常压储罐最新视觉报道_常压储罐一般于投用后(2024年12月全程跟踪)
关于常压储罐,你了解多少?
第三方常压储罐检测报告出具
“无损”之功勋——ISO卓越贡献奖 @之道无损知道探伤 “ISO卓越贡献奖(Excellence Award)”设立于2015年,旨在表彰在ISO国际标准制修订工作中做出突出贡献的专家、项目负责人或工作组召集人。近些年中国才陆续有人获得这个奖项(从网上搜集到不完全资料截止到目前约10多个人,分别是钢铁,医药,船舶,共享经济等)。 作为很少出现在大众视野里的“无损检测”行业,能有人获得这一奖项,实属不易!2024年9月,国际标准化组织(ISO)中央秘书处向中国特种设备检测研究院沈功田研究员、园区智能检测监测科创团队张君娇高级工程师颁发“ISO卓越贡献奖”。这是中国专家首次在无损检测领域荣获这一国际奖项。 我国于2017年开始承担国际标准化组织无损检测技术委员会声发射检测分技术委员会(ISO/TC135/SC9)秘书处。先后牵头完成ISO 19835:2018《无损检测⠥㰥射检测⠦ᥥ𘎩襼起重机钢结构的声发射检测》、ISO 24367:2023《无损检测⠥㰥射检测⠩属承压设备》、ISO 24489:2024《无损检测⠥㰥射检测⠥和低压金属储罐底板腐蚀的检测》等3项无损检测国际标准制定工作,为无损检测领域国际标准化建设作出了重要贡献。 我们国家能牵头编制声发射无损检测相关国际标准,从一个侧面也反映了国家相关专家学者及众多实践厂商在声发射这一细分专业已领先其他国际同行,这是中国在无损检测行业逐渐登上世界大舞台的一个里程碑! 这一次获奖是鼓舞也是鞭策!无损检测同行,加油! 以上信息主要来自“无损检测”公众号!
当前,随着我国积极推进“双碳”策略,氢能作为一种新型的清洁能源,越来越多地受到全社会的青睐。尤其在国家发改委与国家能源局2022年3月发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》以来,在国家和地方政策推动下,“氢能产业”成为各地明星产业,推动了制氢、储氢、用氢各环节技术的研究开发和应用,与此同时也出现了大量的涉氢场所。 “氢能产业”在飞速发展的同时,也暴露出一些影响其长期健康发展的问题。如因氢气泄漏引发的爆燃、爆炸、火灾等事故,严重影响行业健康及作业人员安全。如何在这些涉氢场所科学设置可燃气体探测器?如何精准有效地管控氢气泄漏风险?这是每一个涉氢企业需要关注的问题。 了解氢气 常温常压下,氢气是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体。氢气极易燃,和氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,其中,氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸,与氯气的混合体积比为1:1时,在光照下也可爆炸。 氢气由于无色无味,燃烧时火焰是透明的,因此其存在不易被感官发现,在许多情况下向氢气中加入有臭味的乙硫醇,以便使嗅觉察觉,并可同时赋予火焰以颜色。氢气比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火源即会引起爆炸。 标准对涉氢场所 气体探测器设置的一般要求 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)对涉氢场所设置气体检测器的要求主要有: 设置氢气检测器的部位 氢气压缩机的动密封处、氢气采样口、氢气放空口、经常拆卸的法兰和经常操作的阀门处。 氢气检测器的设置位置 (1)释放源位于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m; (2)释放源位于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开式厂房内,气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m; (3)对于封闭或局部通风不良的半敞开厂房,除应在释放源上方设置探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体检测器。 (4)对于氢的装卸场所,气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m; (5)封闭或半敞开氢气灌(充)装间,应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设检测器。 氢气探测器的安装 氢气检测器的安装高度宜在释放源上方2m内。 氢气探测器的选择 氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器。 涉氢场所气体探测器的设置 除了在GB/T 50493-2019的要求下设置可燃气体探测器外,涉氢场所气体探测器的设置还应综合考虑以下几方面因素: 涉氢场所的封闭情况 对于封闭、半封闭涉氢场所必须设置氢气探测器。