑的防腐則采用耐酸混凝土,隔離層為2mm厚環氧樹脂玻璃鋼,為防止酸液深入地基土,采用無紡布進行二次隔離。對于廠房的氣相腐蝕部位則采用防腐涂料進行防護。同時為了避免酸腐蝕的危害,除采用防腐設備,還設計了儲罐上線液位報警裝置、為防止溶液貯槽中的液體有溢漏發生,槽周圍地面設防腐圍堰。

6.總結

任何一項工程在建造和壽命使用周期內,都需要設計人員、施工人員、管理人員和使用人員的共同努力,工業廠房亦是如此。工業廠房(含酸)建筑的防腐蝕應從源頭做起在工藝設計中考慮介質對廠房的腐蝕因素盡量減少或杜絕腐蝕介質的泄漏,縮小腐蝕介質的作用范圍以降低廠房的腐蝕性等級。同時在工藝生產過程中加強設備維護減少腐蝕介質的泄漏。此外,除了設計的合理性,正確選擇材料外,施工是工程質量的決定性因素,所以施工單位在進行圖紙會審時,對防腐工程的設計方案和所使用的材料,要充分的了解,有疑問應與設計人員及時溝通;在采購材料時,應選擇具有良好信譽的供貨商。材料進場需有產品合格的證明資料。更需要施工單位在每道工序的施工過程中嚴把質量關,確保防腐工程的質量滿足設計和規范要求。在日常生產過程中車間管理人員和生產操作人員應一起注重防腐工程的保養,要合理使用,保持每一項防腐工程完整無損,出現局部小損壞,應及時修繕,特別是在設備檢修過程中應加強注意。

 

在冶金企業的產品的生產過程中,加強安全管理的制度可以提高人們的安全生產的意識,從而在根本上解決生產過程中的安全問題。冶金企業的安全生產管理可以有效的推動企業的安全生產,提高工作人員的安全生產的意識與安全生產的措施,有效的降低安全事故發生的概率,而在冶金企業的發展中,存在的安全問題是很多的,所以針對這些問題就需要采取有效的安全生產管理來實現現代企業生產的基本要求。

1冶金安全問題的重要性

金屬冶煉在我國的國民經濟發展中具有重要的地位,與此同時,冶金行業也是我國目前工業領域中為重要的一項,加強冶金行業的可持續發展對冶金行業具有重要的影響,同時也對國家的經濟建設產生重要的作用,與此同時對國民經濟水平的整體提高、現代化建設的不斷進步都起到了很好的推動作用,產生重大的意義。相關部門針對目前我國冶金行業的發展與安全施工作出臺了相關政策,從而有效的保證施工作業的安全。冶金工作人員參加關于安全管理的知識培訓與不同種類的安全生產活動,可以有效的加強工作人員的安全生產意識,從而保證冶金企業的生產安全,減少一切安全事故的發生,減少企業的經濟損失,讓安全事故不再對企業的發展造成嚴重的阻礙。

2冶金工業安全生產中存在的安全隱患分析

2.1冶金工業的主要特點

縱觀是人類社會的發展歷史,冶金行業起到了很重要的作用,因此保證冶金行業的健康、可持續發展具有很大的意義。而在冶金企業的發展中存在很多的安全問題,這些安全的隱患直接影響企業發展與人們生命、財產的安全等。一般情況下,冶金行業的企業具有以下幾種特點:一,冶金行業的生產工藝比較的復雜,使用的施工技術專業性含量很高。企業生產車間內的生產設備一般體積比較大,操作也具有很強的專業性。對冶金企業的工作人員提出了較高的要求,不僅要具備專業的基礎知識還要能掌握較強的操作技能。第二,企業車間內的生產環境要求也很嚴格,一般在進行產品的生產過程中,機械設備會長期的處于高溫、高壓的狀態下進行,一些煉鋼的車間在進行鋼水的制作過程中需要的爐火溫度與沸點達到很高的溫度,甚上千攝氏度。第三,在冶金企業的生產過程中還會產生大量的污染,這樣就會嚴重的限制了工作人員的工作空間,員工工作的環境破壞性也是比較大。第四,冶金企業的生產車間的生產線比較長,生產的過程工藝也比較的繁瑣,所涉及的行業有很多,需要很大的空間區域。這些都是冶金行業現階段的特點,這些特點也是冶金企業發展的重要基礎與前提[1]。

2.2冶金工業存在安全問題以及原因

由于上述冶金行業的這些特點,造成冶金行業發展中的安全問題比其他的行業更加重要,發生安全事故的概率也比其他行業要高,發生事故造成的后果很嚴重,直接威脅工作人員的生命安全,造成的損失也比較嚴重。冶金行業的生產中發生的主要安全問題與事故有以下幾種:一,在對冶金企業生產中使用的煤或礦石等原材料與燃料在運輸的過程中可能出現一些化學反應或者氣體的泄漏,從而造成嚴重的安全事故。第二,由于在冶金企業的生產過程中使用的機械設備都是耐高溫、抗高溫等大體積的設備。第三,如果工作人員在車間進行工作的時候,車間內具有大量的粉塵污染、蒸汽污染還有煤氣等其他物質污染。第四,生產車間在進行生產的過程中生產線比較長,而且施工的技術比較復雜,這樣對企業的發展具有嚴重的阻礙作用。冶金行業的發展中的安全問題都是由以下幾種原因造成的:一,由于生產物的因素。在冶金行業的生產中會涉及到生產的原料、燃料以及設備等都沒有達到安全生產的標準,從而導致不同的安全事故發生。第二,人為的因素。由于在冶金企業的發展中管理人員沒有做到有效的管理,施工中的工作人員也沒有根據規定的操作規范進行作業,從而導致安全事故的發生。解決生產中的安全問題就要針對安全事故的原因進行分析,采取據有針對性的解決措施[2]。

3冶金行業安全控制的探究

針對在冶金企業發展中出現的安全問題以及產生問題的原因進行詳細的分析,我們可以總結出以下幾種結論。可以從以下幾個角度加強企業的安全問題的預防與處理:一,從國家的角度來看,國家的發展政策一定要加強對冶金行業安全方面的宣傳,從而制定相關的生產安全的法律法規,各地區的政府部門還需要加強在安全方面的宣傳、監督與管理。在冶金行業的工作中,企業的主要管理人員要具備較強的管理能力與安全意識,要在生產中將安全放在一位,建立一個健全的安全生產責任制度與營造一個企業安全生產的文化環境。針對冶金行業的生產中產生的這些安全方面的問題,一定要加強安全的管理,主要的措施有以下幾種:一,減少原料或燃料在運輸過程中的危險,冶金企業可以加強對相關專業能力較強與安全意識較高的專業人員的培養,從而在運輸的過程中根據運輸物品的特性來使用合理的運輸工具與裝卸設備,在進行運輸的途中還要進行適當的維護,一旦出現了危險的狀況,能夠及時的采取有效的應對措施,安全的解決危險的問題,減少運輸過程中的風險。第二,一定要保證對高壓、高溫與大型設備操作的工作人員具有較強的專業知識與操做的技能,從而對這些設備進行專業的檢查、檢修與保養制度。企業的管理人員還應該具有不斷創新的意識,需要將企業的老舊設備進行停用淘汰替換等。第三,改善冶金生產車間工人工作的環境,進行通風、除塵的處理,還要對環境進行定期的檢查,發現問題及時的處理。第四,建立積極向上的企業文化,提高企業管理人員的安全責任意識與安全教育的強度。


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