食入:用大量水漱口。不要催吐。寻求医疗救助。 第 5 部分:消防措施 消防员应使用全脸自给式呼吸器和防渗透防护服保护自己免受分解和燃烧产物的伤害。用水、泡沫、二氧化碳或干化学介质灭火。 火灾中产生的危险气体/蒸气有:氨、一氧化碳;少量氰化氢和醛。粉尘细小且悬浮在空气中时易燃易爆。 第 6 部分:意外泄漏措施 如果发生泄漏,从源头堵住泄漏并清扫处理。不要冲入下水道或水道。 第 7 部分:操作和储存 安全操作注意事项 建议注意个人卫生,例如在接触此材料后和进食前立即洗手和洗脸。粉尘可能与空气形成爆炸性混合物。避免形成粉尘并控制点火源。悬浮在空气中的塑料粉尘颗粒可燃且可能爆炸。远离热源、火花、火焰和其他点火源。防止粉尘堆积和粉尘云。根据公认的工程实践和 NFPA 规定,在任何可能产生粉尘和/或静电的过程中,采用接地、粘合、通风和爆炸缓解措施。爆炸危险仅适用于粉尘,不适用于本产品的颗粒形式。在装卸操作和制造过程中处理粉末可能会导致粉尘形成,应采取必要的个人防护措施。与所有细分材料一样,应采取预防措施避免吸入和眼睛接触。如果是粉尘形式,在从储存处转移时尽量少除尘。根据 NFPA 70“国家电气规范”,将所有转移、混合和集尘设备接地,以防止静电火花。查看并遵守所有相关 NFPA 规定,包括但不限于与可燃粉尘危险相关的 NFPA 484 和 NFPA 654。清除可能存在灰尘的材料处理、转移和加工区域的所有火源。工作区域应提供局部排气通风。安全储存注意事项存放在有喷水灭火系统的仓库中。由于产品是尼龙,因此一旦点燃,它们会燃烧并产生热火焰。避免接触明火等火源。如果在尼龙产品区域进行焊接,请在附近放置灭火器。如果有热源,请保持该区域通风良好。
2.1 分类根据全球统一分类和标签制度和美国 OSHA 危害通识标准,这些产品中包含的材料未被归类为危险品。(包括根据法规 (EC) No 1272/2008 [CLP] 进行的分类) 2.2 信号词、符号、危险和防范说明: 由于未被归类为危险品,因此不适用。 有关健康危害的其他信息: 钎焊操作过程中产生的粉尘和烟雾会刺激皮肤和眼睛。本产品中的材料通常不会通过皮肤吸收。反复或长期暴露于高浓度的任何空气粉尘或烟雾中会刺激或损害呼吸系统,尤其会加重原有的疾病。吸入大量非常细小的金属粉尘和金属烟雾会引起“金属烟热”,并伴有类似流感症状。避免产生和吸入空气中的粉尘和烟雾。
上下文。宇宙灰尘在天体物理环境中无处不在,在那里它显着影响化学和光谱。粉尘晶粒可能通过从气相上的原子和分子的积聚到它们上生长。尽管它们的重要性,但只有少数研究计算了相关温度和物种的粘性系数,以及它们对谷物生长的直接影响。总体而言,粉尘及其生长的形成尚不清楚。目标。这项研究旨在计算与碳质粉尘晶粒相互作用的各种气体物种,以计算广泛的温度范围内的粘性系数,结合能和晶粒生长速率。方法。我们用反应力场算法进行了分子动力学模拟,以计算准确的粘附系数并获得结合能。这些结果用于建立成核区域的天体物理模型,以研究尘埃生长。结果。我们首次介绍了H,H 2,C,O和CO的粘性系数,其温度为50 K至2250 K的温度。此外,我们估计了碳质灰尘中H,C和O的结合能,以计算热值速率。结合积聚和解吸使我们能够确定碳尘的有效积聚率和升华温度。结论。我们发现,粘性系数可能与天体物理模型中常用的系数有很大不同。这为我们提供了新见解,可以通过粉尘形成区域的积聚来对碳质粉尘颗粒的生长。
