固体料仓标准
211245075_固体料仓仓壳锥体物料载荷计算

的设计%
图
%
中
!
!
'(' &
为物料在仓壳锥体计算截面
'('
上产生的水平压力!
! '(' )
为物料在仓壳锥体
计算截面
'('
上产生的法向压力!
! '(' *
为物料在
仓壳锥体计算截面 '(' 上产生的垂直压力!+,'&
为
仓
壳
锥
体
的
半
顶
角
!
#
-
$
&
" '(' ./
为仓壳锥体
'(' 截面的直径!00%
图 ! 物料对仓壳锥体的作用力
金 制 圆 筒 形 筒 仓 的 结 构 , (%%)! 此 标 准 适 用 于 直 径
不 大 于 5:0 的 铝 及 铝 合 金 料 仓 %
=>:#";5*%<<? 和 @A=:7:5$%%*%<5; 中 有 关
仓壳锥体设计的计算方法是类似的! 先利用仓壳
锥体顶截面的物料载荷和直径尺寸计算得到锥体
厚度-整个锥壳取同一厚度$!然后进行仓壳圆筒
' %=%
D
?+ 8E%F7G
A=
> @A ?
=/
H A1=;
&I'
' %=%
F
<%=%J
+
FK@
" %=%
D
LJ
K
&;'
固体物料仓库管理制度范本

第一章总则第一条为规范固体物料仓库的管理,确保仓库物资的安全、准确、高效流转,降低库存成本,提高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固体物料仓库的管理工作。
第三条固体物料仓库的管理应遵循以下原则:1. 安全第一,预防为主;2. 科学管理,提高效率;3. 严谨规范,责任到人;4. 信息化管理,实时监控。
第二章仓库设置与布局第四条仓库设置应充分考虑物料特性、使用频率、储存条件等因素,合理划分区域,确保物料分类存放、标识清晰。
第五条仓库内应设置以下区域:1. 入库区:用于接收、验收新到物料;2. 储存区:用于存放各种固体物料;3. 出库区:用于出库物料,包括备货、发货等;4. 辅助区域:包括办公区、休息区、设备存放区等。
第三章物料入库管理第六条物料入库前,需进行验收,确保物料质量符合要求。
第七条验收合格后,由仓管员填写入库单,办理入库手续。
第八条物料入库时,应按类别、规格、型号进行分类存放,并做好标识。
第四章物料储存管理第九条物料储存应遵循“先进先出”原则,确保物料新鲜、有效。
第十条物料储存区域应保持通风、干燥、清洁,避免阳光直射。
第十一条定期检查物料储存情况,发现异常情况及时处理。
第十二条仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第五章物料出库管理第十三条物料出库需凭出库单办理手续,确保出库物资准确无误。
第十四条仓管员根据出库单核对物料信息,确保出库物资与单据相符。
第十五条出库时,应按类别、规格、型号进行分类包装,确保包装完好。
第六章仓库安全管理第十六条仓库内禁止吸烟、饮酒、使用明火等违规行为。
第十七条仓库内应配备消防设施,定期检查消防设备,确保消防设施完好有效。
第十八条仓库内应定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。
第十九条仓库内不得随意堆放杂物,保持通道畅通。
第七章仓库信息化管理第二十条仓库应建立信息化管理系统,实现物料入库、出库、库存等信息的实时监控。
第二十一条信息化管理系统应具备以下功能:1. 物料信息管理;2. 库存管理;3. 出入库管理;4. 报表统计;5. 数据分析。
固体料仓 (2.26)设计计算

料仓的操作质量
料仓的最小质量
料仓的等效总质量
等效质量系数:地震计算时取
V Di θ p p0 T ψ μ q0
qw
C2 C2 C2
[σ]t φ
ReL(RP0.2) Et
[σ]t ReL(RP0.2)
Et θ
料仓计算
1500 10000 22.5 0.029 0.002
65 35 0.466307658 450 A 600 7 一 0.1 Ⅲ 1
av)*Dzi/(4*δ eia-acosθ)+maac*g/(π*ma-ac*
δeia-a*cosθ)
截面a-a处组合应力
载荷组合系数 轴向组合拉应力校核 钢板的厚度负偏差 壁厚附加量 裙座壳应力
人孔截面m-m截面应力计算公式
钢板的厚度负偏差 壁厚附加量 人孔截面开孔加强管长度 人孔截面处水平方向的最大宽度
2
3000
1
3000
见表7
段号 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4.56E+09
li(mm)
1091 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 ∑,N.mm N.mm
0.800 0.780 0.468 0.234
Pi(N) 11736.85 32067.75 31251.12 30053.82 38103.31 34704.5 30622.69 25985.44 13872.2 7258.99
筋板的许用应力(λ<λc):
仓壳锥体任意截面a-a处设计压力P和垂直于其 壁面的法向压力Pn产生的周向应力
σa-aθ=(P+Pa-ah)*Dzi/
固体料仓垂直度偏差范围

