Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Энергетика предприятий химической промышленности

    Примечание. На предприятиях, где отсутствует должность главного энергетика, главный механик занимается также энергетическим оборудованием, руководствуясь при этом положением о главном энергетике предприятия химической промышленности. [c.90]

    Многие предприятия химической промышленности работают по системе бездефектного изготовления продукции, предложенной в 1968 г. саратовским производственным объединением Нитрон . Основным требованием этой системы является стопроцентное соблюдение технологических параметров. В процессе внедрения системы отдел технического контроля (ОТК) ежедневно определял процент соблюдения технологического режима, на этом основании вносили изменения в технологические карты цехов и представляли их на утверждение главному инженеру. Учитывая местные условия труда, предприятия вносили коррективы в систему контроля, но общие требования сводятся к постоянной проверке соблюдения параметров технологического процесса, учету продукции, сдаваемой с первого предъявления, комплексной проверке цехов по специальному графику комиссией в составе технического отдела, отдела техники безопасности, центральной заводской лаборатории, отдела технического контроля, главного механика, энергетика и прибориста. [c.90]


    Газоанализаторы Ока-92М прошли испыгания и используются на предприятиях Водоканал многих городов Российской Федерации (Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Уфы, Магнитогорска, Омска, Тамбова, Воронежа, Ульяновска, Волгодонска), а также на крупнейших предприятиях энергетики и химической промышленности Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Усть-Илимска, Северодвинска, Архангельска, Владивостока и др. [c.750]

    Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности подготовлена Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторским институтом химического машиностроения (НИИХИММАШ) совместно с научно-исследовательскими, проектными институтами и производственными объединениями химической промышленности под общим руководством Управления главного механика и главного энергетика Министерства химической промышленности. [c.11]

    Что бы ни говорили мы об использовании тех или иных элементов, ни на минуту нельзя забывать, что никакой химический продукт не может быть получен без воды. Вода служит и растворителем и теплоносителем, и исходным сырьем для получения кислорода и водорода. Химическая промышленность-важнейший потребитель воды-по расходу (25% общего потребления воды приходится на промышленные предприятия) занимает второе место после энергетики (41%). Например, одно только химическое предприятие ГДР Лейна-верке расходует воды в 18 раз больше, чем город Росток Расширяющийся процесс индустриализации, рост населения и возрастающий уровень жизни ведут ко все большему расходованию запасов воды на Земле. Предполагают, что к концу нашего века потребности в воде возрастут в 3 раза. Поэтому робкий вопрос не оскудевают ли запасы воды на Земле -актуален не только для обывателей. [c.32]

    Отбросы химической и металлургической промышленности, свалки, автотранспорт. 2. Отвалы, шламы и другие твердые отходы промышленных предприятий, горнозаводские отвалы, шламы мокрой газоочистки, пыль и сажа газовых выбросов, твердые отходы и свалки. 3. Ядохимикаты, энергетика, сельское хозяйство, отвалы химической промышленности, выхлопные газы, шламы. 4. Энергетика, отвалы и шламы и другие твердые отходы промышленных предприятий, сажа газовых выбросов, автотранспорт. [c.39]

    В связи с широким использованием в химической промышленности крупнотоннажных агрегатов энергетика играет все большую роль в экономике химического предприятия. Значительные энергетические нагрузки крупнотоннажных агрегатов и появление в [c.31]


    Порядок приема оборудования в ремонт. Оборудование считается принятым в капитальный ремонт после подписания акта по установленной форме ответственным лицом за подготовку и сдачу оборудования в ремонт, и руководителем ремонта (механиком или энергетиком цеха, мастером централизованного ремонтного подразделения предприятия, представителем подрядной организации) о принятии оборудования в ремонт с учетом требований Типовой инструкции о порядке безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях. Министерства химической промышленности (ТИ—ХП—79). [c.124]

    Ведомственный контроль. В системе Министерства химической промышленности ведомственный контроль осуществляют соответствующие технические службы Министерства, Всесоюзных производственных объединений, предприятий и организаций (отделы главного механика, главного энергетика, КИП,иА и производственно-технические), а также отделы охраны труда и техники безопасности. На многих предприятиях (при отделах главного механика и главного энергетика) созданы специальные службы технического надзора за своевременным освидетельствованием и испытанием различных видов оборудования. Отделы главного архитектора контролируют безопасное содержание зданий, что особенно важно на производствах с агрессивными средами. [c.25]