如:水电解制氢厂房、集气管道法兰、氢气灌(充)装间的泄漏源上方必须设置氢气探测器,且电解厂房、灌(充)装间的最高点、顶部凸出区域还应增设氢气探测器。 露天场所的扩散情况 对于露天涉氢场所,根据氢气易扩散的特性,可适当放松对气体探测器的设置要求。 如:露天的天然气制氢装置、甲醇制氢装置、氢气储罐区等场所可在距离泄漏源10m、设备比较集中的一侧设置氢气探测器,其他侧可根据现场实际确定设置要求。 氢气泄漏量情况 对于可能产生大量氢气泄漏的场所,可考虑设置固定式氢气探测器;其他露天泄漏场所可采用便携式气体探测器定时检测查漏。 对采样点、放空口不能一视同仁 对于氢气压缩机的动密封处、氢气采样口、氢气放空口、经常拆卸的法兰和经常操作的阀门处等部位是否设置氢气探测器,应根据各点、口所处位置及场所的通风情况,结合上述原则确定。 关注其他涉氢部位的风险 除上述产氢、储氢装置设备外,还应考虑酸性水储罐可能因酸性腐蚀而产生氢气并在罐顶内侧积聚的可能。 当在这些储罐上进行动火作业时,可能引爆罐内积聚的氢气引起爆燃。因此,装载酸性水的储罐也应列为涉氢场所,应定期采用便携式气体检测仪检测查漏。 驰诚电气氢气探测器 时刻监测 防患于未然 作为气体环境安全产品及系统解决方案提供商,驰诚电气结合20年行业经验及技术优势,所自主研发、生产的气体探测器,可广泛应用于涉氢场所,时刻监测氢气泄漏浓度,防患于未然。 氢气探测器可实时监测氢气泄漏浓度,达到或超过预设值,探测器会立即发出声光报警信号,提醒作业人员采取安全措施,预防灾害事故的发生。 在安装及使用氢气探测器时,应注意以下问题: 01安装位置 -- 应安装在可能泄漏氢气的场所附近,如氢气储存区域、使用氢气的设备周围等。 -- 安装高度应根据氢气的密度(比空气轻)确定,一般安装在距离屋顶 30 厘米以内的位置。 02定期校准 -- 为确保探测器的准确性,需要定期进行校准。校准周期一般为半年至一年,具体根据使用环境和探测器的精度要求而定。 03维护保养 -- 定期清洁探测器的传感器,防止灰尘和杂质影响检测精度。 -- 检查探测器的连接线路是否松动,确保探测器正常工作。 04避免干扰 -- 氢气探测器应远离强电磁场、高温、高湿度等环境,以免影响检测精度。 -- 避免氢气探测器受到震动和冲击,防止传感器损坏。 05报警响应 -- 当氢气探测器发出报警信号时,应立即采取措施,如停止氢气供应、通风换气等,确保人员安全。 -- 对报警原因进行排查,及时修复泄漏点。 06人员培训 -- 对使用和维护氢气探测器的人员进行培训,使其了解探测器的工作原理、操作方法和注意事项。 -- 确保人员能够正确处理氢气探测器的报警情况。 随着氢能产业的发展,出现的氢气泄漏和燃爆等安全问题已成为业内关注的焦点。对于氢制取、储运和使用的各个环节而言,相比于事后补救,事前预防则更为关键。 驰诚电气建议涉氢场所及时安装氢气探测器,预防氢气泄漏引发火灾风险,有效降低事故发生率,让氢能产业更安全更“轻松”。 注:以上内容为驰诚电气整理发布,任何单位或个人转载/引用文章内容及配图,请注明来源:驰诚电气公众号。不注明来源转发或修改本文内容及配图,我们有权追究责任。
264套压力容器CAD图纸精选 栲64套压力容器CAD图纸,涵盖各种类型的发酵罐、反应釜、换热器、储气罐、蒸发器、搅拌罐、塔器等设备,满足您的各种需求。 精选图纸包括: 20立方米立式液氮储罐 0.6立方米低温绝热容器(立式) 100TPD植物油反应釜 20立方米卧式液氨储罐 0.08立方米DN400卧式储气罐 100立方米卧式轻油储罐 0.8立方米夹套反应釜 20平方米列管换热器 100平米冷凝器 0.9立方米立式氢气储罐 22平方米列管换热器图 112.4平方米列管换热器 1.5立方米的反应釜 24立方米液化石油卧式储罐 138平方米螺旋板换热器 1.6立方米DN1000卧式储气罐 26.7平方米U形换热器 140.3平方米乙苯塔顶蒸汽发生器 1立方米立式压缩空气储罐 30.29平方米换热器 150T横流开式冷却塔 2.5立方米带搅拌夹套反应鉴 30立方发酵罐CAD图纸 180平方米换热器Dn1000 3.6立方米不锈钢反应釜 30立方米卧式储罐 194立方米甲醛反应器 3.7立方米搅拌容器21立方米液化石油储罐 30立方米卧式四搅拌加压釜 200立方发酵罐图纸 3.8立方米卧式蒸发器 30平方米螺旋板换热器 240m3发酵罐 3.33立方米苯蒸馅罐 34.6平方米U型换热器 302平方米氨回收溶液换热器 35L搅拌罐 4.6立方米闪蒸罐 1000L反应签 4吨双效升降膜蒸发器 39平方列管换热器 1500L结晶罐 4立方米DN1200液氨卧式储罐 40平方米乙二醇螺旋板换热器 200L反应釜 6.2立方米冲馅篷(搅拌釜) 44尿素合成塔 200L加氢反应釜 6立方米多功能提取罐 50m3三氯化磷储罐 3000L反应釜 50m液化气储气灌 6立方米立式储气罐 3000结晶罐 7立方米卧式储罐 50T卧式储罐 