063 暖风器水压措施
供热工程9.4 热水网路的水压图

第四节热水网路的水压图热水网路上连接着许多热用户。
他们对供水温度和压力的要求,可能各有不同,且所处的地势高低不一。
在可行性研究阶段必须对整个网路的压力状况有个整体的考虑,通过绘制热水网路的水压图,用以全面反映热网和个热用户的压力状况,并确保使它实现的技术措施。
水压图是热水网路设计和运行的重要工具。
一、热水网路压力状况的基本技能要求1.在与热水网路直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备及其管道构件的承压能力。
2.在高温水网路和用户系统内,水温超过100℃的地点,热媒压力应不低于该水温下的汽化压力(下限要求)。
不同水温下的汽化压力表9-2水温(℃)10011012013014015004.610.317.626.938.6汽化压力(mH2O)从运行安全角度考虑,《热网规范》规定,除上述要求外还应留有30-50kPa 的富裕压力。
3.与热水网路直接连接的用户系统,无论在网路循环水泵运转或停止工作时,其用户系统会水管出口处压力,必须高于用户系统地充水高度,以防止系统倒空吸入空气,破坏正常运行和腐蚀管道(下限要求)。
4.网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出5mH2O,一面吸入空气(下限要求)。
5.在热水网路的热力站或用户引入口处,供、回水管的资用压差,应满足热力站或用户所需的作用压头(供回水压差要求)。
二、绘制热水网路水压图的步骤和方法1.以往路循环水泵的中心线的高度(或其他方便的高度)为基准面,在纵坐标上按一定比例尺做出标高的刻度(如图9-2上的o-y)。
沿基准面在横坐标上按一定比例的比例尺做出距离的刻度(如图9-2上的o-x)。
按照网路上的各点和各用户从热源出口起沿管路计算的距离,在o-x轴上相应点标出网路相对于基准面的标高和房屋高度。
各点网路高度的连接线就是图9-6上带有阴影的线,表示沿管线的纵剖面。
2.选定静水压曲线的位置。
静水压曲线是网路循环水泵停止工作时,网路上各点的测压水头的连接线。
海尔 DF-40 恒温即热智能马桶盖 使用说明书

技术规格安装说明安装说明安装说明安装说明使用说明部件标识01030507020406点燃的香烟及其它燃烧物严禁投入坐便盖内,否则可能会引起火灾。
严禁自行拆解、修理或改造产品,否则可能会引起火灾或触电。
严禁将水、洗涤剂、尿液或其它液体浇于机身或电源插头上,否则可能会引起火灾或触电。
严禁用湿手触摸电源插头,否则可能会引起触电。
严禁使用电源延长线或松脱不稳的电源插座,否则可能会引起火灾或触电。
请勿用手指或其他物品放入或者堵塞暖风出风口,否则可能会引起烫伤、触电或烧毁。
产品通电时,不得将产品侧放或倒置,否则可能会引起火灾或烧毁。
身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童),需要监护人在场方能使用本产品。
请勿让儿童玩耍本产品。
本产品接地线必须符合规定的施工方式,三级接地结构必须可靠接地,否则禁止使用该产品。
本产品使用AC 220V/50HZ电源;为确保使用安全,插座及其连接电线必须能承受10A以上的电流。
安装时必须使用随机附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用。
安装、拆卸、维修及保养产品时,必须拔下电源插头,关闭供水阀门。
预防因冻结而造成的损坏,请实施保暖措施;如室温低于0℃,建议将产品内水放光,防止产品内部冻裂。
长时间不使用时,请您拔出插头,将过滤器、产品内的水放光。
安装结束前,切勿给产品供水或供电。
器具报废后,请交给具有资质的专业回收公司或机构处理,不应随便丢弃,以避免对环境造成危害。
如果电源软线损坏,为了避免危险,请立刻切断电源,并联系海尔客户服务热线4006999999,由海尔认证的服务机构更换。
打雷时,请拔出电源插头。
请勿将产品放置在水中或易掉入水中的位置。
请勿操作已经掉入水中或浸水的产品,并立刻拔掉电源插头。
请勿对产品施加强力或冲击,不要站在座圈、便盖上,不要放置重物,不要用力按压或倚靠在便盖上,以免损坏产品。
侧手柄不可作为扶手使用,否则有损坏危险。
请勿使用香蕉水、汽油、药水及洗涤剂、杀虫剂、厕所清洁剂和硬毛刷清洁本产品。
【锅炉专业】锅炉运行工高级题库(论述题)

【锅炉专业】锅炉运行工高级题库(论述题)六、论述题(25题)1.汽包的作用是什么?1) 汽包将水冷壁、下降管、过热器及省煤气等各种直径不等、根数不同、用途不一的管子有机地连接在一起。
是锅炉加热、蒸发和过热三过程的中枢。
2) 将水冷壁来的汽水混合物进行汽水分离,分离出来的蒸汽进入过热器,水进入汽包下部水容积进行再次循环。
3) 汽包储存有一定数量的水和热,在运行工况变化时可起一定的缓冲作用,从而稳定运行工况。
4) 汽包里的连续排污装置能保持炉水品质合格,清洗装置可以用给水清洗掉溶解在蒸汽中的盐,从而保证蒸汽品质。
汽包中的加药装置可防止蒸发受热面结垢。
2.主、再热蒸汽系统水压试验范围?包括:从给水进口直到蒸汽出口,即省煤器、汽包、水冷壁、过热器、减温器和汽水管道、阀门以及相关的疏放水管、仪表取样门等二次门以内(一次门全开)的设备。
再热器系统水压试验的范围包括:冷段再热器、热段再热器、事故喷水和其管道及有关的排汽、疏水管和阀门(一次门全开)等。
3.锅炉根据什么来增减燃料以适应外界负荷的变化?外界的负荷是在不断变化的,锅炉要经常调整燃料量以适应外界负荷的变化。