    Принципы формирования состава предприятий не остаются неизменными. Под воздействием технического прогресса в химической технологии. Машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях народного хозяйства изменяются условия обеспечения предприятия сырьем, строительства крупных и крупнейших единичных установок по производству важнейших полупродуктов и конечных продуктов отрасли. Все это позволяет по-новому определять целесообразность специализации и комбинирования производств в химической промышленности, уровень концентрации производства важнейших продуктов на отдельных предприятиях отрасли. [c.80]

    На рис. 173 показана газомазутная горелка с воздушным распылом типа ФГМ-4, предназначенная для сжигания газообразного и жидкого топлива в промышленных печах и котлах нефтяной и химической промышленности, малой энергетики и энергетики промышленных предприятий. Основной вид топлива — жидкий. [c.264]

    Таким образом, при значительных масштабах расхода энергии в химической промышленности каждый процент экономии может дать огромный эффект в народном хозяйстве. Борьба за всемерную экономию энергетических ресурсов должна проводиться постоянно, и поэтому требуется четкое определение основных, наиболее эффективных путей экономии энергетических ресурсов в народном хозяйстве и прежде всего в промышленности. Достижение положительных результатов возможно только при комплексном совершенствовании отраслевой энергетики, при анализе промышленного энергоиспользования, уровней полезного использования энергии и энергетических потерь на разных участках промышленного предприятия, в энергетическом и технологическом оборудовании. [c.3]

    На рис. 1.5 приведена схема потребления воды на технологические нужды предприятий. Анализ этой схемы показывает, что наибольшее количество технологической воды расходуется на охлаждение. В зависимости от назначения предприятий этот вид водопотребления составляет от 50 до 98%, а в черной и цветной металлургии, энергетике (тепловые и атомные станции), нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности — 90—95 % всей воды, потребляемой на технологические нужды [34]. [c.11]

    Промышленные предприятия сбрасывают в водоемы огромные количества сточных вод, причем наибольшее количество стоков дают заводы целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической отраслей промышленности. Таким образом, если в загрязнении атмосферы повинны, в первую очередь, энергетика и автотранспорт, то в проблеме загрязнения водоемов на первый план выходят химическая промышленность и смежные с ней отрасли, основанные на химических процессах. [c.153]

    В настоящее время на многих крупных предприятиях функции управления ремонтным производством все еще рассредоточены в отделах главного механика, главного энергетика, главного прибориста. Сложившееся положение является результатом формирования функциональных служб в период развития химической промышленности. Они соответствовали тому уровню и масштабам отрасли, при которых главные специалисты предприятий и объединений (механики, энергетики и др.) могли обеспечить наблюдение за состоянием оборудования и оказывать влияние на деятельность персонала технического обслуживания и ремонта. По мере развития отрасли разобщенность управления ремонтом и обслуживанием наносила определенный ущерб эффективному использованию оборудования, который в силу относительно небольших абсолютных значений не отражался резко на оперативной деятельности. [c.44]


    Предприятия химической, газовой, нефтяной, нефтехимической, теплоэнергетической, микробиологической и химико-фармацевтической, пищевой, холодильной и нефтеперерабатывающей промышленности, металлургия и энергетика, судостроение и другие отрасли. [c.48]

    Озон может использоваться в самых разнообразных отраслях хозяйства в химической и нефтяной промышленности, в производстве стероидных и гормональных препаратов, в фармацевтической промышленности и в ядерной энергетике, в металлургии черных, цветных и редких металлов и в пищевой промышленности, в производстве пластмасс и в текстильной промышленности, на складах для хранения сельскохозяйственной продукции и в реактивной технике, в системах городского водоснабжения и в производстве витаминов, для очистки и обезвреживания фенольных сточных вод коксохимических заводов, и сточных вод предприятий гидролизной промышленности, для очистки отходящих газов (от ЗОг) на крупных электростанциях и сернокислотных заводах, отходящих газов заводов азотно-туковой промышленности (от окислов азота), в системах кондиционирования воздуха, и во многих других отраслях народного хозяйства [1]. [c.255]

    Обязал Министерство энергетики й электрификации СССР, Министерство химической промышленности. Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР осуществить в 1976 — 1980 гг. мероприятия по предотвращению загрязнения реки Северский Донец и подземных вод неочищенными сточными водами и воздушного бассейна промышленными выбросами предприятий городов Лисичанска, Северодонецка и Рубежное Ворошиловградской области и города Славянска Донецкой области. [c.166]