300L稀配斧 7立方米锥形反应签 50立方米DN2800卧式液氨储罐 5000L反应釜 7平方冷凝器 50立方米卧式丙烧储罐 500L反应釜(带搅拌器) 10立方发酵羅 60m3通风发酵罐 5000L搪玻璃反应釜图纸 10立方压缩空气储罐 60立方米卧式液化石油气储罐图 5000L搪玻璃反应容器 10万立原油储罐 71平方米壳管式冷凝器全套图纸 DN325固定板换热器 ■72平方米4管程换热器 11.7立方米常压反应釜 DN600搅拌器 80L高压反应釜 11.56立方米二效蒸发器 DN2400VN50脱硫塔 80m3:发酵罐装配部件图 12平方米U形管式换热器 DN3000尾气净化塔 80m3通风搅拌发酵罐t 15立方米发酵罐 K6300捷玻璃反应釜 85.1立方米卧式蒸压釜 15立方液碱立式储罐 RO501流化床反应器图纸 86.9平方米管壳换热器 15平方米水汽换热器 SO3蒸发器 88.3立方米立式热水储 17立方米立式储罐 SXG-4型旋转闪蒸干燥机 90平方冷凝器 18.5立方米DN260
建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施。预防性技术措施:排除能引起爆炸的各类可燃物质;消除或控制能引起爆炸的各种火源。减轻性措施包括:采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系和采取合理的建筑布置。 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-20143.2.5,释放源应按可燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分为连续级释放源、一级释放源、二级释放源,释放源分级应符合下列规定:1、存在连续级释放源的区域可划为0区。连续级释放源是指长期释放的释放源。例如:1、没有用惰性气体覆盖的固定顶盖储罐中的连续释放或预计可燃液体的表面。2、油、水分离器等直接与空间接触的可燃液体的表面。3、经常或长期向空间释放可燃气体或可燃液体的蒸气的自由排气孔和其他孔口。2、存在一级释放源的区域可划为1区。一级释放源是指在正常运行时,预计可能周期性或偶尔释放的释放源。3、存在二级释放源的区域可划为2区。二级释放源是指在正常运行时,预计不会释放,当出现释放时,仅是偶尔和短期释放的释放源。 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058—2014)3.2.3,释放源应按可燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分为连续级释放源、一级释放源、二级释放源,释放源分级应符合下列规定:1、存在连续级释放源的区域可划为0区。连续级释放源是指连续释放或预计长期释放的释放源。下列情况可划为连续级释放源:1、没有用惰性气体覆盖的固定顶盖贮罐中的可燃液体的表面;2、油、水分离器等直接与空间接触的可燃液体的表面;3、经常或长期向空间释放可燃气体或可燃液体的蒸气的排气孔和其他孔口。2、存在一级释放源的区域可划为1区。一级释放源是指在正常运行时,预计可能周期性或偶尔释放的释放源。下列情况可划为一级释放源:1、在正常运行时,会释放可燃物质的泵、压缩机和阀门等的密封处;2、贮有可燃液体的容器上的排水口处,在正常运行中,当水排掉时,该处可能会向空间释放可燃物质;3、正常运行时,会向空间释放可燃物质的取样点;4、正常运行时,会向空间释放可燃物质的泄压阀、排气口和其他孔口。3、存在第二级释放源的区域可划为2区。二级释放源是指在正常运行时,预计不会释放,当出现释放时,仅是偶尔和短期释放的释放源。下列情况可划为二级释放源:1、正常运行时不能出现释放可燃物质的泵、压缩机和阀门的密封处。2、正常运行时不能释放可燃物质的法兰、连接件和管道接头。3、正常运行时不能向空间释放可燃物质的安全阀、排气孔和其他孔口处。4、正常运行时不能向空间释放易燃物质的取样点。 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058~20144.2.2,爆炸危险区域应根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间分为20区、21区、22区,分区应符合下列规定:1、20区应为空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。2、21区应为在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域。3、22区应为在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,同时结合当地的气候条件,充分利用穿堂风吹散爆炸性气体,在山区宜布置在迎风山坡一面且通风良好的地方;根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.6.1,有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3. 