固体料仓垂直度偏差范围1. 简介固体料仓是用于存储和输送粉状或颗粒状物料的设备,广泛应用于化工、建筑、冶金等行业。
在使用过程中,固体料仓的垂直度偏差范围是一个重要指标,它直接影响着料仓的稳定性和物料的流动性。
本文将详细介绍固体料仓垂直度偏差范围的定义、测量方法以及对料仓性能的影响。
2. 固体料仓垂直度偏差范围的定义固体料仓垂直度偏差范围是指在垂直方向上,由顶部到底部所测得的料仓壁面距离中允许的最大偏差值。
通常以单位长度(如米)来表示。
3. 固体料仓垂直度测量方法3.1 激光测距法激光测距法是一种常用且准确的测量方法。
通过在顶部和底部分别设置激光发射器和接收器,在两者之间发射激光束,利用接收到的反射信号计算出料仓壁面距离。
根据测得的多个点的坐标,可以绘制出料仓壁面的垂直度曲线,并计算出垂直度偏差范围。
3.2 水平仪法水平仪法是一种简单易行的测量方法。
通过在料仓壁面上设置水平仪,在不同高度处测量水平仪的指示值,然后根据这些值计算出各点处的垂直度偏差,并确定整个料仓壁面的垂直度偏差范围。
3.3 其他方法除了激光测距法和水平仪法外,还可以使用电子水准仪、全站仪等专业设备进行固体料仓垂直度的测量。
这些方法在实际应用中具有一定的局限性,需要根据具体情况选择合适的测量方法。
4. 固体料仓垂直度对性能的影响4.1 料流畅通性固体料仓壁面的垂直度偏差会影响物料在料仓内部的流动性。
如果垂直度偏差过大,会导致物料在料仓内部产生积聚和堆积现象,使得物料的流动受到阻碍,降低了料仓的利用率。
4.2 料仓结构强度固体料仓壁面的垂直度偏差还会影响料仓的结构强度。
如果垂直度偏差过大,会导致料仓壁面受到不均匀的力分布,增加了结构的应力集中程度,从而降低了料仓的承载能力和使用寿命。
4.3 测量精度固体料仓壁面垂直度的测量精度直接影响到后续工程设计和施工的准确性。
如果测量精度不高,将会导致后续工程中对料仓垂直度要求无法满足,进而影响到整个工程的质量和安全。
极度高度危害介质注意事项

TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150.1~4-2011《压力容器》,以及HG/T20583-2011《钢制化工容器结构设计规定》都有部分条款对该类设备提出明确要求。
TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》要求:(1)厚度大于或者等于12mm的碳素钢和低合金钢钢板(不包括多层压力容器的层板)用于制造压力容器壳体且盛装介质毒性程度为极度、高度危害时应当逐张按JB/T4730.3进行超声检测且合格级别不低于Ⅱ级;(2)铸铁不得用于盛装极度、高度或者中毒危害介质的压力容器;(3)接管(凸缘)与壳体之间的接头设计以及夹套压力容器的接头设计应当采用全焊透设计;(4)设计图样注明盛装毒性为极度或高度危害介质的压力容器,需要制备产品焊接试件;(5)耐压试验合格后,对于介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有微量泄露的压力容器,应当进行泄露试验;(6)对易爆介质或毒性程度为极度、高度或中毒危害的压力容器,应当在安全阀或爆破片的排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排入大气;(7)液位计用于易爆、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上,有防止泄露的保护装置。
GB150.1~4-2011《压力容器》要求:(1)介质毒性程度为极度、高度危害或者不允许有微量泄露的容器,应在耐压试验合格后进行泄露试验;(2)对盛装易爆介质或毒性程度为极度、高度或者中度危害的容器,应在泄放装置的排出口装设导管,将泄放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排入大气;(3)爆破片安全装置不能单独用于排放介质毒性程度为极度、高度危害或者易爆及液化石油气等场合,在这些场合可以和安全阀组合使用;(4)GB150.1-2011附录C:以验证性爆破试验确定容器设计压力的方法不得用于盛装极度和高度危害的容器设计;(5)GB/T8163中10、20钢和Q345D不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质;(6)GB/T12771中的Ⅲ类和Ⅳ类钢管不得用于毒性程度为极度或者高度危害的介质;(7)GB/T24593中的钢管不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质;(8)GB/T21832中的Ⅳ类钢管不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质;(9)GB/T3274-2007中的Q235B和Q235C不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质;(10)盛装毒性为极度或高度危害介质的容器在焊后热处理后如进行任何焊接返修,应对返修部位重新进行热处理;(11)盛装毒性为极度或高度危害介质的容器,钢板冷成形受压元件变形率超过GB150.4-2011表4的范围,应于成形后进行相应热处理恢复材料的力学性能;(12)用于盛装毒性为极度或高度危害介质的碳素钢、低合金钢制容器应进行焊后热处理;(13)盛装毒性为极度或高度危害介质的容器,有A类纵向焊接接头的容器,应逐台制备产品焊接试件;(14)盛装毒性为极度或高度危害介质的容器,需采用设计文件规定的方法对A类和B类焊接接头进行全部射线或超声检测。
石灰料仓使用与安全规范