调整燃料量的根据是主汽压力。
汽压反映了锅炉蒸发量与负荷的平衡关系。
当锅炉蒸发量大于外界负荷时,汽压必然升高;此时应减少燃料量,使蒸发量减少到与外界负荷相等时,汽压才能保持不变。
当锅炉蒸发量小于外界负荷时,汽压必然要降低;此时应增加燃料量,使锅炉蒸发量增加到与外界负荷相等时汽压才能稳定。
4.为什么锅炉在运行中应经常监视排烟温度的变化?锅炉排烟温度升高一般是什么原因造成的?因为排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的一项,一般为送入热量的6%左右;排烟温度每增加12~15℃,排烟热损失增加1%,所以排烟温度应是锅炉运行中最重要的指标之一,必须重点监视。
使排烟温度升高的因素如下:⑴受热面积灰、结渣。
⑵过剩空气系数过大。
⑶漏风系数过大。
⑷给水温度下降。
⑸燃料中的水分增加。
中央空调设计参考规范及标准

第一章设计参考规范及标准 (4)一、通用设计规范: (4)二、专用设计规范: (4)三、专用设计标准图集: (5)第二章设计参数 (5)一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE (5)二、舒适空调之室内设计参数日本 (6)三、新风量 (7)1、每人的新风标准ASHRAE (7)2、最小新风量和推荐新风量UK (8)3、各类建筑物的换气次数UK (8)4、各场所每小时换气次数 (9)4、每人的新风标准UK (9)5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10)6、办公室环境卫生标准日本 (10)7、民用建筑最小新风量 (10)第三章空调负荷计算 (13)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (13)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (13)三、空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 (14)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ (18)七、热损失概算W/m℃ (18)八、冷库冷负荷概算指标 (18)第四章风管系统设计 (19)一、通风管道流量阻力表 (19)1、缩伸软管摩擦阻力表 (19)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (19)二、室内送回风口尺寸表 (22)1、风口风量冷量对应表 (22)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (23)三、室内风管风速选择表 (23)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (23)2、低速风管系统的最大允许速m/s (24)3、通风系统之流速m/s (24)四、室内风口风速选择表 (24)1、送风口风速 (24)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25)3、推荐的送风口流速m/s (25)4、送风口之最大允许流速m/s (25)5、回风口风速 (26)6、回风格栅的推荐流速m/s (26)7、百叶窗的推荐流速m/s (26)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (26)9、顶棚散流器送风量 (27)10、侧送风口送风量 (27)五、室内风口的简单布置 (29)1、送风口布置间距 (29)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (29)3、散流器布置 (30)4、空调房间允许最大送风温差℃ (30)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差 (30)6.1、厨房通风问题 (31)6.2如何确定厨房的通风量 (31)6.3厨房通风设计中的几个问题 (32)7、消声器、静压箱总结 (35)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (36)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (37)六、防排烟设计 (37)第五章管道系统设计 (41)一、空调管路系统的设计原则 (41)二、管路系统的管材 (42)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (43)四、空调水系统管径的确定 (44)五、冷冻水泵扬程估算方法 (46)1、水泵扬程简易估算法 (46)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (47)3、水泵扬程设计 (48)六、冷却水系统的设计 (48)1、冷却水系统的补水量 (49)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (49)七、冷凝水管道设计 (50)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (51)九、膨胀水箱的容积计算 (53)十、空压管道管径选择表 (55)十一、空调水处理系统 (56)十二、保温 (56)十三、阀门选用 (57)第六章空调设备选型 (58)一、机组选型 (58)二、机组选型案例 (58)三、辅助设备 (59)1、冷却塔 (59)2、水泵的选型: (60)3、热泵中央空调系统水量计算 (61)4、冷冻水和冷却水流量估算 (61)5、设备水压力降估算(日本) (62)6、制冷机冷却水量估算表 (62)第七章自控系统设计 (62)第八章材料、设备资料 (62)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (62)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (63)三、计算单位换算 (63)四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) (65)五、空气调节常用计算公式 (66)六、钢材理论重量计算 (68)七、专业英语 (69)第九章耗电量、机房面积 (83)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (83)2、医院耗电量比例TRANE (83)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (83)4、冷水机组和附属设备估算(△t=5℃) (83)5、空调面积占建筑面积比例 (84)6、空调机房建筑面积概算指标 (84)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (85)8、设备层布置原则: (85)第十章参考实例 (86)第十一章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (86)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (86)1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 (86)1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 (86)1.3 卫生间散热器型式选择不妥 (86)1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 (87)1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (87)1.6 厨房操作间通风存在问题 (87)1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (87)1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (87)1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 (87)1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (88)1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (88)二、在工程设计中存在的问题 (88)2.1 供暖入口设置过多 (88)2.2 供暖系统设计不合理 (88)2.3 排风系统设计不合理 (89)2.4 空调系统的选择不合理 (89)2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 (89)2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 (89)2.7 系统分区不当造成失败 (89)2.8、双风机系统设计问题 (90)2.9 送回风管布置不好 (91)3.0 排气系统设计诸问题 (92)三、设计图纸方面存在的问题 (94)3.1 设计说明内容不完整 (94)3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (94)3.3 系统图深度不够 (94)3.4 锅炉房设计过于简化 (94)3.5 计算书内容不全甚至全部空白 (94)3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (94)3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 (95)3.8 设计图纸与计算书不一致 (95)四、问题原因及克服方法 (95)五、施工图设计深度要求 (95)设计说明、施工说明、图例和设备表 (95)设备平面图 (96)剖面图 (96)通风、空调、制冷机房平面图 (96)通风、空调、制冷机房剖面图 (96)暖通设计中的系统图、立管图 (96)详图 (96)计算书(供内部使用,备查) (97)第一章设计参考规范及标准中央空调主要参考以下的规范及标准:一、通用设计规范:1.《采暧通风及空气调节设计规范》( GBJI19-87)2.《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88)3.《建筑设计防火现范》(GBJ116-87)4、《高层民用建筑设计防火现他》( GBJ0045-95)5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)二、专用设计规范:1、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87)2、《住宅设计规范》(GB50096-99)3.