安全监测技术重点及资料

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安全检测与监测技术(重点)

安全检测与监测技术(重点)

粉尘防治措施:加强组织领导,制定防尘规章制度,设专、兼职人员,从组织上给予保证;逐步改革生产工艺和生产设备,进行湿式作业,减少粉尘的飞扬;降低空气中粉尘的浓度,逆风机械,防止粉尘外逸,采用通风排气装置和空气净化除尘设备,使车间粉尘降低到国家职业接触限值标准以下;加强和人卫生防护,从事粉尘作业者应穿戴工作服、工作帽,减少身体暴露部位。

根据粉尘性质选戴多种防尘口罩,以防止粉尘从呼吸道吸入,造成我危害。

粉尘检测方法:光学显微镜法、电集尘法、滤纸取样法、扫描显微镜检测法。

最高容许浓度(MAC):指工作地点在一个工作日内,任何时间均不应该超过的有害物质的浓度。

时间加权平均浓度(PC-TWA):以时间为权数规定的8h工作日的平均容许浓度接触水平。

短时间接触容许浓度(PC-STEL):指一个工作日内,任何一次接触都不得超过15min时间加权平均的容许浓度。

声压:有声波时介质的压强对其静压力的变化量,是一个周期量。

声能:声场中某一点在指定方向的声强。

就是在单位时间内通过该点并与指定方向垂直的单位面积上的声能。

声功率:声源在单位时间内发射出的总能量。

气相色谱分离原理:混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的(固定相),另一相(流动相)携带混合物流过此固定相,与其发生作用,在同一推动力下,不同组分在固定相中滞留的时间不同,依次从固定相中流出。

从色谱曲线中可以获得的信息:根据峰数,可以判断样品中所含组分的最少个数;根据保留时间可以进行定性分析;根据峰面积或峰高可以进行定量分析;保留值及区域宽度是评价色谱柱分离效能的依据;两峰之间的距离是评价固定相或流动相选择是否合适的依据。

气相色谱法的特点:选择性高;分离效能高;灵敏度高;分析速度快;应用范围广;不适应与高沸点和热不稳定的化合物。

载体要求:粒度均匀,强度高的球形小颗粒,高温下呈惰性并可被固体液完全浸润,具有较高的热稳定性和机械强度,不易破碎。

固体液要求:(高沸点有机物)热稳定性好,蒸汽压低,流失少;化学稳定性好;合适的溶解能力和选择能力;其黏度和凝固点低,能在载体表面分布均匀。

安全监测技术 1要点

安全监测技术 1要点

安全检测的含义从安全角度出发,研究检测技术和装置的基本原理、结构、性能、特点及适用范围,是一门综合性技术学科。

检测对象:劳动者作业场所所有有害物质和物理因素检测任务:检测设备的运行状态判断是否正常,进行安全检测和诊断指导设备的管理和维修目的:为职业健康安全状态作出评价,安全技术及设施监督,安全技术措施的效果进行评价等提供确实可靠的信息达到改善劳动作业条件,改进生产工艺过程避免系统或设备的事故发生的目的。

安全监控含义:对设备的运行状况或系统功能进行及时的检测,一旦发生有异常征兆就及时报警,是实时监控系统和过程安全控制的核心安全检测的发展趋势由于电子及自动化的发展,出现了能够把工业生产过程中不同部位的测量信息远距离传输并集中监视,集中控制和报警的生产控制装置。

20世纪80年代,随着电子技术和微电子技术的发展,计算机技术的应用,实现了生产过程中生产过程最优化和管理调度自动化相结合的分级计算机控制,检测仪器仪表和监测系统,是安全检测技术与现代化生产过程控制紧密的结合在了一起,可以从连续监测数据,屏幕显示图形和经过数据处理得到的各种图表,及时掌握生产过程中的生产参数,环境参数和生产机械状态,保证生产的连续与均衡,降低了重大事故的发生概率安全检测监控的一般步骤1.数据采集2.信号处理3.故障检测4.安全决策5.安全对策检测系统的基本特征检测系统的静态特性1.精确性1)准确度2)精密度2.稳定性1)稳定度2)影响系数3.静态输入,输出特性1)灵敏度2)线性度线性度=B/A x100%3)滞后度4)测量范围5)分辨率6)阈值7)重复性检测系统的动态特性1.检测系统动态特征的分析方法2.一阶和二阶检测系统的数学模型,动态特性参数及动态性能指标3.检测系统实现无失真测试的条件检测系统的可靠性技术1.平均无故障时间:检测系统在正常工作条件下开始连续不间断工作,直至因系统本身发生故障丧失工作能力为止的时间2.可信任概率:可信任概率是在给定的时间内检测系统在正常的工作条件下保持规定技术指标的概率3.故障率:故障率也称失效率,是平均故障时间的倒数4.有效度。

安全监测技术

安全监测技术

安全监测技术1、1、一般检测系统由传感器、信号调理器和输出环节三部分。

2、2、安全监测的目的:⑴能及时、正确地对设备的运行参数和运行状况作出全面检测,预防和消除事故隐患;⑵对设备的运行进行必要的指导,提高设备运行的安全性、可靠性和有效性,以期把运行设备发生事故的概率降低到最低水平,将事故造成的损失降低到最低程度;⑶通过对运行设备进行检测、隐患分析和性能评估等,为设备的结构修改,设计优化和安全运行提供数据和信息总的来说,进行安全监测的目的就是确保设备安全运行,预防和消除事故隐患,避免事故发生。

3、3、安全监测的任务:⑴运行状态的监测;⑵安全预测和诊断;⑶设备的管理和维修。

4、4、名词解释:⑴测量误差:在测量过程中,由于所选用的测试设备或实验手段不够完善,周围环境中存在各种干扰因素,以及监测技术水平的限制等原因,必然使测量值和真值之间存在着一定的差值。