石灰料仓使用与安全规范1. 引言本文件旨在规定石灰料仓的使用和安全操作规范,以确保操作人员的人身安全和设备的正常运行,同时减少对环境的影响。
所有与石灰料仓相关的操作人员必须严格遵守本规范。
2. 石灰料仓概述石灰料仓是用于储存石灰的设施,通常由混凝土或钢制成。
石灰(氧化钙)是一种白色固体,具有腐蚀性和吸湿性。
在建筑、化工等行业中,石灰被广泛应用于土壤改良、污水处理、建筑材料生产等领域。
3. 使用规范3.1 装料- 料仓应有足够的卸料口,以便于快速、均匀地装料。
- 装料时,操作人员应站在安全位置,避免直接接触石灰。
- 料仓应配备适当的除尘设施,减少石灰粉尘对环境的影响。
3.2 卸料- 卸料时,应先打开卸料口,然后缓慢放出石灰。
- 避免急剧的放料,以免造成石灰飞溅和粉尘爆炸。
- 操作人员应佩戴口罩和防护眼镜,避免直接接触石灰。
3.3 料仓容量- 料仓的容量应根据实际需求进行设计,以确保石灰的充足供应。
- 料仓的容量应考虑石灰的吸湿性和腐蚀性,选择合适的材料和结构。
4. 安全规范4.1 个人防护- 操作人员应穿戴适当的个人防护装备,包括防护服、口罩、手套和防护眼镜。
- 操作人员应遵守安全培训,了解石灰的特性和操作规范。
4.2 设备维护- 料仓应定期进行清洁和维护,以防止石灰结块和堵塞。
- 料仓的卸料设备应定期检查和更换,以确保正常运行。
4.3 环境监测- 料仓应配备适当的通风设施,以保持空气流通和降低石灰粉尘浓度。
- 料仓应安装粉尘监测器,及时掌握粉尘浓度,采取相应措施。
5. 应急措施5.1 事故处理- 如发生石灰泄漏、粉尘爆炸等事故,应立即启动应急预案。
- 操作人员应立即撤离现场,并通知相关部门进行处理。
5.2 急救措施- 操作人员应接受急救培训,了解如何处理石灰泄漏和腐蚀伤。
- 料仓应配备适当的急救设施,如急救箱、清水等。
6. 培训与监督- 操作人员应接受石灰料仓使用和安全规范的培训。
- 料仓的管理人员应定期监督和检查操作人员的执行情况,确保规范的遵守。
一般固体废物贮存和填埋标准2020

