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  • 简介:摘要:2020年来,发生了许许多多的校园暴力事件,引发了社会各界的极大关注。这些暴力事件的发生有其偶然性,但这些事件之间是否存在着一些共同因素,是什么因素造成了现在校园暴力事件的频发?作为教育工作者,面对如此频发的校园暴力事件我们又该怎样保护和引导我们的学生呢?

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  • 简介:摘要:我国社会的全面发展中,对于各种能源的使用均比较广泛,但是,受到能源有限、环境污染等问题的影响,探寻更为适宜的使用能源已属必要的工作。在此背景下,目前正在推动着天然的繁荣、蓬勃发展,在人们的日常生活、车用或发电中,天然气在极大程度上为其提供了更多的便利,同时,作为燃料来说,具有清洁、优质的特点,促使其运用的范围已经越来越普遍、广泛。但是,天然依然有着一定的危险性,若没有做好分析检测工作,将会增加安全事故的发生概率,因此,必须要重视分析检测技术的运用,来降低安全事故的引发几率。基于此,本文将重点了解天然分析检测技术及应用,以求能够为安全使用天然起到良好的促进作用。

  • 标签: 天然气 分析检测技术 应用
  • 简介:摘要:我国拥有丰富的资源来支持社会的不断发展与进步,而天然能源就是其中的一种。燃气企业既与人们的生活息息相关,又具有极高的危险性。所以天然企业必须对天然输气系统给予足够的重视,并采取有效措施,促进天然稳定增长。天然集输站在天然输气系统中起着重要作用。在天然集输站的安全运行方面,影响其安全运行的因素很多。因此,寻求有效的管理对策,是保证集输站现安全运行的重要途径。通过对集输站安全管理存在的主要问题的分析,提出了相应的管理对策,以保证集输站的稳定运行。

  • 标签: 天然气 输气场站 风险 安全管理
  • 简介:摘要:低温甲醇洗是一种先进的气体净化工艺。本文简单介绍了低温甲醇洗的基本原理,对净化中总硫含量影响因素进行了分析,并对调整措施进行了探讨,对低温甲醇洗工艺的操作提供了参考依据。 

  • 标签: 低温甲醇洗 净化气 总硫 超标
  • 简介:摘要:为避免液化气球罐脱水作业风险导致的重大安全事故的发生,本文运用工作安全分析法(JobSafetyAnalysis,JSA)分析、查找事故的“源头”,并对原因链中存在的诸多安全隐患提出相应的措施改进。

  • 标签: 工作安全分析法 液化石油气 脱水
  • 简介:【摘要】为高效开展我国的深层页岩,文章以我国深层页岩的特殊储层地质条件为依据,以减短钻井的周期、减少开发工程成本以及提升单井产量等为目标,对现下我国深层页岩开发的工程技术进展作出分析,以期为深层页岩的有效开发提供参考,推动我国深层页岩开发工程的有效开展。

  • 标签: 深层页岩气 开发 工程技术
  • 简介:摘要:随着我国气田的深入开发,气井不同程度上出现了积液现象,需要对气田开展排水采工程研究。本文通过对排水采技术的分析,详细叙述了气田排水采开发策略,为气田采效益提升提供技术支持。

  • 标签: 气田排水 气井积液 效益提升
  • 简介:摘要:排球在现在的学校运动课程中,是一项十分普及的体育项目。此运动不但能够提高中小学生的体质,还可以让他们锻炼身体,更可以培养他们吃苦耐劳的精神和团队协作意识。基于此,本文将对怎样在小学中进行排球运动的方法展开分析并进行进一步研究,希望能够快速的提高小学排球的教学效率。

  • 标签: 小学 气排球运动 开展策略
  • 简介:摘要:天然具有密度低、扩散性强及易燃易爆等特点,勘探与开发过程中需要高度重视井控工作。浅层区广泛存在天然区块内,普遍埋藏较浅,形成过程中存在异常压力情况,影响到油田钻井顺利进行。文中选择浅层为着手点,分析提出如何高效处理浅层,有效预防浅层气井的危害,提高天然开采的安全性。希望通过文中论述,能为类似研究提供借鉴。

  • 标签: 浅层气 探井预防 处理措施
  • 简介:摘要:在社会发展过程中,天然作为一种有效的自然能源,被人们广泛应用。天然的开采是气田生产的主要内容,如何将井内的天然合理开采到外面并进行人工利用,是一项艰难的过程。由于天然本身存在一定的危险,如何使用最恰当的开采技术,实现安全有效的开采,对于天然工程有着重要意义。

  • 标签: 天然气 技术 开采
  • 简介:摘要:现如今,我国制造业正处在不断发展的过程,当中,汽车产业也随之取得了很大的创新与进步,但是目前我国的汽车领域仍有许多值得改进的地方从汽车的进系统而言,当前由于进系统的设计与布置仍然存在许多问题,导致汽车发动机容易出现磨损油耗高等故障情况。因此,为了能让汽车的性能得到更好的提升,节约能耗,减少故障产生的频率在整车进系统的设计方面就应该采取更加合理的措施,从而使进系统能够得到全面的改善。