⑵真值:被测量的真实值称为真值。

⑶约定真值:根据国际计量委员会通过并发布的各种物理参量单位的定义,利用当今最先进的科学技术复现这些实物的单位基准,其值被公认为国际或国家基准,称为约定真值。

⑷相对真值:也叫实际值。

在实际的测量过程中,能够满足现实准确度的情况下,用来代替真值使用的值。

⑸相对误差:测量值(即示值)x的绝对误差与被测量值的比值⑹绝对误差:测量值(即示值)x与被测量的真值x0之间的代数差值称为测量值的绝对误差5、5、测量误差的分类:按误差出现的规律的分类:⑴系统误差;⑵随机误差;⑶粗大误差按误差来源分类:⑴仪器误差;⑵理论误差与方法误差;⑶环境误差;⑷人员误差6、6、系统误差产生的大体原因有:测量时所用的工具本身性能不完善或安装布置、调整不当而产生的误差;因测量方法不完善,或者测量所依据的理论本身不完善等原因所产生的误差;因操作人员视读方式或不当造成的造成的读数误差等。

7、7、大量实验证明,随机误差服从以下统计特征:⑴对称性:绝对值相等的正误差与负误差出现的次数相等;⑵单峰性:绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的次数多;⑶有界性:在一定的测量条件下,随即误差的绝对值不会超过一定的界限;⑷抵偿性:当测量次数增加时,随机误差的代数和趋于零。

安全监测技术重点

安全监测技术重点
9.大坝安全监测仪器主要分为两大类:内部监测仪器和外部监测仪器。内部监测仪器是指埋设在工程结构物内部测量其应力、应变、裂缝、温度、压力、局部变位等的监测仪器,外部监测仪器是指安装在工程结构物表面测量其位移、沉降、渗流量等的监测仪器。
(4) 温度观测仪器:温度计
(5) 动态观测仪器:速度计、加速度计、动水压力计、动土压力计、动孔隙水压力计等
7.影响声波传播的主要因素 :
(1) 弹性模量降低时,岩体声波速度也相应的下降。
(2) 岩石越致密,岩体声速越高。
(3) 结构面的存在,使得声速降低,并使声波在岩体中传播时存在各向异性。垂直于结构面方向声速低,平行于结构面方向声速高。
第二章
(以计算机为中心的现代测试系统,采用数据采集与传感器相结合的方式,能最大限度地完成测试工作的全过程。它既能实现对(信号的检测),又能对所获(信号进行分析处理)求得有用信息。)
现代测试系统大致可分为三类:(基本型、标准接口型与闭环控制型)。
(基本型能完成对(多点、多种随时间变化参量)的快速、实时测量,并能排除噪声干扰,进行数据处理、信号分析,由测得的信号求出与研究对象有关信息的量值或给出其状态的判别。
物理检测:利用检测对象的物理量(热、声、光、磁等)来分析对象。如,噪声、电磁波、放射性、水质物理参数(水温、浊度、电导率)等的测定。
8过程控制、应急控制定义
9.监控技术的发展主要表现在:
①监控网络集成化,它是将被监控对象按功能划分为若干系统,每个系统由相应的监控系统实行监控,所有监控系统都与中心控制计算机连接,形成监控网络,从而实现对生产系统实行全方位的安全监控(或监视)。
(4) 岩体风化程度大则声速低。
(5) 压应力方向上声波速度高。

安全检测技术重点

安全检测技术重点

安全检测技术填空1、安全检测的任务2、安全检测技术主要包含3、不安全因素有六大类4、检测系统电磁干扰有5、传感器的作用有6、粉尘的种类有八种,这八种分别是7、危险物质泄漏的原因有三个方面,它们分别是8、超声检测的方法9、安全监控系统组成10、常见气体检测报报警仪表有11、一般检测系统组成12、传感器按输入量(被测对象)分为哪三大类。

13、射线检测诊断使用的射线主要是14、被测量的真实值称为,也叫实际值。

15、测量有哪两种方式16、敏感器是把被测量转换成,而传感器是把转换成电量。

17、电阻式传感器的核心转换元件是18、常用的温标有哪三种并写出符号20、流量是指单位时间内流过管道某截面流体的或。

前者称为,后者称为。

21、物理量传感器又可分为传感器、传感器、传感器。

22、在光的作用下能够使物体内部产生一定方向的电动势的现象叫23、适合于使用红外传感器进行测量的被测物理量是24、半导体应变片传感器的工作原理是基于,霍尔式传感器的工作原理是基于,传感器的工作原理是利用某些材料的压电效应。

25、可燃性气体的监测标准:一般取爆炸下限的%左右作为报警阈值,当可燃性气体的浓度继续上升,一般达到其爆炸下限的%~%时,监控功能中的联动控制装置将产生动作,以免形成火灾及爆炸事故。

简答和分析1、简述粉尘的采样方法2、简述有毒有害气体安全监测原理(催化式和热传导式)3、简述本质安全防爆的工作原理。

4、简述检验与测量的区别5、简述电容式传感器的特点6、某压力表的指示压力(表压力)为1.3kPa,当时当地的大气压力正好为0.1MPa,求该被测压力的绝对压力7、简述安全检测的目的?8、检测系统中接地技术的应用有何意义9、简述光电测尘的原理10、分析X射线检测的基本原理11、简述电集尘法的工作原理12、简述静电检测的特点13、分析红外检测与诊断技术的局限性。

安全监控检测重点

安全监控检测重点

安全监控检测重点1.七个基本量长度、质量、时间、温度、电流、光强和原子物理中的物质量2.传感器广义定义它是一种以一定的精确度将被测量(如位移、压力、加速度、温度等)转换为与之有确定对应关系的、易于精确处理和测量的某种物理量的测量部件或装置。