    Минеральное сырье составляет около объема вовлеченных в промышленное производство природных ресурсов, из него производится более 90 % продукции тяжелой промышленности и свыше 85 % потребляемой обществом энергии (горные предприятия, топливная промышленность, энергетика, черная и цветная металлургия, химическая промышленность, строительная индустрия и др.). При этом Россия занимает 5-е место в мире по стоимости готовой продукции добывающих отраслей промышленности из-за высоких расходов по добыче и переработке полезных ископаемых. Отметим, что на Урале, весьма богатом минеральными ресурсами, стоимость разведанных запасов, приходящихся на единицу площади, на порядок выше, чем в среднем по стране. Их переработка во многом определила основу социально-экономического развития края со всеми вытекающими отсюда значительными отрицательными воздействиями на природу, например, накоплены миллиарды тонн отходов. [c.67]

    К настоящему времени сложилась вполне определенная п очень твердая система учебного процесса, обеспечивающая чередован 1е освоения прочных теоретических знаний с приобретением необходимых инженеру производственных навыков. В период учебной и преддипломной практики будущие инженеры работают па различных предприятиях городов страны. Производственная база позволяет студентам познать основы геологии и разведки нефтяных месторождений, бурения и разработки нефтяных пластов на суше п на море, процесса переработки нефти и нефтепродуктов, энергетики и автоматизации производственных процессов в самых различных отраслях нефтяной и химической промышленности. [c.210]

    Показано, что принятые правительством СССР меры по резкому расширению производства химических реактивов хоть и привели к увеличению его масштабов, однако не увеличили степени удовлетворения химическими реактивами, особенно приоритетных отраслей науки и техники, таких как ядерная энергетика, волоконная оптика, микроэлектроника, современные средства связи, аэрокосмическая техника, медицина. Одной из главных причин неактивного участия промышленных предприятий в расширении производства химических реактивов была неправильная политика ценообразования, когда в расчетную цену не включались затраты на научные исследования при разработке химических реактивов, которые в сотни раз превышали затраты на производство, в результате чего производство реактивов было убыточным. [c.128]

    Адсорбционные методы выделения, разделения и очистки, а также концентрирования веществ применяются во многих отраслях промышленности — химической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой, сельскохозяйственной, в атомной энергетике, в быту. Снижение потерь сельскохозяйственной продукции при ее длительном хранении в закрытых помещениях за счет поддержания необходимого состава воздушной среды невозможно без применения адсорбентов. Для решения экологической проблемы и антропогенной защиты необходимо возрастающее количество адсорбентов. В одном из отчетов последних лет приводятся такие цифры. После 70%-й очистки на общегородских очистных сооружениях Санкт-Петербурга в Невскую губу было сброшено 903 т железа, 66 т свинца, 142 т цинка. Это только через канализацию, а ведь 280 предприятий города отравляют водоемы напрямую. Сорбционная очистка целесообразна как финишная операция после механических, коллоидных и других, более дешевых видов очистки от грубодисперсных, коллоидных и части растворенных примесей. Оптимальная последовательность процессов физико-хими-ческой обработки коагуляция отстаивание (флотация) -> фильтрование сорбция. [c.577]

    Главный механик предприятия химической промышленности подчиняется главному инженеру и осуществляет административнотехническое руководство (непосредственно или через работников отдела главного механика и механиков производственных цехов) эксплуатацией и всеми видами ремонта технологического и механического оборудования (кроме энергетического и наземных транспортных средств), а также технологических сооружений, установок и коммуникаций, подъемно-транспортных средств. На предприятиях, где отсутствует должность главного энергетика, главный механик руководит также эксплуатацией и ремонтом энергетического оборудования. [c.350]

    Рябцев Н. И., Скольник Г. М., Основные направления экономии топливно-энергетических ресурсов на предприятиях химической промышленности, Промышленная энергетика , 1969, № 5. [c.143]

    Проектировать системы автоматического регулирования процессов очистки сточных вод обоснованно можно только если рассматривать последние как объекты автоматического регулирования, используя для этого достижения общей теории авторегулирования и опыт, накопленный в смежных областях техники (химической технологии, промышленной биохимии, энергетике). " Многие из рассматриваемых здесь систем автоматического контроля и управления внедрены на предприятиях химической промышленности почти на всех заводах химического волокна, многих заводах хлорной промышленности и других отраслей, в частности на Саратовском ПО Нитрон , Олайненском НПО Биохимреактив , Щекинском ПО Азот . [c.7]

