来源:海南省生态环境厅2026-07-24
生产和使用产生含挥发性有机物原辅材料和产品,未在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施或者未采取减少废气排放措施;“(三)石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业,未采取措施对管道、设备进行日常维护、维修,或者对泄漏的物料未及时收集处理
来源:朝阳市人民政府2026-07-24
推广应用安全阀门、泄漏监测、火灾预警等智能感知装备,防范系统性、区域性重大风险。推动“主电源+分布式+储能”多层级布局,增强在极端天气、突发灾害等情形下的系统恢复能力。
来源:鹤壁市人民政府2026-07-23
强化ldar(化工企业泄漏检测与修复)工作,加强各类密封点巡检,定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。加快化工、塑料等行业废气治理设施升级改造进度。
来源:上海电气电站集团2026-07-22
针对氦气轮机结构新颖,与传统汽轮机、燃气轮机差异显著的技术难度,研发制造团队先后解决狭长缸体高精度找中、整机气压试验等问题,在现场安装和试验过程中逐一突破探头贯穿孔密封、气密性探头研制、密封油防泄漏、氦气轮机现场开缸与复装等多项制造难题
来源:朝阳市人民政府2026-07-21
来源:优利德集团2026-07-21
依托345个高密度mems麦克风组成的声学阵列及2khz–100khz宽频信号采集技术,设备能敏锐捕捉从柜体缝隙与通风孔等微小开口处泄漏出的微弱局放声信号,并将不可见的超声信号实时转化为直观的声云图像。
来源:鹤壁市人民政府2026-07-21
来源:重庆市南川区生态环境局2026-07-20
督促转运企业配备密闭防泄漏车辆,严格执行“点对点”转运与联单制度。定期开展专项执法,严厉打击非法处置行为。第三节 防控极端天气灾害风险加强气候韧性城市建设。
来源:储能科学与技术2026-07-20
空气冷却技术导热系数较低,在恶劣环境下易失效,环境适应性弱;相较于空气冷却,pcm冷却具有更高的冷却效率,然而其存在泄漏风险,且无法及时释放所吸收的热量。
来源:云韬氢能科技2026-07-20
多源动力协同匹配技术兼顾2000吨重载运力与长续航能力,适配内河干线大宗货物长途运输;全域一体化氢安全防护体系覆盖氢气监测、防爆、泄漏应急全流程,满足内河复杂航道严苛安全标准;多航道智能适配技术针对深浅航道
来源:国家能源之声2026-07-20
04健全应急体系提升处突能力问题地质灾害、化工泄漏、火灾等突发事件,传统应急存在上报慢、预案靠人工、调配无序、处置无推演等短板,容易导致事态扩大。
来源:东莞市生态环境局2026-07-16
定期开展企业ldar技术审核评估;推动企业将连续2个检测周期出现泄漏的泵、压缩机、搅拌器、阀门等设备和管线组件更换为低泄漏或无泄漏产品。...标准受控范围内的挥发性有机液体储罐力争于2030年底前基本更换为低泄漏呼吸阀和紧急泄压阀;存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶储罐力争于2026年底前基本完成使用全液面接触式浮盘改造或实施罐顶气收集治理
来源:山东省工业和信息化厅2026-07-13
鼓励重点监管的危险化工工艺加快全流程自动化改造或低风险替代,推广应用智能巡检、人工智能视频监控、泄漏监测等先进技术,加强设备的日常检查维护,推动油库淘汰浅盘式或敞口隔舱式内浮顶,提升本质安全水平。
来源:北极星储能网2026-07-13
产品采用低gwp冷却液、防泄漏及可回收结构设计,兼具环保属性,通过电芯本征安全、舱体双重防护与智能bms管理,搭建多层级安全防护体系,适配新能源大站长时调峰场景。
来源:国家电网公司2026-07-09
“强温室气体六氟化硫在电网中的近零减排技术及应用”项目首创六氟化硫泄漏防控、高效回收和循环再用全流程管控技术,填补了国际技术空白,实现六氟化硫运行、回收和再利用环节排放趋近于零。
来源:老汪聊碳中和2026-07-09
ai汪:另外,我分析了一下a工厂b工序的碳排放强度明显高于其它类似工序,初步判断应该是有蒸汽泄漏,我把诊断报告发给你,你拿着这个报告去找车间负责人确认一下。我:好的,知道了。还有什么事吗?
来源:3S INDUSTRY2026-07-08
设备采用非储压式罐体,杜绝泄漏、冻裂、爆炸等安全隐患,设计使用寿命10年;全周期免维护、免年检、免补压,平均无故障工作时长超15年。
来源:海南省人民政府2026-07-07
强化港口建设、海上风电、油气开发等开发建设活动监管,加强海上溢油、危险化学品泄漏等风险管控。开展海洋倾废等直接向海排污行为监督检查。完善海洋垃圾综合治理机制。...加强海上溢油、危险化学品泄漏等风险管控,增强海洋环境风险防范和灾害应对能力。对集中式饮用水水源地、放射源、涉危涉重企业等重点领域、重点对象开展突发环境事件风险隐患排查整治。加强预报预警和防灾减灾能力。
来源:山东省能源局2026-07-07
运用人工智能技术智能解释勘探数据、精准预测储层,优化钻井与压裂参数,提高勘探开发成功率与采收率;开采环节部署智能设备与传感器,实现油藏动态监测、自适应调控及设备预测性维护;集输环节搭建管道智能监测调度系统,强化泄漏识别
来源:广州市发展和改革委员会2026-07-07
7、环境风险:规划建设项目所涉及的环境风险主要为天然气泄漏、污水及固废渗漏、因安全事故引发的生态环境事故等。