(嫦娥三号、激光高度计、人)3.传感器狭义定义能把外界非电信号转换成电信号输出的器件或装置。

(风速传感器)4.传感器的组成部分敏感元件、传感元件和基本转换电路5.传感器的基本定律1) 守恒定律2) 场的定律3) 物质定律4) 统计法则6.传感器的静态特性和动态特性静态特性1)、线性度----线性度又称非线性误差,是被测值处于稳定状态时,表征传感器输出和输入之间的关系曲线(称校准或标定曲线)对拟合直线的接近程度2)、迟滞传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入特性曲线的不重合程度3)重复性传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度,4)灵敏度‘传感器输出变化量与引起此变化的输入变化量之比。

表示传感器对被测量变化的反应能力。

线性传感器的灵敏度就是拟合直线的斜率,即非线性传感器的灵敏度不是常数,应以dy/dx表示。

灵敏度误差5)分辨力是传感器在规定测量范围内所能检测出被测输入量的最小变化量。

1)模拟式仪表--最小刻度分格值一半;2)数字式仪表--最后一位数的数值。

6)阈值是能使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量值,即零位附近的分辨力7)稳定性‘传感器在相当长时间内仍保持其性能的能力8)精确度‘是反映传感器系统误差与随机误差综合影响程度的评价指标,表示测量结果与其理论值(真值)的接近程度。

9)可靠性是指仪器或传感器对规定的条件在规定时间内完成所要求功能的能力10)漂移、传感器在相当长时间内仍保持其性能的能力动态特性1、传感器的频率响应特性幅频特性:频率特性G(jω)的模,亦即输出与输入的幅值比相频特性:频率特性G(jω)的相角φ(ω),亦即输出与输入的相角差2、传感器的阶跃响应特性(1)时间常数τ:传感器输出值上升到稳态值的yc的63.2%所需的时间(2)上升时间tτ:传感器输出值由稳态值的10%上升到90%所需的时间。