6.3,作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kgm。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016— 2014(2018年版)3. 6. 4,厂房的泄压面积公式为A=10CV2/3,在使用该公式前,需计算厂房的长径比,当长径比不大于3时,可直接使用该公式;当长径比大于3时,宜根据长径比的值将厂房划分为长径比不大于3的多个计算段。长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.4、与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外,不应与甲、乙类厂房贴邻。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.6.3,泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路,并宜靠近容易发生爆炸的部位;泄压面在材料的选择上除了要求质量轻以外,最好具有在爆炸时易破碎成碎块的特点。 根据《建筑设计防火规范)GB 50016— 2014(2018年版)3.6.10,有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。 爆炸性物质可分为以下三类:1、矿井甲烷。2、爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾)。3、爆炸性粉尘(含纤维)。 爆炸性气体混合物的分级分组:1、按最大试验安全间隙(MESG)分级。最大试验安全间隙是在标准试验条件下,壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过25mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。可见,安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力。间隙愈小,其传爆能力就愈强,危险性愈大;反之,间隙愈大,其传爆能力愈弱,危险性也愈小。爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅡA、IB、IC三级。IIA安全间隙最大,危险性最小;IC安全间隙最小,危险性最大。2、按最小点燃电流(MIC)分级。最小点燃电流是在温度20~40℃,电压为24V,电感为95mH的试验条件下,采用IEC标准火花发生器对空心电感组成的直流电路进行3000次火花试验,能够点燃最易点燃混合物的最小电流。最易点燃混合物是在常温常压下,需要最小引燃能量的混合物。Ⅱ类爆炸性气体混合物,按照最小点燃电流的大小分为IA、IB、IC三级,最小点燃电流愈小,危险性就愈大。IA最大试验安全间隙最大,最小点燃电流最大,危险性最小;反之,IC危险性最大。 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)3.4.2,爆炸气体混合物按引燃温度的高低,分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六组,其中T1引燃温度最高,T6引燃温度最低。 正常运行条件下,不能够点燃周围的爆炸性气体环境,也不大可能发生引起点燃的故障。该类型设备仅适用于2区危险环境。 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014) 4. 1. 2、及尘环境中粉条文说明,在爆炸性粉尘可分为下列三级:1、IIIA级可燃性飞絮:如棉花纤维、麻纤维、丝纤维、毛纤维、木质纤维、人造纤维等。2、IIB级可燃性非导电粉尘:如聚乙烯、苯酚树脂、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫黄等粉尘。3、IC级可燃性导电粉尘:如石墨、炭黑、焦炭、煤、铁、锌、钛等粉尘。 代表防爆形式,即本质安全型ib等级,IIC代表爆炸性气体的分级,T5代表电气设备的温度组别。 0级区域(简称0区)。在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的环境。正常运行是指正常的开车、运转、停车,可燃物质产品的装卸,密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。非正常运行情况是指有可能发生设备故障或误操作的情况。 1级区域(简称1区)。在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。2级区域(简称2区)。