《办公建筑设计规范》(JG67-89)4、〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89)5.《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)6、其它专用设计规范三、专用设计标准图集:1.《暖通空调标准图集》2.《暖通空调设计选用手册》(上、下册)3、其它有关标准第二章设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量4、每人的新风标准UK5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)6、办公室环境卫生标准日本7、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。
锅炉暖风器系统的运行与维护要点

暖风器系统1、暖风器系统启动前的检查:1.1、暖风器系统检修工作结束,工作票终结,各部保温完好,清洁无杂物。
电机接线盒、接线、接地线齐全完好,绝缘合格,电源正常,事故按钮齐全完好。
1.2、电机、疏水泵靠背轮连接牢固完好,防护罩齐全,地脚螺丝牢固,疏水泵轴承油质、油位正常。
1.3、疏水回水装置各表计齐全完好且指示正确,设备、阀门标示牌齐全完好;联锁保护试验正常,切换旋钮在“自动”位,PLC装置电源正常。
1.4、投入等离子暖风器时,开启等离子暖风器进、出口风门,关闭等离子暖风器旁路风门。
2、暖风器的投入条件:2.1、空预器冷端平均壁温<70℃时。
(煤质变化时按照专业要求执行)2.2、等离子暖风器投入条件:锅炉启动采用煤点火方式,。
2.3、一次风暖风器投入条件:对应侧一次风机运行。
2.4、二次风暖风器投入条件:对应侧送风机运行。
3、暖风器系统投入步骤:3.1、微开暖风器进汽调节站前疏水门。
3.2、开启暖风器进汽调节站疏水门和一、二次风暖风器进汽母管疏水门进行暖管疏水,疏水完毕后将其关闭。
3.3、开启暖风器疏水至定期疏水扩容器电动门。
3.4、开启辅汽至暖风器电动门,微开辅汽至暖风器手动门进行暖管疏水。
3.5、系统暖管疏水结束,关闭暖风器进汽调节站前疏水门。
3.6、开启暖风器进汽调节门前、后手动门,开启辅汽至暖风器手动门。
3.7、微开暖风器进汽调节门,进行充分暖管。
3.8、暖风器暖管结束,根据冷风温度,开大暖风器进汽调节门。
将暖风器进汽调节门投入自动。
3.9、空预器入口冷风温度根据空预器冷端平均壁温设定,保持空预器冷端平均壁温≮70℃。
3.10、等离子暖风器出口风温设定为180℃。
3.11、暖风器投运完毕,检查疏水清澈无杂物,开启暖风器疏水至定期疏水扩容器电动门。
3.12、待蓄水箱水位正常,检查疏水泵应自动投入运行正常。
3.13、待疏水水质合格,开启一二次风暖风器疏水至汽机联通门,关闭一二次风暖风器疏水定期疏水至扩容器电动门,疏水回收至除氧器关小调压出口门,保持调压出口空气管少量冒汽。
水媒暖风器常见故障及处理方法

水媒暖风器常见故障及处理方法
1. 无法启动:首先检查电源插座是否通电,然后检查暖风器的电源开关是否打开。
如果都正常,可以尝试重新插拔电源线或更换电源线,如果还是无法启动,可能是内部电路故障,建议联系售后服务进行维修。
2. 暖风温度不稳定:检查暖风器是否摆放不稳,如果摆放不平会影响暖风的流通。
另外,可以尝试调整暖风器的温度控制旋钮或按键,确保温度设定正确。
3. 暖风器发出噪音:首先检查暖风器是否有明显的杂音,如有,可能是暖风机或风扇出现故障。
可以尝试清洁暖风机或风扇,并检查是否有松动的部件,如果问题仍然存在,建议联系售后服务进行维修或更换暖风器。
4. 暖风器散发异味:新购买的暖风器通常在初次使用时会有一些味道,这是正常现象,可以通过多次通风来减轻味道。
如果长时间使用后仍然有异味,可能是暖风器内部灰尘或污垢引起的,可以尝试清洁暖风器内部或更换滤网。
5. 暖风器不散热:首先检查暖风器是否有堵塞的情况,如有,可以清理暖风器的进气口和出气口。
另外,可以检查暖风器的加热元件是否正常工作,如果加热元件损坏或老化,可能需要更换。
6. 暖风器自动关机:某些暖风器有自动关机保护功能,当温度过高或工作时间过长时会自动断开电源,以保护暖风器和避免
安全隐患。
如果暖风器频繁自动关机,可以检查环境温度是否过高或暖风器是否需要清洁,确保通风良好。
如果问题仍然存在,建议联系售后服务进行检修。
请注意,在处理暖风器故障时,一定要确保断开电源并等待暖风器完全冷却后进行操作,以避免触电或烫伤的风险。
此外,如果暖风器有质量问题或还在保修期内,最好联系售后服务进行维修或更换。
热水网路水压图与定压方式

• 该方式补水装置简单,压力调节方便,水力工况稳定。但突然停电, 补给水泵停止运行时,不能保证系统所需压力,由于供水压力降低而 可能产生汽化现象。
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任务二 热水网路水压图
• 有一种比较简便的方法,只要在用户引入口的回水管上安装阀前压力 调节器或压力保持器等设备,就能保证用户系统充满水,并不会倒空。 用户:该用户为低温水采暖系统,阻力为1.5mH2O。管网提供 的资用压头为12mH2O,可采用混水器的直接连接,如图104(d)所示。混水器出口测压管水头为:42.2+1.5=4 3.7(m)。混水器本身的消耗降压为54.2-43.7=1 0.5(m)。