安全生产监测技术

安全生产监测技术

安全生产监测技术安全生产是企业发展的重要保障,也是国家和社会的重要利益。

为了确保安全生产的顺利进行,采用先进的监测技术对生产过程进行全面监控和预警,成为了一个不可或缺的环节。

本文将为您介绍几种常见的安全生产监测技术,并探讨其应用前景和发展趋势。

一、火灾监测技术火灾是造成重大人员伤亡和财产损失的主要事故之一。

因此,发展有效的火灾监测技术非常重要。

目前,常见的火灾监测技术主要包括红外线烟雾探测、火焰探测和热测温度监测。

红外线烟雾探测技术通过检测被燃烧物散发的烟雾中的红外线来判断火灾的发生,并及时发出警报。

火焰探测技术则通过感应火焰发出的特定波长来进行监测。

而热测温度监测技术则是通过监测环境中的温度变化来判断火灾的发生。

这些技术在实际应用中已取得了很好的效果,为火灾预防和应急处理提供了有力的支持。

二、有害气体监测技术有害气体对人类健康和环境造成了严重威胁。

因此,发展高效可靠的有害气体监测技术对于保护员工和环境安全至关重要。

常见的有害气体监测技术包括气体传感器和气体监测系统。

气体传感器通过感应环境中的气体浓度变化来判断是否存在有害气体,并及时发出警报。

气体监测系统则将多个气体传感器连接到一个集中监控系统中,能够实时监测环境中不同有害气体的浓度,并进行数据分析和处理。

这些监测技术可以广泛应用于化工、能源、矿山等领域,为企业提供可靠的安全保障。

三、振动监测技术振动是许多设备运行中常见的现象,但不正常的振动往往会导致设备故障和事故的发生。

因此,振动监测技术被广泛应用于工业设备和建筑物的安全生产中。

常见的振动监测技术包括加速度传感器和振动监测系统。

加速度传感器能够感知设备产生的振动,并将振动信号转化为电信号进行采集和分析。

振动监测系统则通过连接多个加速度传感器,并借助数据分析和处理等技术手段,实时监测设备的振动情况,并发出预警信号。

这些技术的应用,可以及时掌握设备的运行状况,预防事故的发生,提高生产效率和设备可靠性。

安全工作中的监测与检测技术

安全工作中的监测与检测技术

安全工作中的监测与检测技术在现代社会中,安全问题一直是人们关注的焦点。

无论是在工作场所还是生活环境中,安全都是一个不可忽视的问题。

为了保障人们的生命和财产安全,监测与检测技术在安全工作中起到了重要的作用。

本文将介绍安全工作中常用的监测与检测技术,以及它们的应用领域和优势。

一、视频监控技术视频监控技术是一种通过安装摄像头等设备对特定区域进行实时监测的技术。

它广泛应用于工厂、公共场所、交通运输等领域。

视频监控技术可以帮助人们实时观察监控区域的情况,及时发现异常事件,例如火灾、盗窃等。

同时,视频监控技术还可以提供监控记录,方便事后进行分析和调查。

二、化学传感器技术化学传感器技术是利用特定的化学反应来检测和测量环境中的化学物质。

它在工业生产、环境保护等领域有着广泛的应用。

化学传感器可以检测空气中的有害气体浓度,例如一氧化碳、二氧化硫等,并及时发出警报,保护工作人员的安全。

同时,化学传感器还可以用于水质监测,检测水中的污染物浓度,保障水资源的安全。

三、温度监测技术温度监测技术是一种通过温度传感器对物体或环境的温度进行实时监测的技术。

它在工业生产、仓储物流、能源等领域有着广泛的应用。

温度监测技术可以监测设备或材料的温度,及时发现温度异常,防止设备过热或过冷造成事故。

同时,温度监测技术还可以用于环境温度监测,例如火灾风险区域的温度监测,保障人员的生命安全。

四、震动监测技术震动监测技术是一种通过安装震动传感器对设备或结构的震动情况进行监测的技术。

它在机械制造、土木工程等领域有着广泛的应用。

震动监测技术可以及时发现设备的故障或结构的损坏情况,预防事故的发生。

例如,在大型机械设备中安装震动传感器,可以监测设备的振动情况,及时修理或更换故障部件,保障工作安全。

五、辐射监测技术辐射监测技术是一种通过安装辐射传感器对环境辐射情况进行监测的技术。

它在核能、医疗、食品安全等领域有着广泛的应用。

辐射监测技术可以测量环境中的辐射剂量,及时发现辐射超标情况,保护工作人员和公众的健康安全。

现场安全与质量监测的要点

现场安全与质量监测的要点

现场安全与质量监测的要点一、引言随着社会的发展和进步,人们对现场安全与质量的重视程度也不断提高。

无论是在工业生产、建筑施工还是日常生活中,现场安全与质量监测都是至关重要的一环。

本文将探讨现场安全与质量监测的要点。

二、现场安全监测的要点1. 安全防护设备的配置在现场安全监测中,配置适当的安全防护设备是必不可少的。

例如,对于施工工地来说,应该设置合适的围挡和警示标识,确保工地内外的人员和财产安全。

对于化工生产企业来说,应配备必要的泄漏预警装置,及时发现和处理危险品泄漏事件。

2. 安全风险评估与控制在现场安全监测中,进行安全风险评估是一项重要的工作。

通过评估现场可能存在的安全隐患,制定相应的安全控制措施,可以有效地降低事故发生的概率。

例如,在建筑施工中,应对可能出现的坠落、火灾等危险因素进行评估,并采取有效的防护措施。

3. 安全培训与意识宣传现场安全监测不仅需要配置设备和制定规章制度,更需要对从业人员进行安全培训和意识宣传。

通过培训,提高从业人员的安全意识和应急反应能力,从而减少事故的发生。

同时,通过意识宣传,让更多的人了解现场安全监测的重要性,共同维护安全环境。

三、现场质量监测的要点1. 检测设备与方法的选择现场质量监测需要选择合适的设备和方法进行测量和检测。

例如,在建筑工程中,可以使用激光测距仪、强度计等设备进行质量检测。

在工业生产中,可以使用质量检测仪器检测产品的尺寸、重量等参数。

选择适当的设备和方法,可以提高监测效果的准确性和可靠性。

2. 检测数据的分析与处理现场质量监测中产生的大量数据需要进行分析和处理。

通过对监测数据的分析,可以了解现场工作的质量情况,及时调整和改进工作方法。

同时,对异常数据进行处理,及时发现和解决潜在的质量问题,确保产品和工程的质量达到标准要求。

3. 文件和记录的管理现场质量监测还需要进行文件和记录的管理。

及时记录监测结果和相关信息,制定合理的档案管理制度,有利于监测工作的追溯和总结。

施工现场安全监测与控制要点

施工现场安全监测与控制要点

施工现场安全监测与控制要点一、施工现场安全情况的评估与分类在施工现场,安全问题是人们最为关注的。

对于施工现场的安全情况,我们首先需要进行评估和分类。

评估施工现场的安全情况可以通过对施工过程和环境进行综合分析,了解潜在的危险因素,从而采取相应的安全措施。

分类施工现场的安全情况可以帮助我们有针对性地制定安全监测与控制的要点,提高施工现场的安全水平。

二、施工现场主要的安全风险施工现场的安全风险主要包括高空坠落、火灾爆炸、物体打击、机械伤害等。

这些风险在施工现场中都有可能发生,严重威胁着工人和周围环境的安全。

为了控制这些风险,我们需要采取相应的安全措施,防范事故的发生。

三、施工现场安全监测措施针对施工现场的安全风险,我们需要采取安全监测措施。

首先,设立安全监测站点,对施工现场的安全情况进行实时监测,及时发现问题并进行处理。

其次,运用传感器等技术手段,对施工过程中可能出现的安全隐患进行预警和识别,提高施工现场的安全意识。

四、施工现场安全监测与控制的工作流程施工现场安全监测与控制的工作流程分为四个步骤:规划阶段,确定监测点位和监测参数;采集阶段,安装传感器并进行数据采集;分析阶段,对采集到的数据进行分析,判断施工现场的安全状况;控制阶段,根据分析结果采取相应的控制措施,保障施工现场的安全。

五、施工现场安全监测与控制的技术手段施工现场安全监测与控制的技术手段主要包括传感器技术、无人机技术和人工智能技术。

传感器技术可以实时监测施工现场的安全情况,无人机技术可以对施工现场进行全面监测,人工智能技术可以通过分析大数据,提供预测和预警功能。

这些技术手段的运用可以提高施工现场的安全监测与控制水平。

六、施工现场安全监测与控制的管理体系施工现场的安全监测与控制需要建立完善的管理体系。

该体系包括制定安全监测与控制的标准和规范,明确各部门的职责和任务,建立安全监测与控制的组织结构,提供培训与考核等。

只有建立良好的管理体系,才能保障施工现场的安全。

安全员的工作中的安全监测与预警技术

安全员的工作中的安全监测与预警技术

安全员的工作中的安全监测与预警技术安全员是企业中负责维护安全的重要岗位之一,他们需要通过有效的安全监测与预警技术,及时发现安全隐患和风险,并采取相应的措施进行预防和应对。