(c) 应急控制措施:如果主要控制措施(例如用水)无法充分控制粉尘排放,请提供要实施的应急措施的说明。本节必须描述将采取哪些步骤来验证粉尘控制措施是否有效,以及在发现不足之处时将采取哪些步骤来启动应急措施。如果将使用表面活性剂、增粘剂或粉尘缓和剂,请描述土壤稳定化方法以及稳定化产品的类型、施用率以及交通和非交通区域的施用频率。在项目期间必须保留所用产品的记录。
由于煤矿粉尘中未检测到方石英、鳞石英和无定形二氧化硅,而这些物质都会对石英的红外分析造成干扰,因此红外法是测定煤矿粉尘样本中石英的理想方法。从 1970 年到 1980 年,MSHA 使用高温灰化 (8000C) 技术进行石英分析,随后用溴化钾 (KBr) 将灰分制成颗粒。此过程需要 1 至 4 毫克的样品质量,因此需要将来自不同煤矿作业的多个样品混合在一起,以获得足够重量的样品进行分析。6 1981 年,该方法升级为当前方法,称为低温灰化 (L TA) 法。这种 LTA 方法可以分析含有 0.5 至 2.5 毫克粉尘的单个煤矿粉尘样本。该方法由矿业局开发,现已得到强化和评估。3
P304 + P312 如果吸入:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生。 P308 + P309 + P313 如果接触、担心或感觉不适:寻求医疗建议/就诊。 有关健康危害的其他信息: 钎焊操作过程中产生的粉尘和烟雾会引起皮肤和眼睛刺激。本产品中的材料通常不会通过皮肤吸收。反复或长期暴露于高浓度的空气粉尘或烟雾中会刺激或损害呼吸系统,尤其会加重原有的疾病。吸入大量极细的金属粉尘和金属烟雾会引起“金属烟热”,出现类似流感的症状。避免产生和吸入空气中的粉尘和烟雾。 有关物理危害的其他信息: 钎焊和焊接操作对附近的可燃材料有火灾危险。细小分散的金属颗粒会在空气中形成可燃和爆炸性混合物。保持良好的日常管理。
EES Coke 通过在现有筛选站将大焦炭与小焦炭分离,对冶金焦炭(一种坚硬的高碳物质)进行筛选和处理;目前,小焦炭未经分类出售或转移到单独的实体进行额外分类后再出售。EES Coke 建议安装二级筛选机和各种材料处理设备,在小焦炭直接从现有筛选机(在本申请中称为初级筛选机)输送时,就地将其分类成其馏分(即坚果焦炭和焦屑)。冶金焦炭处理产生的排放量(即粉尘)非常小,并使用泡沫粉尘抑制剂、外壳和/或湿法抑制(如适用)进行控制,符合 EES Coke 的粉尘控制计划和密歇根州实施计划 (SIP) 第 28-1993 号。
1。AI-ML基于云的实时抑制煤矿的实时系统。ECE,JIIT和GARUDA无人机之间的谅解备忘录为AI-ML&IoT领域的学生提供了实习和就业。目前与Garuda无人机合作,为“基于AI-ML云的实时综合自动源系统进行了一个项目,用于监测和抑制使用无人机煤矿中粉尘颗粒和危险气体的粉尘颗粒和危险气体”,用于印度煤炭。该项目从GOI获得了1.47 CR的制裁。该项目基本上解决了尘埃式开放式煤矿的问题。此处使用无人机和地面传感器以及洛拉(Lora)的PM级别将被感知,并将数据发送到控制中心,在该中心将使用数据来训练基于AI-ML的系统,以便可以实时采取精确的动作来实时采取粉尘抑制。