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任务三 热水网路定压和水泵选择
• 为避免锅炉和供热管网内的高温水汽化,停电时应立即关闭阀门3, 使热源与网路断开,上水在自身压力的作用下,将止回阀8、13顶 开向系统内充水,同时,还应打开集气罐上的放气阀排气。考虑到突 然停电时可能产生水击现象,在循环水泵吸入管路和压水管路之间可 连接一根带止回阀的旁通管作为泄压管。
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任务一 水压图基本概念
•或
• 上式就是绘制水压图的理论基础。式中H=Z+p/ρg称为断面测压 管水头,各测压管水头所构成的线称为测压管水头线,也称水压曲线 ,如图10-1所示,AB则称总水头线。H1 为断面1的测压管水头 ,H2 为断面2的测压管水头,水头损失为两者之差:
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• 补给水泵连续补水定压方式适用于大型供热系统,且补水量波动不大 的情况。
• (2)补给水泵的间歇补水定压。图10-7为补给水泵间歇补水定 压方式的示意图,补给水泵的启动和停止运行,是由电接点式压力表 表盘上的触点开关控制的。
潍柴汽车维修手册说明书

6. 维修过程中避免制动块和制动盘沾染油污,若沾染油污则使用纱布打磨干净。 7. 切勿重复使用排出的制动液,排出的制动液应储存在专用的回收容器内。 8. 排气过程中要观察制动液壶的制动液液位,低于最低刻度线时,应及时补充。 9. 加注制动液且排气结束后,检查制动系统是否有泄漏;若有应及时给予排除,确保行
前蒸发器 ...........................................71B-39
更换..................................................... 71B-39
空调风道 ...........................................71B-40
更换..................................................... 71B-35
暖风机芯体........................................71B-38
更换..................................................... 71B-38
鼓风机 ...............................................71B-30
更换..................................................... 71B-30
调速模块 ...........................................71B-31
更换..................................................... 71B-31
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一、工程概述:
聊城电厂一期工程600MW机组#1炉共有暖风器2台,每台约重9.88吨,体积7298mm ×4165mm×724mm。
每台暖风器由上、下槽钢法兰及3件管束组成。
暖风器安装在送风机前入口风道上,设计温度340 ℃,设计压力15Kg/cm2,试验压力27Kg/cm2,气侧压差<20Pa。
二、施工方案
1.暖风器组装:依照图纸上的尺寸把上下槽钢法兰放在一起,然后把硅橡胶放在槽钢上,用连接螺栓把3件管束组装在一起,然后把上槽钢法兰放在一起并焊接,最后按照图纸把支座焊到侧槽钢上。
2.暖风器进出口连接临时管道,并把临时管道与打压泵连接,进行水压试验,水压使用合格的自来水,每台暖风器用水约3吨。
管道布置见附图。
3.暖风器水压试验时升降速度不应大于0.3MPa/min;当试验压力达到2.7Kg/cm2时,应作初步检查;如未发现泄露,升压至工作压力15Kg/cm2检查有无漏水及异常现象;然后,继续升压至27Kg/cm2,保持5分钟后降至工作压力进行全面检查,检查期间压力保持不变;检查中若无裂纹、变形及漏水现象,则认为水压试验合格。
4.暖风器水压合格后办理水压试验签证。
三、安全注意事项
1.所有施工人员都应安全技术交底后方可施工。
2.组合安装现场场地平整,道路畅通。
3.试验过程中施工人员禁止站在法兰侧面。
4.所有管道的临时焊接均应有合格焊工施焊。
5.暖风器吊装过程中严防弯曲、变形。
6.水压试验前应仔细检查所有焊缝、法兰接口,升压前应排出所有空气,排气孔必须设在最高点,升压过程中要加强检查。
四、环保注意事项
1.施工过程中应爱护环境,节约用水,水压前仔细检查焊缝及法兰接口后再上水。
2.临时管道、法兰、螺栓使用后应回收利用。
水压试验后及时清理现场。
3.暖风器打压后应用临时管道把水排入地沟。
五、安全风险风险
1、安全风险分析的目的:
暖风器水压时易发生泄露现象,造成设备及人身安全事故。
本风险分析的目的就是提前
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预测可能发生的不安全事故的危险点,采取相应的安全防护措施,将隐患消灭在萌芽状态,以确保整个安装过程可控、在控。
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