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地方标准《特种设备使用安全风险分类分级》(DB35/T 1934-2020)的实施,明确了特种设备使用安全风险类别,评估分级的方法,有利于特种设备使用单位根据风险分级结果,划分特种设备风险等级,推进双重预防机制建设。该标准可为特种设备使用单位有针对性采取降低风险措施提供技术支持,有利于保障福建省特种设备安全运行。 2100433B
GB/T 23694 风险管理—术语 |
TSG G0001 锅炉安全技术监察规程 |
TSG 08 特种设备使用管理规则 |
TSG N0001 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程 |
TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程 |
TSG Q0002 起重机械安全技术监察规程—桥式起重机 |
TSG D0001 压力管道安全技术监察规程—工业管道 |
TSG T7001 电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯 |
《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第四号) |
参考资料:
地方标准《特种设备使用安全风险分类分级》(DB35/T 1934-2020)规定了特种设备使用安全风险分类分级的总则、事故(事件)后果严重性分析、事故(事件)可能性分析、安全风险等级评价、评估周期与再评估。 该标准适用于福建省固定场所使用的已办理使用登记的特种设备。该标准不适用于由未取得特种设备生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)许可资质的单位生产的特种设备。
安全风险,就是特定的威胁利用资产的一种或多种脆弱性,导致资产的丢失或损害的潜在可能性,即特定威胁事件发生的可能性与后果的结合。传统上,安全风险管理的方法有两种:前瞻性方法和反应性方法,各有优点与缺点。...
在建设一个项目前,应当进行该项目的安全风险评估,由于这个评估是在设计前期阶段做的,所以有人称为“设计阶段安全风险评估”。主要对一下几个项目作出评估以确定该项目是否有建设的可行性。:地震风险地质危害环境...
施工安全风险按工程项目施工阶段来讲 基础施工阶段:土石方作业安全、挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩径桩等施工安全、基坑支护与降水工程结构施工阶段:洞口防护、模板工程、脚手架工程、起重吊装工程装修施工阶段:...
前言 |
II |
---|---|
1 范围 |
1 |
2 规范性引用文件 |
1 |
3 术语和定义 |
1 |
4 总则 |
2 |
5 事故(事件)后果严重性分析 |
4 |
6 事故(事件)可能性分析 |
9 |
7 安全风险等级评价 |
15 |
8 评估周期与再评估 |
15 |
附录 A(规范性附录) 承压类特种设备使用安全风险分类分级自查评估表 |
16 |
附录 B(规范性附录) 机电类特种设备使用安全风险分类分级自查评估表 |
24 |
参考资料:
2019年12月11日,福建省市场监督管理局在福州组织召开了省地方标准《特种设备使用安全风险分类分级(送审稿)》专家组审查会议。来自特种设备使用单位、高等院校、科研院所和特种设备安全监察机构的9位专家对标准送审稿进行逐字逐句的审查,一致表决通过了《特种设备使用安全风险分类分级》标准送审稿。
2020年9月29日,地方标准《特种设备使用安全风险分类分级》(DB35/T 1934-2020)由福建省市场监督管理局发布。
2020年12月29日,地方标准《特种设备使用安全风险分类分级》(DB35/T 1934-2020)实施。
地方标准《特种设备使用安全风险分类分级》(DB35/T 1934-2020)依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分:标准的结构和编写》(GB/T 1.1-2009)的规则起草。
起草单位:福建省特种设备检验研究院、福建工程学院。
主要起草人:严文闯、黄文翰、刘季能、林尧、曾钦达、樊继春、陈兆芳。
特种设备使用安全管理规范
特种设备安全技术规范 TSG Z1001-2011 TSG 特种设备使用安全管理规范 中华人民共和国家质量监督检验检疫总局颁布
特种设备使用安全管理手册
特种设备使用安全管理手册 XXX有限公司 二〇一〇年十一月
本标准规定了特种设备的术语和定义、安全风险分类及管控种类、安全管理措施、监管措施及监控设备检验管理制度。 本标准适用于江门市特种设备安全风险分级和管控要求。
国内广泛使用的重力分级设备有水力分级箱(云锡式分级箱)、圆锥分级机(俗称分泥斗)、机械搅拌分级机、筛板式槽形分级机、圆池形水力分级机(浓密机)以及机械分级机(螺旋分级机、耙式分级机、浮槽分级机)等。
分级箱、分泥斗主要在重选厂使用,特点是结构简单、制造方便,无需动力。分级箱系平流分级,配置高差小,可串联使用,多用于摇床选别前的分级;缺点是阻砂条易堵塞,用水量大,分级效率低。分泥斗系上升水流分级机,可获得较高的底流浓度,常用于阶段磨矿细磨前的浓缩脱泥与分级;缺点是配置高差较大,溢流横向流造成的细粒回流和短路较多,沉砂夹细严重,分级效率低。
机械搅拌分级机在钨选矿厂应用较多,分级效率优于分级箱,排矿浓度可满足选别要求。缺点是结构复杂,消耗动力,操作维护不便。同时,该类设备在间断排放底流时,才能达到较好的分级效果。水力分级机也称浓密机,主要用于料浆的浓缩脱水。当给料流量较大时,细粒从溢流中排出,起分级作用。设备单位占地处理量小,底流夹细严重,分级效率低。若分级粗颗粒,需维持较大的给矿量,容易引起埋耙,影响正常生产。
机械分级机主要与磨机构成闭路磨矿,以螺旋分级机、耙式分级机和浮槽分级机为代表,起预先分级和控制分级作用。耙式分级机因结构复杂,分级效果差,逐渐被螺旋分级机取代。浮槽分级机多用于二、三段磨矿中与磨机闭路,占地面积大,分级效率低,逐渐被水力旋流器取代。螺旋分级机的特点是运行平稳可靠,返砂浓度高,并能提升到需要的高度而直接返入磨机给料端,配置较方便,能实现高浓度分级,分级粒度可粗可细,由给料量和溢流浓度控制。缺点是分级区面积小,溢流的粒度特性差,含粗颗粒较多,返砂夹细严重,分级效率较低,质效率一般仅为30%~50%。上述重力分级设备的重要特征在于,设备处理量的大小与设备的横截面积成正比,即Q=AU。分级粒度确定后,颗粒群的沉降速度U也确定,故处理量Q仅与横截面积A相关。Q加大,A需相应加大,设备外形尺寸或半径加大,则细粒溢流的横向流路程加长;Q的加大,还使横向流的数量增加。液流在横向流动中,会产生细粒再沉降和循环短路,再沉降的细粒与新上升的细粒级会相互碰撞、凝聚,使其沉降速度加快,而重新沉落至底部或成为悬浮颗粒,造成底流夹细增加,降低分级效率。若靠加大上升液流速来避免细粒短路和循环流问题,又易造成溢流跑粗,降低分级精度和分级效率 。
大小分级机选出的果实大小和形状基本一致,有利于包装贮存和加工处理,故在果品分级机中应用最为广泛,核桃分级就采用这种方法 。但筛网或栅条式的分级机在对物料分级时,都会对物料产生撞击作用,且在物料下落的过程中,自身的姿态随意,造成分级精度不高。