本文将介绍安全员在工作中所使用的安全监测与预警技术。

一、传感器技术传感器技术是安全监测与预警中最常用的技术之一,通过安装各种传感器设备,监测环境中的各项指标,如温度、湿度、气体浓度等,及时感知风险。

例如,在化工企业中,安全员会安装气体传感器,一旦气体浓度超过安全标准,传感器将发出警报信号,提醒安全员及时采取紧急措施。

二、视频监控技术视频监控技术是一种常见的安全监测技术,通过安装摄像头监测企业内外的各个区域,安全员可以实时观察到不同区域的情况。

如果发现异常情况,如火灾、闯入等,安全员可以立即采取行动,保障员工和财产的安全。

此外,视频监控技术还可以用于录像取证,帮助后期安全事件的调查和分析。

三、网络监测技术随着信息技术的发展,网络监测技术在安全员的工作中起到了越来越重要的作用。

当企业遭受网络攻击时,如入侵、病毒、黑客等,安全员可以通过网络监测技术及时察觉,并采取相应的反制措施保护企业的信息资产。

网络监测技术还可以帮助安全员分析和评估网络安全风险,提供决策依据。

四、智能预警系统智能预警系统是一种综合利用多种监测技术的安全预警工具,具有较高的准确性和实时性。

通过智能算法和数据分析,预警系统可以对各种风险和安全隐患进行精准预测,并及时发出警报。

企业可以根据自身需求选择合适的智能预警系统,提高安全员的工作效率和安全防护水平。

五、无线通信技术无线通信技术在安全监测与预警中发挥重要作用。

安全员可以通过无线通信设备,与其他相关部门建立起紧密的联系和及时的沟通,以便在发生紧急情况时进行协调与救援。

此外,无线通信技术还可以将监测数据传输至监控中心或移动设备,实现远程监控和管理。

六、数据分析与处理技术安全员在工作中需要面对大量的监测数据,如何快速有效地对数据进行分析和处理成为一项重要的技能。

安全监测监控系统技术资料

安全监测监控系统技术资料

安全监测监控系统技术资料
管理制度
一、建立安全监测监控系统资料管理档案,对安全监测监控系统的资料,进行分类管理、存档。

二、监测监控系统的所有技术资料应及时收集、整理归档。

监测监控系统资料有以下几种,分别是:系统技术资料、系统设备管理资料、系统运行报告、系统管理资料以及上级文件通知和传真电文。

其中:系统技术资料包括系统设备控制断电线路图、系统设备布置图、系统设计方案和系统设置布置图;系统设备管理资料包括系统设备仪表台账、系统维护登记表、甲烷传感器校验登记表和甲烷传感器使用登记表;系统运行报告包括系统操作员工作日志、系统监测日报表和瓦斯日报表、异常情况及处理报告和系统定期测试报告;系统管理资料包括系统各工种人员上岗资格证书、系统管理制度、系统作业规程、系统验收合格文件、系统年检申请报告和市局监测中心年检意见书。

三、各类资料保存时间的规定
1、系统技术资料和设备管理资料保存五年以上;
2、系统运行报告永久保存;
3、系统管理资料及上级文件通知和传真电文保存两年以上。

四、资料保密规定:监测监控系统各类资料未经允许,任何人不得擅自复印和外传,对报废的资料要及时销毁。

安全监测监控技术资料管理制度

安全监测监控技术资料管理制度

安全监测监控技术资料管理制度引言安全监测监控技术是目前各行业高度重视的技术之一,其采集到的各种数据资料对企业管理、运营决策等都具有重要意义。

然而,如何高效准确地管理和利用这些数据资料却是一个挑战。

因此,本文将从管理制度层面探讨安全监测监控技术资料的管理方法。

1. 总则为了规范安全监测监控技术资料的管理,提高资料的利用率和保密性,制定本资料管理制度。

2. 资料分类根据安全监测监控技术资料内容、格式和重要程度等方面的不同,将其分为以下分类:2.1 技术资料技术资料是指用于描述、说明和记录安全监测监控技术理论、方法、流程、工具等方面的资料,包括但不限于设计文件、施工方案、系统说明、测试规程等。

2.2 数据资料数据资料是指安全监测监控系统采集到的各种数据,包括但不限于监测数据、设备状态数据、传输数据等。

2.3 管理资料管理资料是指规范安全监测监控技术资料管理工作的知识和文档,包括但不限于文件、管理手册、流程程、说明书等。

3. 资料存储根据资料的不同分类,采取不同的存储方式。

3.1 技术资料存储技术资料应按工程项目、设计阶段、文档类型等分类存储,统一编号,建立档案库,应有专人负责管理。

3.2 数据资料存储数据资料应建立数据库、数据仓库,保存历史数据和实时数据,确保数据可追溯,应有专人负责管理。

3.3 管理资料存储管理资料应按照出版时间、版本号等形式分类存储,建立知识库,应有专人负责管理。

4. 资料利用为了方便资料的利用,应建立相关管理系统,包括但不限于:4.1 技术资料利用建立基础数据库、图库,方便后续工作,如工艺仿真、出图等。

4.2 数据资料利用建立数据分析模型,通过各种方式分析和展示数据信息,为管理决策提供依据。

4.3 管理资料利用建立知识库,方便知识共享和传承。

5. 资料保密为了保证资料安全性,应建立完善的保密措施,保护机密信息,禁止非授权人员查看和使用。

6. 资料备份为了防止资料丢失,应定期进行资料备份,确保数据的完整性和可恢复性,备份数据应和原始数据存储在不同地方。

安全检查重点内容和标准要求

安全检查重点内容和标准要求

安全检查重点内容和标准要求一、检查重点内容重点检查烟花爆竹仓库、人员密集场所(宾馆、饭店、幼儿园、商场、超市、网吧、餐饮小吃店、服装批发市场、旧货交易市场、象园携城茶都)、再生资源临时分拣中心、危旧房屋等重点场所消防安全主体责任不落实、电气线路老化、电气线路私拉乱接、违规使用易燃可燃装饰装修材料、疏散通道不畅、建筑消防设施损坏、违规用火用电、应急处置能力不足、安全培训演练不到位、餐饮小吃店后厨不符合消防安全要求等问题。