  • 标签: 进气系统 空气滤清器 汽车
  • 简介:摘要:目的:探究分析不同硬度封闭式吸痰管与人工道患者道损伤性的临床效果。方法:研究期2020年1月-2020年12月,共120名观察对象参与,均为我院接收的人工道患者,借助计算机随机数字模型将患者分为五组:A组,吸痰管邵氏硬度(78度),B组:吸痰管邵氏硬度(80度),C组,吸痰管邵氏硬度(83度),D组,吸痰管邵氏硬度(85度),E组,吸痰管邵氏硬度(87度),以吸引效果、道黏膜损伤表现为比较标准,对不同硬度封闭式吸痰管的临床应用效果进行比较。结果:A组吸痰有效率70.00%,B组吸痰有效率84.00%,C组吸痰有效率94.00%,D组有效率95.00%,E组吸痰有效率94.00%,其中D组吸痰有效率最高;吸痰管应用后,A组道黏膜损伤率10.00%,B组道黏膜损伤率12.00%,C组道黏膜损伤率12.00%,D组道黏膜损伤率21.00%,E组道黏膜损伤率31.00%,其中A组道黏膜损伤率最低。结论:吸痰管邵氏硬度85度时吸痰效果最好,但道黏膜损伤率最高,吸痰管邵氏硬度78度时气道黏膜损伤率最低,因此临床应当根据患者的视觉情况谨慎选择封闭式吸痰管硬度。

  • 标签: 不同硬度 封闭式吸痰管 人工气道 气道损伤
  • 简介:摘 要:测录井作为一项快速发现和判别地层含气性的技术,在煤层勘探开发领域发挥着重要作用。由于录井精度的限制,测资料长期仅用于地层含气性的定性评价。本文基于测录井原理及影响因素的分析,创新性的将测资料、钻进参数、煤层含气量等多方面数据综合研究,建立了以“地层含气量”为指标的煤系地层含气性定量评价模型。利用评价模型,对库拜煤田东部矿区塔里奇克组煤系地层的含气性进行了综合评价,研究发现:下5、下10号煤层的煤层及其上下层段的碳质泥岩具有很好的勘探开发潜力;在一定埋藏深度条件下,巨厚泥岩、煤层下部的砂岩层有利于致密砂岩的聚集,是煤系评价的重点目标层段之一。

  • 标签: 库拜煤田东部矿区 气测录井 侏罗系 煤系气
  • 简介:摘要:工程建设中,设计、监理、施工单位责任明确,互相配合,抓好工程建设的每一个环节,在建设前就能准确瞄准质量、工期和安全目标,落实各方自己的责任,同时树立全员质量、品质和安全意识,在建设过程中不断采取有效措施而保证了大桥顺利进行和圆满成功。

  • 标签: 中钢管 拱桥 填充 混凝土
  • 简介:摘要目的总结布综合征(BCS)合并肝脏结节的诊治经验。方法回顾性分析2012年1月至2018年12月于河南省人民医院治疗的BCS合并肝脏结节患者临床资料。共入组患者33例,其中男性17例,女性16例,平均年龄51岁。分析不同性质结节的治疗和预后。结果33例BCS患者合并肝脏结节,27例为肝细胞癌,6例为良性增生性结节。27例合并肝细胞癌患者中1例行介入栓塞化疗,26例行肝细胞癌切除手术,整体生存时间10.0~78.0个月,平均37.8个月。该类型良性结节均为多发,诊断后临床随访期间未见恶变。结论BCS合并的良性结节,无需特殊处理,但应与肝细胞癌鉴别。BCS合并的肝细胞癌预后较好,应在解除肝脏流出道梗阻的同时积极手术切除。

  • 标签: Budd-Chiari综合征 癌,肝细胞 肝硬化
  • 简介:摘要:在我国社会经济发展迅速的背景下,火电厂发电工作对于保证人民群众生活、公共单位运行以及企业生产用电得到正常供应就有十分重要的意义。但在火电厂的运行中经常出现汽机高泄漏的现象,严重的影响了火电厂的正常运行,所引起的断电事故对社会影响巨大,因此本文通过分析火电厂汽机高泄漏现象发生的原因,提出相对应的解决措施,为火电厂高系统的正常运行提供有价值的参考。

  • 标签: 火电厂 汽机高加 泄漏
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  • 简介:摘要:水汽监测有助于及时发现问题,采取有效的药品补充措施,严格按照药品补充规范和相关安全标准进行药品补充,并有效地控制腐蚀和积盐等问题与此同时,需要确保安全生产,用于添加化学品的大多数药品都是危险化学品。有必要规范添加化学品的过程,加强管制,提高安全意识,防止危及人身安全的问题,并使该股安全稳定地运作。本文主要分析电厂化学水汽监督分析与化学药安全管理。

  • 标签: 水汽监督 炉水加药 安全
  • 简介:摘要:火灾企业的安全稳定运营不仅是火力发电站企业自身的发展,也是其必须承担的社会责任。 随着装机容量的扩大,火力发电厂的运行面临着更高的要求和挑战,火力发电厂的化学监督作为确保热设备安全稳定运行的重要环节,必须对锅炉和汽轮机的流动介质进行有效的监督,其中最重要的是化学水汽监督。 随着我国经济社会的迅速发展和电力技术的不断完善,火电企业的化学水汽监督也逐渐向规范化方向发展,投炉加水技术提高了锅炉的安全性能,减少了锅炉的故障,是电厂安全稳定运行的有力保证。 为此,笔者结合自己多年工作的实际,阐述了化学水汽监督的有效措施和炉水药处理技术中应注意的问题。 本文主要分析电厂化学水汽监督分析和化学用药安全管理

  • 标签: 水汽监督 炉水加药 安全