在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。 设置泄压构件是减轻性技术措施。 隔爆型(d)类型设备适用于1区、2区危险环境;本质安全型(ia、ib、ic、iD),ia适用于0区、1区、2区危险环境,ib适用于1区、2区危险环境,ic适用于2区危险环境,iD适用于20区、21区和22区危险环境;油浸型(o)适用于1区、2区危险环境;粉尘防爆型:可适用于20区、21区或22区危险环境。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 9.3.2、下列通风系统应单独设置:1、甲、乙类生产场所中不同防火分区的通风系统;2、甲、乙类物质储存场所中不同防火分区的通风系统;3、排除的不同有害物质混合后能引起燃烧或爆炸的通风系统;4、除本条第1款、第2款规定外,其他建筑中排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气、粉尘、纤维的通风系统。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.2.7、丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。4.2.2、厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:2、与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;4.1.5-2、建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1mⳣ油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。4.2.4、与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.4.14-3、当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m⳯褸、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3. 3. 5、条文说明,防爆墙为在墙体任意一侧受到爆炸冲击波作用并达到设计压力时,能够保持设计所要求的防护性能的实体墙体。防爆墙的通常做法有:钢筋混凝土墙、砖墙配筋和夹砂钢木板。天然石料墙会因部分石缝而导致墙体破坏失去防护作用,故不宜采用天然石料墙,此外,也不宜采用普通的砖墙。 耐爆框架结构一般有如下三种形式:现浇式钢筋混凝土框架结构、装配式钢筋混凝土框架结构、钢框架结构。 防爆电气设备选用原则:1、电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应。2、电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应;当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能应满足危险程度较高的物质要求。爆炸性气体环境内,防爆电气设备的类别和温度组别,应与爆炸性气体的分类、分级和分组相对应;可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的最高表面温度应符合规范规定。3、应与环境条件相适应。电气设备的选择应符合周围环境内化学的,机械的,热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求,电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。4、应符合整体防爆的原则,安全可靠、经济合理、使用维修方便。
常压大型钢制储罐的迭代升级
覰罐的隐藏知识点大揭秘!! 你是否曾被储气罐的复杂选择搞得头晕眼花?别担心,今天就来为你揭秘储气罐的隐藏知识点! 堩斥 ,压力选择是关键!储气罐有高压、低压和常压之分,选配时只需确保储气罐压力大于等于空压机的排气压力哦。 栦夸来是容积选择,这里有个小技巧:选配储气罐的容积应在空压机排气量的0.3-0.5之间。比如,空压机排气量是1立方每分钟,那么推荐使用0.3立方的储气罐。 材质选择也很重要哦!碳素钢、低合金钢和不锈钢都是常见的储气罐材质,选择哪种就看你的具体需求啦。 ⏳ 关于使用年限,储气罐是特种设备,推荐使用年限为10年。但超过这个年限并不意味着不能使用,只要每年都去质监局报检且检验合格就可以继续使用哦! 最后,别忘了储气罐的铭牌和产品质量证明书上的免检信息。1立方、十公斤以下的储气罐属于简单压力容器,在有效期限7年内都可以免检哦! 现在你是不是对储气罐有了更深入的了解呢?希望这些知识点能帮到你!
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