https://t.cn/AiktRjTO
北德州2018年空气污染物排放超过8万7000磅
美国德州环境研究与政策中心(Environment Texas Research and Policy Center)公布一份报告指,北德州2018年排放的空气污染物超过8万7000磅,比2017年增加逾8000磅,各地未经许可的污染物排放量也在2017到2018年之间增加逾一倍,主要原因包括设备故障、维修以及其他因素。
该报告明确列出每个都会区的十大污染源,排放的六大污染物包括:苯(benzene)、氮氧化物(nitrogen oxides)、碳粒(soot)、二氧化硫(sulfur dioxide)、硫化氢( hydrogen sulfide)和丁二烯(Butadiene)。
报告称,标蒙(Beaumont)2018年全年空气污染物排放量高居德州之冠,超过6300万磅,密德兰(Midland)紧追在后,排放逾3900万磅,休士顿(Houston)排放逾700万磅,达拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)排放8万7000磅。
达拉斯-福和市排放的六大污染物当中,超过3000磅来自十大污染源,包括生产绝缘材料的欧文斯科宁公司(Owens Corning)位于瓦萨赫奇(Waxahachie)的工厂,及建材公司Tamko Building Product在达拉斯的一处设施。
该中心洁净空气助理凯萨琳·费雪(Catherine Fraser)透过书面声明说,德州人极度厌倦炼油厂与石化工厂失火、爆炸或排放有害污染,这些资料显示问题持续恶化,而非改善,需要该州领袖取缔违法污染,不要再为了污染者的利益而侵害所有人的权益。
该报告更发现,污染物排放量增加之际,监督执法的力道却同时减弱;2018年被通报的逾4500件未经许可排污案例中,德州环境品质委员会(Texas Commission on Environmental Quality,TCEQ)和州政府只针对其中约57件的违规公司罚款,总计约180万元,根据德州相关法规,可收到逾2亿9700万元罚款。
中心建议改良「德州电子排放通报系统」(State of Texas Electronic Emissions Reporting System),呼吁取消「肯定性抗辩」(affirmative defense)形成的法律漏洞,该报告称,2018年多达97%涉及污染事件的公司都利用肯定性抗辩,试图规避排污相关罚则。
阅读原文:https://t.cn/AiktRjTO
北德州2018年空气污染物排放超过8万7000磅
美国德州环境研究与政策中心(Environment Texas Research and Policy Center)公布一份报告指,北德州2018年排放的空气污染物超过8万7000磅,比2017年增加逾8000磅,各地未经许可的污染物排放量也在2017到2018年之间增加逾一倍,主要原因包括设备故障、维修以及其他因素。
该报告明确列出每个都会区的十大污染源,排放的六大污染物包括:苯(benzene)、氮氧化物(nitrogen oxides)、碳粒(soot)、二氧化硫(sulfur dioxide)、硫化氢( hydrogen sulfide)和丁二烯(Butadiene)。
报告称,标蒙(Beaumont)2018年全年空气污染物排放量高居德州之冠,超过6300万磅,密德兰(Midland)紧追在后,排放逾3900万磅,休士顿(Houston)排放逾700万磅,达拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)排放8万7000磅。
达拉斯-福和市排放的六大污染物当中,超过3000磅来自十大污染源,包括生产绝缘材料的欧文斯科宁公司(Owens Corning)位于瓦萨赫奇(Waxahachie)的工厂,及建材公司Tamko Building Product在达拉斯的一处设施。
该中心洁净空气助理凯萨琳·费雪(Catherine Fraser)透过书面声明说,德州人极度厌倦炼油厂与石化工厂失火、爆炸或排放有害污染,这些资料显示问题持续恶化,而非改善,需要该州领袖取缔违法污染,不要再为了污染者的利益而侵害所有人的权益。
该报告更发现,污染物排放量增加之际,监督执法的力道却同时减弱;2018年被通报的逾4500件未经许可排污案例中,德州环境品质委员会(Texas Commission on Environmental Quality,TCEQ)和州政府只针对其中约57件的违规公司罚款,总计约180万元,根据德州相关法规,可收到逾2亿9700万元罚款。
中心建议改良「德州电子排放通报系统」(State of Texas Electronic Emissions Reporting System),呼吁取消「肯定性抗辩」(affirmative defense)形成的法律漏洞,该报告称,2018年多达97%涉及污染事件的公司都利用肯定性抗辩,试图规避排污相关罚则。
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「科普」乙炔瓶为什么一定要保持竖直?为什么要留有余压?
1. 乙炔气瓶为什么要直立?
(1)乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮)卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出,不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。
(2)乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶,瓶与其他物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。
(3)乙炔瓶配有防震圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中互相碰撞、胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。
(4)使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器,阻火器,连接有胶管,因卧放滚动,易损坏减压器,阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,造成燃烧爆炸,基于以上原因,故乙炔瓶必须直立。
2.乙炔气瓶为什么要留有余压?
因为乙炔的爆炸极限很低,稍微混有一点空气,达到一定温度就会爆炸,所以乙炔瓶的排气口一定要有减压阀,防止空气混入瓶中,要不然下次使用就有爆炸危险。加上减压阀,就是乙炔瓶、煤气瓶、氢气瓶等可燃性气瓶里面的气体不能用光,也是这个道理。
1. 乙炔气瓶为什么要直立?
(1)乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮)卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出,不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。
(2)乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶,瓶与其他物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。
(3)乙炔瓶配有防震圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中互相碰撞、胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。
(4)使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器,阻火器,连接有胶管,因卧放滚动,易损坏减压器,阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,造成燃烧爆炸,基于以上原因,故乙炔瓶必须直立。
2.乙炔气瓶为什么要留有余压?
因为乙炔的爆炸极限很低,稍微混有一点空气,达到一定温度就会爆炸,所以乙炔瓶的排气口一定要有减压阀,防止空气混入瓶中,要不然下次使用就有爆炸危险。加上减压阀,就是乙炔瓶、煤气瓶、氢气瓶等可燃性气瓶里面的气体不能用光,也是这个道理。
概述电缆火灾危害的原因有哪些?
由于电力电缆的绝缘层是由各种可燃物质组成的。因此,存在着爆炸起火的可能性,而且电缆一旦发生火灾,则火势凶猛,蔓延迅速,在燃烧时会产生大量的有害气体,造成扑救困难。而且烧坏后,修复时间长,损失严重,因此必须要十分重视防范电缆火灾事故,下面小编就来跟大家说下电缆发生火灾爆炸的原因。引起重视以免造成损失和伤害。
一、绝缘损坏引起短路故障
电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
二、电缆长时间过载运行
长时间的过载运行,电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的*高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。
三、油浸电缆因高差发生淌及漏油
当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。淌流的结果,使电缆上部由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。
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由于电力电缆的绝缘层是由各种可燃物质组成的。因此,存在着爆炸起火的可能性,而且电缆一旦发生火灾,则火势凶猛,蔓延迅速,在燃烧时会产生大量的有害气体,造成扑救困难。而且烧坏后,修复时间长,损失严重,因此必须要十分重视防范电缆火灾事故,下面小编就来跟大家说下电缆发生火灾爆炸的原因。引起重视以免造成损失和伤害。
一、绝缘损坏引起短路故障
电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
二、电缆长时间过载运行
长时间的过载运行,电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的*高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。
三、油浸电缆因高差发生淌及漏油
当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。淌流的结果,使电缆上部由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。
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