“店家合一”或“三合一”、违规住人,液化气使用及灶间(厨房)未分隔;电动自行车“进楼入户”、“飞线”等违规停放充电存在的安全隐患。

二、检查标准要求(一)烟花爆竹仓库1.仓库安全管理制度、规定制定情况2.烟花爆竹仓库不得超过限定药量和品种储存。

3.仓库安全出口2个以上。

面积小于100㎡,且长度小于18m时可设1个安全出口,但仓库内任一点到安全出口的距离不应大于15m。

4.消防设施、器材应当由专人管理,定期检查、维修、保养、更换和添置,保证完好有效。

5.主要负责人、分管负责人、安全管理人员应具备烟花爆竹安全知识和管理能力,考核合格。

6.仓库保管员、守护员、装卸员及有关管理员经烟花爆竹专业知识培训,并考核合格。

7.有经评审的应急预案,定期开展演练有记录。

8.严格执行“六严禁”:严禁经营超标、违禁、非法产品;严禁超许可范围经营及向零售点销售专业燃放类产品;严禁在仓库存放不属于烟花爆竹的其他物品;严禁将执法收缴的产品与正常经营的产品混存;严禁储存超量、堆放超高以及通道堵塞;严禁购买和销售未张贴流向登记标签的产品。

9.严禁在库区内吸烟用火,严禁把易燃、爆炸物带入库区,严禁在库房住宿和进行其他活动。

10.库房内设置测温、测湿计,每天进行检查登记。

温度控制范围应为-20~45℃,相对湿度控制范围为50~85%。

11.应分级分库存放。

烟花爆竹必须堆垛码放,堆垛之间的距离应不少于0.70m,堆垛距内墙距离应不少于0.45m,堆垛高度应不超过2.5m,搬运通道宽度应不少于1.5m,每个堆垛的边长应小于等于10 m。

2023年中级注册安全工程师安全生产监测技术基础知识点总结

2023年中级注册安全工程师安全生产监测技术基础知识点总结

2023年中级注册安全工程师安全生产监
测技术基础知识点总结
本文将对2023年中级注册安全工程师安全生产监测技术基础
知识点进行总结。

一、安全生产监测技术
安全生产监测技术是指在生产过程中对生产环节的安全状态进
行监测、控制和预警的一种技术。

二、安全生产监测技术的分类
安全生产监测技术可以分为以下几类:
- 环境监测技术:主要对生产现场的环境因素进行监测,如温度、湿度、气压等。

- 动态监测技术:主要对生产设备进行监测,如机床、压机等。

- 物流监测技术:主要对物流设备和物流过程进行监测,如物
流车辆、物流箱等。

三、安全生产监测技术基础知识点
- 安全生产监测技术的作用及意义;
- 环境监测技术的分类和作用;
- 动态监测技术的分类和作用;
- 物流监测技术的分类和作用;
- 传感器的种类和作用;
- 数据采集与处理技术;
- 安全生产监测预警技术。

四、结语
以上就是2023年中级注册安全工程师安全生产监测技术基础知识点的总结。

掌握这些知识点有助于提高工程师在安全生产监测方面的能力,维护企业和员工的安全。

学校安全工作监测材料

学校安全工作监测材料

学校安全工作监测材料
1. 引言
本文档旨在对学校安全工作进行监测,并提供相关材料以支持监测工作。

安全是学校教育的基石,为了确保学生、教职员工和访客的安全,学校需要进行定期的监测和评估。

本文档将提供以下内容:安全监测目标、监测方法、监测结果和改进建议。

2. 安全监测目标
学校安全监测的目标是确保学校内外的安全环境,包括但不限于以下方面:
- 学生和教职员工的人身安全
- 学校设施和设备的安全性
- 火灾和自然灾害的防范措施
- 交通安全和交通流量管理
- 紧急事件和危机管理
3. 监测方法
针对上述安全监测目标,我们采取以下方法进行监测:
- 安全巡逻和监控摄像
- 安全设备和系统的定期检查和维护
- 学生、教职员工和访客的安全培训
- 针对可能的风险和威胁的定期评估
4. 监测结果
通过定期监测,我们收集了以下数据和信息,并对学校安全工作进行了评估:
- 安全事件的统计数据和趋势分析
- 安全设备和系统的运行状况
- 安全培训和演练的反馈和评估结果
- 风险评估的发现和建议
5. 改进建议
基于监测结果,我们提出以下改进建议以进一步加强学校的安全工作:
- 安全设备和系统的升级和更新
- 加强安全培训和教育活动
- 完善紧急事件和危机管理计划
- 定期复查和更新风险评估结果
结论
学校安全工作监测是一项重要的任务,通过定期监测和评估,我们可以不断优化学校的安全工作,保障学校师生的人身安全和财产安全。

希望本文档提供的材料能为学校安全监测工作提供参考和指导。

安全监测安全技术措施(最新版)

安全监测安全技术措施(最新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改安全监测安全技术措施(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes安全监测安全技术措施(最新版)1、采掘作业规程中,须明确采掘头面传感器的种类、数量和安装位置;报警及断电点、断电范围,动力开关安设地点;控制电缆和电源线的敷设。

2、凡需要安设监控装置的地点,开工前由监测队负责“监控装置”的安装、调试和维护工作。

3、监控装置的设置(1)1307工作面的瓦斯传感器设置:瓦斯传感器位置:上隅角瓦斯传感器(T0):上隅角传感器安装在距顶板≤300mm,距切顶线、巷帮≤800mm处。

工作面瓦斯传感器T1:回风巷内距工作面≤10m,距顶板≤300mm,距巷帮≥200mm 处。

T2:回风巷内距工作面回风口10m~15m,距顶板≤300mm,距巷帮≥200mm处。

瓦斯传感器报警、断电、复电浓度及断电范围T0报警浓度≥1.0%CH4;断电浓度≥1.5%CH4;复电浓度<1.0%CH4;断电范围为工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备。

T1报警浓度≥1.0%CH4;断电浓度≥1.5%CH4;复电浓度<1.0%CH4;断电范围为工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备。

T2报警浓度≥0.8%CH4;断电浓度≥0.8%CH4;复电浓度<0.8%CH4;断电范围为工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。

