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基于双控预防机制的化工安全生产管理研究
Research on Chemical Safety Production Management Based on Dual-Control Prevention Mechanism
 
Open Access 下载0 浏览68
孙建 Jian Sun
摘要:化工行业属于高危生产行业,生产过程涉及易燃易爆、有毒有害、强腐蚀危险化学品,兼具高温高压、连续化作业、工艺复杂等特点,安全风险基数大、隐蔽性强、耦合性高,极易引发重特大安全事故。传统化工安全管理多以事后处置、被动整改为主,存在风险辨识不精准、管控层级不清晰、隐患治理不闭环等突出问题,难以适配现代化工安全生产管控需求。双控预防机制以风险分级管控、隐患排查治理为核心,是推动化工安全管理从事后补救向事前预防、被动管控向主动防控转型的核心制度体系。本文系统阐释双控预防机制的核心内涵与运行逻辑,结合化工生产全流程特性,剖析当前化工企业双控机制建设与落地过程中存在的短板与问题,构建适配化工行业的双控预防安全管理体系,提出标准化、闭环化、智能化的落地实施策略,完善机制运行保障体系。研究成果可为化工企业规范落实双控预防机制、化解系统性安全风险、提升安全生产精细化管理水平提供理论支撑与实践?参考。
化学工程理论2025年第1卷第2期第1-5页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.1-5
城市河流氮污染来源解析与防控技术路径探讨
Analysis of Nitrogen Pollution Sources in Urban Rivers and Exploration of Prevention and Control Technical Pathways
 
Open Access 下载0 浏览55
董彬 Bin Dong
摘要:城市化进度加快,工农业生产活动强度提升,城市河流的氮污染问题越来越突出,已经成为限制区域水环境质量与生态健康的关键因素。现在国内不少城市的河流,总氮、氨氮浓度一直超出标准,让水体富营养化、生态系统退化这些问题出现,而污染来源复杂、没法明确各来源的贡献比例,防控措施不成体系,是治理工作里的主要难题。本文选取典型城市河流作为研究对象,结合开展水化学分析、同位素示踪、多元统计模型等工作,全面梳理不同形态氮污染的空间分布特点,明确各主要污染来源的贡献占比。
化学工程理论2025年第1卷第2期第6-11页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.6-11
农业面源污染中总磷超标机理及生态拦截技术应用
Mechanism of Total Phosphorus Exceedance in Agricultural Non-point Source Pollution and Application of Ecological Interception Technology
 
Open Access 下载0 浏览62
周文韬 Wentao Zhou
摘要:农业生产的集约化程度越来越高,农业面源污染已经成了水体富营养化的主要来源之一,总磷超标问题比较突出,让水生态系统的安全出现严重威胁。目前多数研究都把重点放在工业点源或城市生活污水的磷控制上,还没系统探讨过农业面源里磷的迁移转化全流程机理,以及对应的高效拦截技术。本文主要做农业面源污染中总磷的超标机理研究,完成野外监测与模拟实验后,分析了土壤磷素积累、降雨径流冲刷及沟渠输移过程中磷的形态转化与释放规律,明确了不同水文条件下,溶解态磷与颗粒态磷各自的主导贡献。
化学工程理论2025年第1卷第2期第12-18页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.12-18
食品副产物中功能性成分的绿色化工萃取工艺优化及动力学研究
Optimization and Kinetic Study on Green Chemical Extraction Process of Functional Components from Food By-products
 
Open Access 下载0 浏览60
聂佳磊 Jialei Nie
摘要:针对果蔬副产物利用率低、传统萃取污染大、不易工业化等问题,以柑橘皮渣为原料、黄酮为目标组分,采用乙醇-水绿色溶剂耦合超声强化萃取。经单因素试验考察四项工艺参数的影响规律,再通过响应面试验优化得到适宜工业化的萃取工艺条件。本文基于化工固液传质基础理论,构建萃取动力学模型,拟合求解不同温度条件下的动力学速率常数、萃取活化能等核心参数,深度揭示超声耦合绿色溶剂体系强化萃取的传质内在机理。试验结果表明:经多因素优化后的绿色萃取工艺可大幅提升柑橘皮渣黄酮萃取效率,动力学模型拟合精度高,能够精准预判不同工况下的萃取过程变化规律,理论与试验契合度良好。本研究构建的新型绿色萃取工艺彻底摒弃甲醇、丙酮等高毒有机溶剂,兼具绿色环保、低能耗、高效率、无溶剂残留等优势,有效弥补了传统提取工艺的短板。
化学工程理论2025年第1卷第2期第19-24页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.19-24
电化学法去除工业废水中重金属离子的效能研究
Study on removal efficiency of heavy metal ions from industrial wastewater by electrochemical method
 