    В работе 1 описывается пневматический оптимизатор распределения нагрузок, предназначенный специально для работы в условиях химической промышленности. Действие устройства основано на принципе равенства производных затрат по нагрузке. Структурная схема оптимизатора аналогична опрханным ранее структурам устройств для оптимального распределения нагрузок в энергетике. Однако в отличие от этих устройств описываемый оптимизатор выполнен на пневматических блоках АУС, что позволяет широко применять оптимизатор на взрывоопасных предприятиях химической промышленности. [c.186]

    На предприятиях химической промышленности, на которых производство кислорода входит в единый технологический процесс, руководство эксплуатацией и ремонтом технологического и механического оборудования возлагается на отдел главного механика (ОГМ). Если кислородные и криогенные станции не являются основными технологическими цехами, надзор за эксплуатацией и ремонтом на этих станциях возлагается на отдел главного энергетика (ОГЭ), поскольку эти станции являются основными энергетическими объектами предприятия со своими трансформаторными и распределительными подстанциями и мощным электрооборудованием, На мелких и средних предприятиях отделы главного механика и энергетика объединяют в один отдел (ОГЭиМ), а контроль за выполнением ремонтов энергетического оборудования возлагают на заместителя главного механика по энергетике. На отдел ОГМ или ОГЭ, которому по структурной схеме поручен контроль за эксплуатацией и ремонтом оборудования, возлагают следующие функции систематический надзор за состоянием оборудования составление сводного плана на ремонт оборудования разработка планов оргтехмероприятий и планов внедрения новой технологии по ремонтной службе контроль стоимости ремонтных работ составление сводного ежеквартального отчета о выполнении среднего и капитального ремонта основного оборудования. [c.189]

    Б последние годы все директивные и информационные материалы Министерства энергетики и электрификации, необходимые для практической деятельности предприятий химической промышленности, отбираются и анализируются объединением Союзхимпромэнерго и в виде систематизированных сборников ежеквартально рассылаются на все предприятия химической промышленности. Своевременное ознакомление персонала электрослужб с этими документами способствует повышению культуры эксплуатации, безаварийной и безопасной работе. [c.205]

    Учитывая острую необходимость в проектировании и пуске в эксплуатацию предприятий химической промышленности, связанных со средами IV категории и некатегорийными веществами, а также отсутствие взрывонепроницаемого электрооборудования для этих сред, Госинспекция по энергонадзору Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР сочла возможным  [c.191]

    Санитарная очистка газов является, по-видимому, наиболее обширной областью применения метода абсорбции. Энергетика и металлургическая промышленность лидируют по количеству выбрасываемых в атмосферу токсичных газов. Метод щелочной абсорбции широко используется для очистки дымовых, агломерационных, ваграночных, мартеновских и других газов от основных загрязнителей атмосферы — диоксидов серы и азота. Предприятия, производящие и использующие разнообразные химические продукты, имеют широкую гамму токсичных газообразных отходов. В их числе кислые газы, такие как SO2, N0 , НС1, HF, I2, H N, H2S, которые хорошо извлекаются из газовых смесей водной или щелочной абсорбцией. Достаточно токсичны также летучие органические растворители бензол, спирты, кетоны, эф1фы, альдегиды и пр., которые также можно извлечь из отходящих газов с помощью различных поглотителей и при необходимости выделить из поглотителя с помощью десорбции. Возможно применение и других методов сжигания, каталитического дожигания, адсорбции, конденсации. В каждом конкретном случае выбор метода газоочистки проводится на основе технико-экономического анализа и предварительных расчетов. [c.39]

    Положительные заключения и заявки на материалы типа БС-45 получены от ведущих НИИ - ВНИИкоррозии, ГИАП, НИИРП, НИИХИММАШ, УкрНИИХИММАШ, Института высоких температур АН России, ГОСНИИХЛОРпроекта, Проекгхимзащита, ВНИИ хим. технологии, НИХТИ, ВИАМ, НИАТ, ряда предприятий оборонной и авиакосмической промышленности, электротехники и энергетики, предприятий по производству химических волокон, пластиков, химудобрений, заводов резино-техники, металлургических комбинатов, заводов общего, среднего и тяжелого машиностроения, криолитовых заводов, электрохимических производств, предприятий нефтехимии, органического синтеза, целлюлозно-бумажной, автомобильной промышленности, ж/д транспорта, ряда крупных ТЭЦ и предприятий теплосетей, предприятий азотной, хлорной подотрасли, титано-магниевых комбинатов, заводов гальванического оборудования, а также от ряда зарубежных потребителей. Материалы БС-45 и Б-850 широко внедрены в производство. [c.44]