一般固体废物贮存和填埋标准(2020)随着社会的进步和工业化进程的加快,固体废物的处理和管理已成为人们越来越关注的话题。
固体废物的随意丢弃不仅对环境造成了污染,还可能对人类健康造成严重影响。
针对固体废物的贮存和填埋标准变得愈发重要。
1. 背景介绍固体废物贮存和填埋标准是为了规范和管理固体废物的处置,保护环境和人类健康而制定的标准。
2020年颁布的一般固体废物贮存和填埋标准对固体废物的管理和处理提出了更高的要求,以适应当前社会和经济发展的需求。
2. 标准内容这个标准主要包括固体废物的分类和管理、贮存和填埋的基本要求、处理设施的建设和运行管理、环境监测和数据报告等内容。
通过对这些要求的严格执行,可有效减少固体废物对环境的危害,保障公众健康和生态安全。
3. 标准的意义一般固体废物贮存和填埋标准的制定有利于推动固体废物管理的规范化和科学化发展,减少固体废物的对环境和生态系统的不良影响。
它也有助于提高固体废物处理设施的运行效率和管理水平,推动循环经济的发展,促进资源的有效利用。
4. 个人观点我认为,一般固体废物贮存和填埋标准的实施对于推动固体废物管理的现代化和可持续发展至关重要。
通过依法依规的管理和处理,可以最大限度地减少固体废物对环境产生的负面影响,保障公众的健康和生态的稳定。
在日常生活中,我们应该遵守相关的固体废物管理法规和标准,积极参与固体废物分类和回收利用工作,减少固体废物的排放和对环境的污染。
另外,相关政府部门应该进一步加大对固体废物管理的监管力度,确保标准的有效执行和实施,推动我国固体废物管理工作的健康发展。
总结通过深入研究和理解一般固体废物贮存和填埋标准的内容和意义,我们可以更好地把握固体废物管理的核心要求,提高对标准的遵守和执行意识,为推动固体废物管理事业的发展贡献力量。
在写作过程中,我深刻体会到了一般固体废物贮存和填埋标准的重要性,并进一步加深了对固体废物管理工作的关注和理解。
我希望通过这篇文章的共享,可以唤起更多人对固体废物管理的重视和参与,共同营造一个清洁、整洁的环境。
固废库房标准

固废库房标准
固废库房(也称为固废仓库或固废存储设施)是用于存储和管理固体废物的建筑物或区域。
固废库房的标准通常会根据国
家或地区的法律、法规和相关标准进行制定和实施。
以下是一些可能适用的固废库房标准的一般要求:
1. 建筑要求:固废库房应建设在坚固耐用的建筑物中,确保固体废物不会逸出或对周围环境造成污染。
2. 安全要求:库房应采取适当的措施确保固体废物的安全存储,避免事故和火灾,并提供紧急事故应对措施。
3. 气味控制:库房应采取措施控制固体废物的气味扩散,避免对周围环境和员工造成不利影响。
4. 防水要求:库房应具备防水性能,以防止雨水渗入库房,造成固体废物浸泡和环境污染。
5. 温度和湿度控制:库房应采取措施维持适宜的温度和湿度,以避免固体废物腐烂或降解,从而减少环境污染和健康风险。
6. 库容和布局:库房应根据固体废物的种类、数量和特性确定合适的库容和布局,以确保安全存储和管理。
7. 进出口控制:库房应设立固定的进出口,并采取措施确保只有授权人员才能进入库房,并规定固体废物进出库房的程序和要求。
8. 标识和标记:库房应设立明显的标识和标记,包括固体废物的名称、性质、储存日期等信息,以便于识别和管理。
9. 库房管理计划:库房应建立完善的管理计划,包括清理、维护、检查和记录等方面,以保证库房的正常运行和固体废物的安全管理。
需要注意的是,具体的固废库房标准可能会因国家或地区的不同而有所差异,建议按照当地相关法规和标准进行规划和设计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
固体料仓的标准包括以下几个方面:
1.结构设计:根据物料的性质、存储需求和工艺要求,固体料仓可采用不同的结构类型,如直立筒仓、平底仓和锥底仓等。
料仓的结构设计应确保
稳定性和耐用性。
2.材料选择:固体料仓的材料应具有足够的强度和耐腐蚀性,以适应存储物料的性质和环境条件。
常见的材料包括钢铁、混凝土等。
3.容量和尺寸:固体料仓的容量和尺寸应根据存储需求确定,以确保满足生产工艺和物料周转的要求。
标准尺寸可能因厂家和用途而异,一般需要
根据实际情况进行定制。
4.进料和出料装置:固体料仓应配备适当的进料和出料装置,以确保物料的顺畅流动和准确计量。
这些装置的设计应考虑到物料的性质、流动性和
工艺要求。
5.安全设施:为确保操作安全,固体料仓应设置必要的安全设施,如料位计、压力传感器、防爆装置等。
这些设施能够监测料仓的工作状态,并在
异常情况下采取相应的保护措施。
6.环保要求:固体料仓应符合环保要求,防止物料泄漏和粉尘飞扬。
料仓的密封性能和排风系统应经过合理设计,以减少对环境的影响。
需要注意的是,具体的固体料仓标准可能会因行业、地区和特定应用而有所不同。
因此,在设计和选用固体料仓时,建议参考相关行业标准、国家法规以及厂家提供的技术规格和质量标准,确保满足特定需求的同时,也符合通用的规范和标准。