Open Access 下载0 浏览58
刘华,李新宇 Hua Liu,Xinyu Li
摘要:工业化进程加快,含重金属离子的废水排放持续威胁环境与人体健康。传统的化学沉淀、吸附等方法处理复杂工业废水时,常出现二次污染、处理效率不足或成本比较大等问题。电化学法操作可控、反应条件温和、无需额外添加化学药剂,逐渐成为水处理领域的研究热点。本文主要做电化学法去除工业废水中重金属离子的效能研究,目的是系统分析电化学氧化还原、电凝聚及电浮选等核心机制,探讨不同电极材料、电流密度、pH值及反应时间等操作参数对去除效果的影响规律。
化学工程理论2025年第1卷第2期第25-29页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.25-29
全氟辛酸污染的吸附去除技术综述
A Review of Adsorption Removal Technologies for Perfluorooctanoic Acid Contamination
 
Open Access 下载0 浏览50
吴玉,潘江,王宇航 Yu Wu,Jiang Pan,Yuhang Wang
摘要:作为一种新型有机污染物,全氟辛酸(Per?uorooctanoic acid,简称PFOA)具有持久性、生物累积性和多重毒性,并广泛存在于各类环境介质中,可能危害人体健康,造成严重的生态风险,其污染问题不容小觑。吸附技术是目前去除全氟化合物的常用方法之一,本文综述了PFOA在不同吸附剂上的吸附作用,详细介绍了几种主要吸附剂类型、吸附机理及吸附作用的主要影响因素。PFOA的吸附作用受吸附剂的物理化学性质影响(如比表面积、孔径大小、表面官能团等),传统的矿物质(二氧化硅、蒙脱石等)及活性炭材料对PFOA的吸附效果较差,离子交换树脂、分子印迹化合物及多种新型复合吸附剂的吸附去除效果较好。静电作用和疏水作用是PFOA在不同吸附剂上的主要吸附机理。本综述有助于制备高效的PFOA吸附剂,为进一步发展PFOA污染修复技术奠定理论和实践基础。关键字: 全氟辛酸;吸附剂;吸附去除
化学工程理论2025年第1卷第2期第30-38页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.30-38
油茶壳基多孔炭负载铋系催化剂的制备及有机污染物降解性能研究
Preparation of Bismuth-Based Catalysts Supported on Camellia Oleifera Shell-Derived Porous Carbon and Its Degradation Performance for Organic Pollutants
 
Open Access 下载0 浏览60
聂佳磊 Jialei Nie
摘要:在最优制备工艺下,油茶壳基多孔炭具备发达的孔隙结构,可有效分散铋系活性组分、抑制颗粒团聚,同时提升光生载流子分离效率;在可见光照射条件下,复合催化剂对罗丹明B有机污染物的降解率显著优于纯铋系催化剂与未负载多孔炭材料,且具备良好的重复使用稳定性。本研究实现了农业固废资源化利用,制备的复合催化剂绿色高效、成本低廉,为有机化工废水处理提供了新型环保材料与技术参考,具备良好的应用前景与生态价值。
化学工程理论2025年第1卷第2期第39-45页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.39-45
浅析化工生产装置自控阀的技术参数
A Brief Analysis of Technical Parameters for Self-Regulating Valves in Chemical Production Facilities
 
Open Access 下载0 浏览81
权锋,赵国龙 Feng Quan,Guolong Zhao
摘要:随着化工自动化技术的不断发展,自控阀被广泛应用于化工过程控制中。化工生产装置复杂,生产流程烦琐,工艺介质伴有高温高压、有毒有害、易燃易爆、腐蚀等风险,对工艺参数的控制要求非常严苛,这就使自控阀在化工过程控制领域有了不可替代的作用。在化工生产中合理设计、选用自控阀门能够降低操作人员的劳动强度,提高效率,节能降耗。
化学工程理论2025年第1卷第2期第46-50页Chemical Engineering Theory2025Vol.1No.2pp.46-50
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