(2)首采工作面回风巷道中,应安设风速传感器。

风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍,断面无变化,能准确计算测风断面的地点。

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第一章 概 述安全检测的定义:为及时获取工业危险源的安全状态信息,需要将信息通过物理和化学的方法转换为可观测的物理量(模拟的或数字的信号),通常称为安全检测。

安全检测仪器:由传感器或检测器及信息处理,显示单元组成的仪器。

安全检测仪器:由传感器或检测器及信息处理,显示单元组成的仪器。

安全监测仪器:将安全检测器集于一体并安装在现场,对安全状态信息进行实时检测的装置称为安全监测仪器。

安全监测系统:只将安全检测器或者传感器安装在现场而信息处理,显示单元,报警等单元装在远离现场的控制室内,称为安全监测系统。

测技术的特点:1)可靠性和安全性 2)检测困难和高灵敏度 3)检测灾害点的分布与及时性 4)维护的难度大5)涉及多领域的学科安全检测研究的内容:被测量的检测原理,检测方法,检测系统及数据处理等四方面的内容。

安全检测的任务:为安全管理决策和安全技术的有效实施提供丰富、可靠的安全因素信息。

安全检测的目的:为职业健康安全进行评价、为安全技术及设施进行监督、为安全技术措施的效果进行评价等提供可靠准确的信息,达到改善劳动作业条件、改进生产工艺过程,控制系统或设备的故障发生。

安全检测系统的一般原理:1.被测量大多是物体表现出的各种物理化学性质,即使各种非电量信息。

2.传感器作用是接收被测物的各种非电量信息并将其转换为电量。

3.转换调整电路的作用是对传感器输出信号进行变换,处理放大,使其能显示记录,同时也可作为反馈信号。

4.显示记录仪的作用是将输入信号用模拟量显示出来。

5.危机系统:对数据进行处理,同时可向控制机构发出控制信号。

传感器的定义:传感器是能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用的输出信号的器件或装置。

传感器的组成及各部分的作用:传感器的组成部分是:敏感元件,传感元件,测量电路三部分。

敏感元件:直接感受被测量(一般是非电量),并输出与被测量成确定关系的的电信号。

传感元件:敏感元件的输出是传感元件的输入,它把输入转换成与之有确定关系的电信号。

测量电路:把传感元件输出的电信号转换为便于显示,记录,控制和处理的的有用电信号的电路,也称为转换电路。

传感器分类:若按输入量分类,分为压力、温度、光传感器等,按工作原理分,包括应变式、电容式、压电式、热电式等;按物理现象分,有能量转换型和能量控制型传感器;按输出信号分,则包括模拟式传感器和数字式传感器第二章 检测系统的一般特性信号:带有一定信息的时间函数。

误差的分类:按误差的表示方法分类:绝对误差和相对误差,按误差性质分类:系统误差随机误差按被测量与时间的关系分类:静态误差和动态误差(在被测量随时间变化的过程中进行测量所产生的附加误差,即使动态测量误差减去静态测量误差)精度高低与系统误差、随机误差的关系:精度是由准确度和精密度共同决定的,准确度是由系统误差来表征,系统误差越小,测量的准确度越高,精密度由随机误差表示,随机误差越小,精密度越好。

检测系统的静态特性:被测物理量处于稳定状态时的检测系统的输入输出特性。

衡量检测系统的静态特性好坏的重要指标:线性度:特性曲线和拟合曲线之间的最大偏差与仪器或传感器满量程输出的比值来表示。

灵敏度:传感器或测试系统在稳定的输出变化值Y与输入变化值X的比值。

迟滞:传感器正反行程的输出与输入特性曲线的不重合程度。

重复性:传感器和测试系统在输入量在同一方向作全量程的连续变动时所得的特性曲线的不一致的程度。

静态特性和动态特性的区别:静态中,输入输出视为与与时间无关的稳态,两者比值,传递函数也与时间无关,线性状态下传递系数为常数。

动态时输入输出为时间函数,比值也为时间函数,传递函数表征着输入输出之间的幅频特性和相频特性。

第三章 压力检测压力检测的方法:直接比较法和间接比较法直接比较法:将被测力直接通过杠杆系统与标准质量的重力进行平衡的方法,也称重力法,只适用于静态检测。

间接比较法:将被测力通过测力传感器按比例转换成其它的物理量,然后与标定值比较来求得力的大小,适用于动态检测。

电阻应变片的工作原理:应变片的工作是建立在敏感元件应变效应的原理上的,金属丝的电阻随着他的机械变形的大小发生的现象称为金属的电阻应变效应。

电阻应变片的优点:1.结构简单,使用方便,性能稳定可靠2.易于实现自动、多点、远距离测量3.灵敏度高,检测速度快,适用于动静测量。

电阻应变片的种类优缺点:回线式:制作简单,性能稳定,价格便宜,易于粘贴。

短接:克服了横向效应,但是焊点多,易出现疲劳破坏,工艺要求高。

箔式:1.制造技术能保证尺寸准确,线条均匀,可制成各种形状适应不同测量。

2.敏感栅截面为矩形,表面积与截面积比值大,易于粘贴,传递性能好。

3.散热好,允许大电流。

4.横向小5.蠕变滞后小,疲劳寿命高。

薄膜:灵敏度高,允许电流大,测量温度范围广,但很难控制电阻对温度和时间的变化。

半导体:尺寸,横向,滞后小,灵敏度高,输出也大,易于简化系统,但是温度稳定性差,应变非线性严重,灵敏系数受拉压变,分散度大。

金属丝的灵敏系数K0取决于:材料几何尺寸的变化和电阻率的相对变化。

应变片的灵敏度系数恒小于金属丝的灵敏度系数的原因:除了胶体传递变形的失真外,主要还有横向效应。

横向效应:在测量纵向应变时,圆弧部分产生一负的电阻变化,从而降低了应变片的灵敏度。

为了减小横向效可以采取直角线栅式应变片或箔式应变片一般原理:固态压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上扩散电阻制成的,基片直径作为检测传感元件(甚至有的可包括某些信号调节电路)。