    Эффективность применения коксохимической продукции в качестве химического сырья в ряде случаев зависит от целесообразной организации комбинирования и кооперирования предприятий коксохимической и химической промышленности. Известно, что при комбинировании и кооперировании предприятий может быть достигнут высокий экономический эффект, обусловленный наиболее полным и ко.мелексным использованием местных ресурсов сырья, топлива и энергетики. [c.51]

    Рассмотрены технические, технико-экономические и организационные проблемы совершенствования энергетики химической промышленности. Показаны пути их решения на примере передовых предприятий и организаций отрасли. Дан комплекс мер по ра-ционалыюму использованию и экономии энергии в химической промышленности. [c.2]

    Для питания электроприемников предприятий химических волокон большинстве случаев применяются трехфазные сети напряжением 380/220 в с нулевым проводом и глухим заземлением нейтрали. Сечение нулевого провода в электрических сетях, питающих производственные помещения, начиная от трансформаторной подстанции и во всех внутренних сетях должно быть равно сечению фазных проводов независимо от материала. Выбор сечения проводов и кабелей по нагреву производится по таблицам длительно допускаемых токовых нагрузок. Такие таблицы имеются в ПУЭ и справочниках по электротехнике и энергетике, например, в Справочиике энергетика текстильной промышленности т. I. [c.193]

    Химические предприятия, расположенные вдоль Рейна южнее Рура ориентируются как на сырьевые ресурсы Рурской области, так и на энергетику Кёльнского буроугольного бассейна. Широкое развитие получило производство основных неорганических химикатов (серная кислота, карбид кальция, хлор, каустик, фосфор), продуктов органического синтеза, синтетических смол, искусственных и синтетических волокон, пигментов, лаков и красок. Здесь находятся важные центры химической промышленности Леверкузен, Кёльн, Дюссельдорф, Вупперталь, Весселинг, Ирдинген и Дормаген. [c.92]

    Доля предприятий химических волокон в суммарном энергопотреблении химической промышленности составляет около 9% по электрической и около 16% по тепловой энергии. Так как в настоящее время строятся весьма крупные предприятия по выпуску химических волокон, то потребность в топливе для некоторых из них достигает (в пересчете на условное топливо) 150— 500 тыс. т в год. Учитывая, что стоимость 1 т топлива в различных районах колеблется в значительных интервалах, различия в затратах на энергию по некоторым химическим волокнам от лучщих до худших (по энергетике) районов составляет до 200 руб. на 1 т волокна. При этом, естественно, что в наибольшей степени энергетический фактор влияет на экономические показатели порайонного производства нити. Если исходить лишь из энергетического фактора развития, то все новые предприятия химических волокон следовало бы строить в Восточной и Западной Сибири, где топливо и электрическая энергия наиболее дешевы. [c.210]

    В своей монографии Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в XXI веке профессор МГУ Ким Лосев (кстати, он выступал и в дискуссии во время проведения Рабочей встречи приводит следующие примеры катастроф в начале второй половины XX века, связанных с загрязнением окружающей среды В 1950 году в г Поза Рика (Мексика от смога погибли 22 человека и 320 заболели Двумя годами позже в Лондоне погибли 4000 и заболели более 20 ООО человек - от выбросов углекислого газа В 1958 году был опубликован отчет о загрязнении прибрежных вод ртутью в местечке Минамата (Япония), в результате чего пострадали 1500 и умерло более 200 жителей В 1966 году в Швеции было обнаружено высокое содержание ртути в озерной рыбе, обусловленное сбросами предприятий бумажной промышленности Взрыв на химическом заводе в Севезо (Северная Италия) 10 июля 1976 года привел к выбросу в атмосферу облака диоксиноподобных веществ Загрязнена территория, на которой проживало 37 ООО человек Спустя 25-30 лет подобные примеры множатся и становятся еще более зловещими трагедия в Чернобыле, так называемая Буря в пустыне , бомбежки Югославии бомбами с радиоактивными веществами, катастрофы на море нефтеналивных танкеров, разрывы трубопроводов, взрывы небоскребов в США, войны на Ближнем Востоке, в Чечне, Афганистане и других странах, извержения потревоженных вулканов - все это, вместе взятое, ставит мир на грань всеобщей катастрофы После нее смог в Лондоне в 1952 году представляется всего лишь неприятной прелюдией Добавим к этому, что только за последнее столетие темпы исчезновения растительных видов на Земле возросли до 100, а животных видов-до тысячи раз По оценкам ученых такие темпы будут наблюдаться даже без учета глобального потепления климата Выходит, наша цивилизация и действующая на протяжении XX столетия модель количественного развития энергетики исчерпали себя Да, исчерпали - таков вывод и участников Рабочей встречи Нужна принципиально новая система базисных мировоззренческих основ энергопользования и прозрачность управления энергоресурсами, что отвечало бы требованиям открытого гражданского общества Но способно ли человечество изменить сложившуюся ситуацию, не движется ли оно к своей гибели К Лосев пишет, что после 1972 года во всем мире началась осознанная [c.18]