扩散电阻在基片内组成电桥,当基片受到压力或者力的作用时,各个电阻值发生变化,电桥产生相应的不平衡输出。

固态压阻式传感器优点:体面小,精度高,频率特性好。

压电效应:某些物质在沿一定的方向受到拉力或者压力的作用发生形变时,其表面会产生电荷,若将外力去掉,他们又恢复到不带电的状态,这中现象成为压电效应。

而具有这种压电效应的材料称为压电材料,当我们把压电材料置于电场中,他的尺寸也会发生变化,这中现象成为逆压电效应。

压电材料:单晶体:石英,酒石酸钾钠。

多晶体:钛酸钡,皓钛酸铅。

压电式传感器可以等效:为一个电压源和一个电容的串联电路,也可以等效为一个电流源和一个电容的并联电路电荷放大器是一个有反馈电容的高增益运算放大器,电荷放大器中,输出电压与电缆电容无关,而与Q成正比,这是电荷放大器的优点-前置放大器有电压和电荷放大器,电压放大器的输出电压和输入电压成正比,这中前置放大器一般称为阻抗变换器。

而电荷放大器的输出电压和输入的电荷成比例。

电压放大器与电荷放大器比较,电路简单,元件少,价格便宜,工作可靠,但是电缆的长度对传感器检测的精度的影响比较大,这在一定程度上限制了它的应用。

传感器的标定:任何一种的传感器在研制成功后,都必须按技术要求进行以系列的试验,以验证它是否达到原来的设计指标,并通过一定的试验数据来确定传感器的基本性能。

传感器的标定分为静态和动态标定。

标定的目的是确定传感器的静态特性指标:线性度,灵敏度,滞后和重复性等动态标定是定动态参数,如频率响应,时间常数,固有频率和阻尼比等。

第四章 温度检测常用的温度标定方法有经验温标,热力学温标,绝对气体温标,国际实用温标等。

经验温标的基础是利用物体的膨胀与温度的关系,它包括摄氏温标和华式温标。

.温度测量方法及分类:接触法测温: 1.热电偶侧测温2.电阻法测温,非接触法测温:辐射法测温热电偶:特点:(1)温度测量范围宽;(2)性能稳定;(3)信号可以传输和记录(4)便于远距离测量。

注意事项:(1)当两种相同材料的导体构成热电偶时,其热电势为零;(2)当两种导体材料不同,但两端温度相同时,其热电偶的热电势为零;(3)热电势的大小只与电极的材料和节点的温度有关,与热电偶的尺寸和形状无关热电偶的工作原理:用AB两种不同的导线组成一个封闭的回路,当导体AB的两个接点之间存在温差时,两者之间产生电动势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象称为热电效应。

利用热电效应制成的传感器称为热电偶。

热电偶产生的热电势:接触电势和温差电势。

一般的接触电势远大于温差电势。

可以略去温差电势。

热电偶适于远距离测温的主要原因:可以在热电偶的冷接点采用补偿导线将其引入仪表端,将检测点和仪表的距离分开很远。

补偿导线必须满足一下两个条件:1.在一定的温度范围内(0~200摄氏度),补偿导线的热电势必须与所引延的热电偶所产生的的电势相同。

2.补偿导线与热电偶的两个接电的温度必须相同。

检测仪表的引入对热电偶测温有无影响:不会,根据中间导体定律,当引入第三导体C时,只要保持C的两端的温度一样,接入导体C后回路的电势不变。

补偿导线:是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差作用:把热电偶的惨比端延伸到远离高温区的地方,从而使参比端的温度相对稳定或则变化的范围缩小,它并不能使参比端恒定在0以上,也不能起到补偿作用,而是把热电极延长。

热电偶的分类及表示方法:按材料分:廉价,贵,难融金属和非金属热电偶;按用途分:普通工业(直形,角形和锥形)和专用(快速热电偶,多点式和表面测温热电偶)热电偶两大类。

金属热电阻的特点:1.电阻率与温度呈良好线性关系2.电阻率高,易于制成体积小,重量轻的3.检测范围内物理化学性能稳定4.易于加工,价格便宜(另外接线有2、3线制)半导体热敏电阻按温度分为3类:负温度系数热敏电阻,简称ntc,正温度系数热敏电阻,简称ptc,临界负温热敏电阻。

半导体热敏电优缺点:灵敏度高2.电阻率高3.阻值选择范围大4.功耗小,过载能力强5.寿命长,易于维护,制作简单,价格便宜但是线性度,稳定性和重复性差。

辐射法测温:1.非接触,不影响温度分布,可远距离测量2.灵敏度高。

3.反应速度快4.测温范围广辐射法测温原理:任何温度高于绝对零度的物体都能发射红外波,温度越高辐射功率越大,知道温度和比辐射率就可求出辐射功率。

相反,知道辐射功率可求温度。

光学系统:把辐射的红外光聚焦到红外检测元件上红外检测原件:热敏电阻红外检测原件在受到辐射后,随着温度升高其电阻也随之变化,将使输入贿赂的电压发生变化放大器:进行放大显示指示器:测量放大和显示灵敏元件输出的被测信号微电机:由于转速不同可以得到不同频率调制盘:由于直流放大器具有零点漂移的缺点,故往往先对辐射量进行调变成交流信号,再采用交流放大器进行放大第五章 光电检测光电效应(外\内光电效应):入射光子使吸收光的物质表面发射电子。

光激发的截流子仍保留在样品内部称为内光电效应即光电导效应,光伏效应光电(倍增)管的工作原理:(外光电效应)光照射到物体表面,被物质吸收造成物体内部自由电子逸出物质表面,称为光电发射效应。

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