    На самом деле ограничения методов, подобных методу дерева неполадок и являющихся по существу методами решения обратной задачи, имеют несколько отличную от указываемой ниже автором природу. В конечном итоге, если абстрагироваться от конкретики, суть затруднений всегда одна и та же - некорректность (по Ж. Адамару) поставленной задачи. Это явление хорошо известно, и в промышленной безопасности такой некорректно поставленной будет, например, задача восстановления места расположения и структуры источника выброса дрейфующего парового облака. (Уже за время t, Tai oe, что ti D-L, где L - размер облака, а D - коэффициент турбулентной диффузии, полностью "стирается" память об условиях возникновения облака.) Однако на основе сказанного было бы неправильным полагать ограниченной применимость метода дерева неполадок к задачам оценки риска химических и нефтехимических производств. Просто областью применения этого метода является определение характеристик (частота возникновения, вероятность и т. д.) инициирующих аварию деструктивных явлений, и, как показывает опыт многих проведенных исследований, метод деревьев неполадок можно считать в целом неплохо подходящим для описания фазы инициирования аварии, т. е. фазы накопления дефектов в оборудовании и ошибок персонала (о включении в метод деревьев неполадок "человеческого фактора см. [Доброленский,1975]). Что же касается развития аварии и ее выхода за промышленную площадку, то здесь для построения возможных сценариев развития поражения (т. е. воспроизведения динамики аварии) и расчета последствий адекватными являются прямые методы (такие, например, как метод дерева событий). Сопряжение двух этих различных по используемому математическому аппарату методов описания аварии, необходимое для определения собственно риска (и столь сложное, например, в ядерной энергетике), оказывается для химических производств возможным эффективно реализовать за счет специфики промышленных предприятий - для них конструктивно описывается вся совокупность инициирующих аварию деструктивных явлений, и стало быть, можно рассмотреть все множество возможных аварий. Именно это свойство - способность описать все возможные причины интересующего нас верхнего нежелательного события - в первую очередь привлекает исследователей в методе дерева неполадок. - Прим. ред. [c.476]

    По уровням загрязненности поверхностного стока промышленные предприятия могут быть разделены на две группы. К первой группе отнесены предприятия, сток с территории которых по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных зон, причем он не содержит в значительных количествах специфических примесей. В эту группу включены предприятия черной металлургии (за исключением коксохимии), машиностроения, электротехнической, легкой, хлебопродуктовой, молочной, пищевой промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих и химических предприятий, на территорию которых не попадают специфические загрязнения. Для предприятий первой группы характерны следующие концентрации основных примесей в стоке дождевых вод  [c.271]

    Партия и правительстпо неустанно заботятся о развитии отраслей народного хозяйства, обеспечивающих технический прогресс. Это энергетика, машиностроение, металлургия, металлообработка, приборостроение, газовая, химическая и нефтехимическая промышленность. В этих отраслях широко испо., ьзуются для производственных нунсд объекты котлонадзора — паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды и сосуды, работающие под давлением. В одиннадцатой пятилетке планируется провести значительную реконструкцию объектов, цехов, производств и ввести в строй большое число новых крупных предприятий, где при повышенных параметрах в условиях агрессивных сред будут эксплуатироваться десятки тысяч новых машин, агрегатов и аппаратов, имеющих сложные технологические и тепловые схемы, а также современные средства автоматики и контрольно-измерительные приборы. В связи с этим повышаются требования к надежности и безопасности эксплуатации оборудования и средств автоматики на предприятиях и стройках. [c.3]


Библиография для Энергетика предприятий химической промышленности: [c.182]   
Смотреть страницы где упоминается термин Энергетика предприятий химической промышленности: [c.167]    [c.67]   
Общая химическая технология Том 1 (1953) -- [ c.119 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте