六大系统介绍(2012611)

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六大系统说明

六大系统说明

矿井供电、通讯、给水、压风系统完善说明一、矿井供配电:双回路电源、地面供配电、井下供配电。

矿井供电由两个独立的供电系统组成。

分别是:风井6KV变电所、灰窑沟6KV变电所。

1.象山矿井在板桥风井地面工业广场设35KV变电所一座,在灰窑沟工业广场设6/0.4KV变电所一座,电源均取自上一级象山35KV 变电站(该变电站为可靠的双电源供电,电源来自马村110KV变电站)。

采用钢芯铝铰线LGJ-120架空双回路,接线方式为单母线分段。

2.象山35KV变电站,通过两路LGJ-185-4.8KM架空线路至板桥风井工业广场安装的两台SZ9-8000-35/6KV主变压器,由风井6KV变电所向风井工广主扇、压风机、瓦斯抽放泵站、老虎沟排矸工广和污水处理站供电。

3.同时采用双回路入井,两回路均采用YJV42-10/6-3*240-550M 高压电缆经立风井筒到井下+150水平中央变电所, +150水平中央变电所,通过两趟YJV22-10/6-3*95-950M高压电缆向南采区变电所实行双回路供电,再通过两趟YJV22-10/6-3*95-650M高压电缆向北采区变电所实行双回路供电。

4.板桥风井工广6KV变电所,通过两趟GJ-185+VV-3*95-2.2KM 高压架空线向老虎沟6KV变电所供电。

老虎沟6KV变电所,通过两趟VV22-10/6-3*70-300M高压电缆向+480水平变电所实行双回供电。

+480变电所承担+480车场、副暗斜巷照明信号及主暗斜大皮带、架空乘人装置的供电。

老虎沟6/0.4KV变电所同时承担老虎沟工广3M 绞车、1.6M排矸绞车、翻罐笼等供电。

5.象山35KV变电站,通过两趟YJV22-10/6-3*35-300M高压电缆向灰窑沟6KV变电所实行双回供电。

灰窑沟6KV变电所承担灰窑沟选运系统、工业广场生产、生活、办公等所有用电。

-、主要设备双回路供电。

1.主扇2.压风机3.主排泵4.瓦斯抽放泵5.架空乘人装置6.付暗斜绞车二、井下通信系统井下通讯系统说明:象山矿井调度程控交换机总容量256门交换机,型号:DDK-6P554L09T243041P,已使用168门电话,服务矿井井下各工作面机房峒室及重要生产区队。

煤矿井下六大系统是什么

煤矿井下六大系统是什么

煤矿井下六大系统是什么国家安监总局提出建设六大系统,具体是哪些,达到什么标准?具体如下:国家煤矿安全监察局局长赵铁锤11月17日强调,我国已确定“监测监控、人员定位、通讯联络、紧急避险、压风自救、供水施救”六大安全避险系统建设完善的时间表,最后期限是2013年6月底,否则将吊销营业执照。

此言或许预示,国内煤矿安全避难系统迎来集中建设时期,中国矿工在灾难面前无处求生的境地或许能从此改写。

要求达到的标准1、监测监控、系统主机必须双机备份,备机能在5分钟内启动。

主机或显示终端必须设在调度室。

采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。

2、人员定位、机房及监控系统地面设备检查从系统内选择一个重点采煤工作面,找出工作面上隅角甲烷传感器、及其控制的断电控制器和相应的馈电设备,通过上隅角甲烷传感器每次调校时的甲烷超限断电情况,检查当甲烷超限时,上隅角甲烷传感器控制的断电器的执行情况和相应馈电传感器反馈状态,另外,可通过曲线图的变化反应出断电与馈电稳定性。

模拟图显示。

在具有说明巷道、设备布置等背景图上,将实时监测到的开关量状态,用相应的图样在相应的位置模拟显示;将实时监测到的模拟量数值在相应位置显示。

同时用红色等标注报警、断电及馈电异常。

点击设备模拟图或模拟量显示值,可以弹出相关信息的选择菜单,供进一步查询3、通讯联络、通信距离系统的有效通信距离应不小于10km;无线通信距离应不小于100m。

容量系统中信号装置数量、终端设备数量、信号装置或系统内终端设备并发数量由相关标准规定。

终端设备输出功率系统终端设备的输出功率由相关标准规定。

信号设备输出功率系统信号设备的输出功率由相关标准规定。

无线设备工作频率系统中无线设备的工作频率由相关标准规定。

备用电源工作时间电网停电后,系统中设备的备用电源连续工作时间应不小于2小时。

4、紧急避险、矿井应根据井下作业人员和巷道断面等情况,结合矿井避灾路线,合理选择和布置避难硐室或移动式救生舱。

六大系统

六大系统

执行管理靠系统解决之道其实并不复杂,关键是看你是否能掌握好局部与整体的关系。

你要掌握和熟练运用系统思考(System Thinking)的技巧,透过资讯搜集,掌握事件的全貌,以避免见树不见林。

要逐渐培养综观全局的思考能力,看清楚问题的本质,有助于清楚了解因果关系。

1、系统的概念:系统是由一些相互联系、相互制约的若干组成部分结合而成的、具有特定功能的一个有机整体(集合)。

我们可以从三个方面理解系统的概念:(1)由若干要素(部分)组成的。

(2)有一定的结构。

要素相互联系、相互制约,处于相对稳定组织关系;(3)有一定的功能,或者说系统要有一定的目的性。

与此同时,我们还可以从以下几个方面对系统进行理解:系统由部件组成,部件处于运动之中;部件间存在着联系;系统各主量和的贡献大于各主量贡献的和,即常说的1+1〉2;系统的状态是可以转换、可以控制的。

企业运营牵涉的方方面其实是构成一个系统,既独立,有密切联系。

这就是我们如何将企业经营相关因素如何分类,如何组织,如何命名的理论依据。

以人类的结构系统为例:我们知道作为每个人类个体,由各个器官按照一定的顺序排列在一起,完成一项或多项生理活动。

人体共有八大系统:运动系统、神经系统、内分泌系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统。

这些系统协调配合,使人体内各种复杂的生命活动能够正常进行。

比如运动系统:运动系统由骨、软骨、关节和骨骼肌等构成。

起支架、保护和运动的作用。

企业也是如此,根据其功能,我们可以将企业划分成六个系统:决策系统:主要包含目标管理、团队发展、品牌推广三大层面内容,该系统涉及的均是公司重大决策的相关内容,为企业总裁最重要的任务。

是确保企业方针方向性正确的指引性系统,类似于人类的中枢神经系统,影响着企业里大大小小的任何一个行动。

规控系统:主要包含规划策略、控制管理、合同法务三大层面内容。

是确保企业的决策能够正确执行,实现决策预期效果的监控管理系统。

GMP 六大系统简介

GMP 六大系统简介

第二部分 GMP实施的历史背景与过程
2010版GMP的框架
一、基本要求(14章313条) 二、11个附录
1、无菌药品
2、原料药
3、生物制品
4、血液制品 5、中药制剂
第二部分 GMP实施的历史背景与过程
6、中药饮片 7、医用氧 8、取样 9、放射性药品 10、确认和验证 11、计算机化系统
第三部分 GMP六大系统简介
职责:有足够的人员确保履行质量部门的职责。 产品质量回顾,不少于一年一次,含所有生产批次。包 括以下有关信息: 投诉调查 偏差调查 不合格调查 变更控制 返工/再加工事件 退货/报废 稳定性试验 生产数据,包括收率和关键产品质量特性 对以上不利数据应有趋势分析,并对不合理的变量进行了 更正或降低程度。
现代药品生产的特点
1、原料、辅料品种多,消耗大; 2、采用机械化生产方式,拥有比较复杂的技术 装备; 3、药品生产系统的复杂性、综合性;
4、产品质量要求严格;
5、生产管理法制化。
第二部分 GMP实施的历史背景与过程
实施GMP的目的
最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉
污染以及混淆、差错等风险,确保持续稳定地生
第一部分 药品生产企业开办程序
*省局将按照新修订药品GMP要求组织生产现场检查
。对于一年内通过欧盟(含其成员国)药品监管机构 GMP认证的企业,省局原则上可豁免现场检查,直接 予以出具证明。有下列情形之一,企业须重新通过省 局组织的现场检查后方可出具证明: (一) 没有通过新修订的药品GMP认证的; (二)与国内销售产品的生产工艺或生产车间不同的; (三)2年内企业出现过重大违法违规行为的; (四)日常监管中发现存在较多缺陷的; (五)省局或市局认为需要重新进行生产现场检查的。

六大系统

六大系统

矿山六大系统一、检测监控系统1,工业自动化系统(1)通风机监控系统:风机监测:风速、风压、风量、温度、转数、燥声、报警状态检测:运行、停止、故障、检修、甲烷、一氧化碳、,风速、负压、温度、风机状态:轴承温度、震动电机检测:电压、电流、功率、频率、轴承温度、线圈温度风机控制:启动、停止、调速、手动、远方手动、自动(2)井下排水安全系统状态检测:水位、运行、停止、检修、故障、高压柜开关状态运行检测:水压、流量、阀位置、震动、负压、过扭矩电机检测:电压、电流、功率、频率、轴承温度、线圈温度水泵控制:启动、停止、报警、手动、远方手动、自动(3)压风机系统运行检测:压风机排气压力、管线压力、喷油压力、油过滤器压力。

压风机排气温度、分离器罐排气温度、喷油温度。

空气滤清器压差报警。

压风机相关设备的运行状态、运行时间、事故状态信息。

压风机电机电流、电压、功率因数。

压风机控制:启动、停止、预警、报警、故障输出(4)风门风窗控制系统运行检测:风门风窗位置、风量、风速、甲烷、一氧化碳、负压、温度、烟雾风门风窗控制:风窗位置控制、风门开关控制、预警、报警、故障输出(5)瓦斯抽采系统运行检测:压力、瓦斯浓度、电动阀位置、电机运行、运行控制:系统启停、管路切换、预警、报警、故障输出(6)井下供电系统运行检测:电压、电流、频率、有功功率、无功功率、有功电量、无功电量、高低压柜开光状态、过流、过载、短路、漏电等运行控制:分闸、合闸、预警、报警、故障输出(7)束管监控系统测定各测点的气体组分浓度(8)灯房自动管理灯具上架、灯具充电、灯具充满、灯具下架、灯具使用状况、灯具使用时间、灯具报警(9)传感器信号检测系统风量、风速、甲烷、一氧化碳、,风速、、负压、温度、等实时检测;预警、报警、危险区域断电(10)井下主运输皮带无人值守系统运行检测:胶带机打滑、堆煤、满仓、煤位、超温洒水、烟雾、温度、沿线急停、跑偏、断带、撕裂、电机温度运行控制:运输皮带启停和语音系统、预警、报警、故障输出(11)提升机监控系统运行检测:提升容器位置、运行速度和方向、电枢电流、轴承温度、液压站油温油压、过载、报警、故障运行控制:提升机的启停、预警、报警、故障输出、手动、远方手动、自动(12)其他监控系统对于风选机房、供暖等系统,根据实际情况增设PLC控制器、传感器,或直接接入1000M环网,或增设传感器和摄像头进行监测与控制。

六大系统简述

六大系统简述

六大系统简述一、安全监测监控系统:矿井选用升级改造验收达标的KJ70N型矿井监测监控系统,由地面中心站、井下分站、电源箱和矿用传感器、传输电缆和系统软件组成。

(一)、地面中心站地面中心站位于矿调度室,监控主机选用高性能、高稳定的工控机2台,当主机发生故障时,备机热切换控制器自动投入运行。

服务机1台,图形端机2台,打印机2台,交流稳压电源2KV A1台,UPS电源2KV A2台,中心站软件一套,防雷电装置等设备。

当电网停电后吧,UPS能保证系统正常工作时间不小于2h。

主机的串行口通过传输接口与地面、井下各分站通讯,同时这2台主机都插有网卡,监测主机的信息可以全部上网。

(二)、监控分站系统分别在井下综采工作面、掘进工作面、主变电所、地面通风机房、瓦斯抽放泵站及紧急避险设施等处设置KJ70N—F监控分站11台,实现手动遥控断电功能。

(三)、传输电缆干线选用MPUYVRP—1×4×1.0型有外屏蔽层、内屏蔽层、双塑料保护层、内加强丝带的四芯专用电缆,四芯中二芯为信号线,二芯为电源线。

模拟量传输电缆选用MPUYVRP—1×4×7/0.52型传输电缆。

开关量传输电缆选用MPUYVRP—1×2×7/0.28型传输电缆。

该系统具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用来检测甲烷浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门开关状态、局部通风机开停、主要通风机开停等,实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,完全符合《(AQ1029—2007煤矿安全监控系统规范)》要求。

二、人员定位系统:矿井选用KJ222—J型矿井人员管理定位系统,由地面中心站、监控主机、服务器、客户端电脑、本安型识别主站、本安型识别子站、本安型识别卡、井下移动识别器、监控软件、GIS软件包、打印机、显示单元等组成。

系统具有存储、报警、显示、打印、查询等功能,满足《煤矿井下作业人员管理系统使用规范》(AQ1048—2007)标准,能准确掌握井下人员动态分布情况和采掘工作面人员数量。

六大系统课件

六大系统课件

• 图2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置 • 6.3.3 有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器必须按图
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3设置。甲烷传感器T0、T1、T2的设置同图1a;在专用排 瓦斯巷设置甲烷传感器T7,在工作面混合回风风流处设置 甲烷传感器T8,如图3a、图3b所示。 6.3.4 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长 度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。 6.3.5 采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检 测报警仪。 6.3.6 非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规 定执行,即在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测 报警仪,在工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。
馈电异常:被控设备的馈电状态与系统发 出的断电命令或复电命令不一致。 瓦斯矿井:只要有一个煤(岩)层发现瓦斯, 该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井依照矿井 瓦斯等级进行管理,分为低瓦斯矿井,高 瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井。便携式甲 烷检测报警仪: 具有甲烷浓度数字显示 及超限报警功能的携带式仪器。
执行器:将控制信号转换为被控物理量的装 置。 声光报警器:能发出声光报警的装置。 断电控制器:控制馈电开关或电磁启动器等 的装置。 分站:煤矿安全监控系统中用于接收来自传 感器的信号,并按预先约定的复用方式远距 离传送给传输接口,同时,接收来自传输接 口多路复用信号的装置。分站还具有线性校 正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理、 对传感器输入的信号和传输接口传输来的信 号进行处理的能力,控制执行器工作。
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a——U形通风方式; b——Z形通风方式; c——Y形通风方式; d——H形通风方式; e——W形通风方式。 图1 采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须 按图2设置。甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第 二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的 采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回 风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。

什么是煤矿安全“六大系统”

什么是煤矿安全“六大系统”

煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)一、总则1.为规范和促进煤矿井下安全避险“六大系统”的建设完善工作,根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《煤矿安全规程》和相关标准,制定本规范。

2.本规范适用于煤矿井下安全避险“六大系统”的建设完善及检查验收工作。

3.煤矿井下安全避险“六大系统”(以下简称“六大系统”)是指监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

所有井工煤矿必须按规定建设完善“六大系统”,达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”的要求。

4.煤矿企业是建设完善“六大系统”的责任主体,煤矿企业主要负责人是建设完善“六大系统”的第一责任人。

煤矿企业要落实建设完善“六大系统”分管负责人和具体分管部门,明确工作职责,完善工作制度,组织做好“六大系统”的建设完善工作。

5.地方各级负有煤矿安全监管职责的部门(以下简称煤矿安全监管部门)会同煤炭行业管理部门负责本行政区域内“六大系统”建设完善工作的日常监管。

驻地各级煤矿安全监察机构负责对辖区内“六大系统”建设完善工作的监察执法。

- 3 -二、监测监控系统基本要求6.煤矿企业必须按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,建设完善监测监控系统,实现对煤矿井下甲烷和一氧化碳的浓度、温度、风速等的动态监控。

7.煤矿安装的监测监控系统必须符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201—2006)的规定,并取得煤矿矿用产品安全标志。

监测监控系统各配套设备应与安全标志证书中所列产品一致。

8.甲烷、馈电、设备开停、风压、风速、一氧化碳、烟雾、温度、风门、风筒等传感器的安装数量、地点和位臵必须符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)要求。

监测监控系统地面中心站要装备2套主机,1套使用、1套备用,确保系统24小时不间断运行。

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➢2、技术方案及产品提供
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各种传感器介绍
1、风速传感器(GFW15)
1)工作电压:9~24VDC 2)测量范围:(0.3~15)m/s; 3)基本误差±0.3m/s; 4)输出信号:200~1000Hz 5)防爆型式:EXib Ⅰ矿用本安型
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2010年8月27日国务院安委会办公室在印发的《关于 贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通 知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》( 安委办〔2010〕17号)中,第1条再次重申了这个要求。
2010年10月9日,为贯彻落实这一要求,国家安全监 管总局印发了《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统 ”安装使用和监督检查暂行规定》(安监总管一〔2010〕 168号),对金属非金属地下矿山安全避险“六大系统” 建设作出了原则规定。
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3、编制过程
2011年1月6-8日,国家安监总局在重庆组织召开了标准 初稿研讨会,邀请22家单位的31位专家参会,对标准初稿进 行了充分论证,提出了具体修改意见。 会后,起草单位对 标准进行了认真修改。
2011年2月18日,重庆市安监局又组织召开了一次由大 专院校、科研单位、区县分管领导及中介技术服务机构等 21位专家组成的讨论会,对修改后的标准又进行了详细讨 论,指出了需进一步修改的地方。在此基础上,起草单位 进一步完善了标准,形成了征求意见稿。
1)工作电压:9~24V DC 2)检测范围:0~500PPMCO(分辨率: 1PPM CO) 3 ) 测 量 精 度 : 0 ~ 100PPM CO ≤ ±4PPm CO 100~500PPm CO ≤±4PPM CO 4)输出信号:200~1000HZ、1~5mA DC、4~20mADC 5)防爆型式:Exib Ⅰ矿用本安型
4月26日,非煤分标委将送审稿发给18位相关专家征求 意见。意见反馈后,起草单位又针对专家提出的相关意见 进行了相应修改。形成最后的送审稿。
2011年7月12日正式发布,2011年9月1日执行。
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(二一)监规测范监解控系读统及方案提供
1、监测监控 2、人员定位 3、紧急避险 4、压风自救 5、供水施救 6、通信联络
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2 、任务来源
本标准任务书由国家安全生产监督管理总局下达, 由中煤科工集团重庆研究院、中国安全生产科学研究院 分别牵头负责、国家安全生产监督管理总局通信信息中 心、北京矿冶研究总院、中国有色工程设计研究总院、 马鞍山矿山研究院,长沙矿山研究院、中钢集团矿业公 司、福建马坑矿业公司、北京佳尔信息技术公司、福建 龙安科技公司、厦门矿通科技公司等12单位参与起草。
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2、风流压力传感器(GF型,原KG9501B)
1)工作电压:9~24VDC 2)测量范围:(-5~0) kPa;; 3)输出信号:200~1000Hz 4)防爆型式:EXib Ⅰ矿用本安型
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3、一氧化碳传感器(GTH500(B))
2011年3月30日-4月2日,国家安全监管总局在北京组织 召开了反馈意见处理会,对有关反馈意见进行了认真研究, 提出了处理意见,并对标准征求意见稿进行了修改,形成了 送审稿。
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2011年4月15-17日,国家安全监管总局在北京组织召 开了专家论证会,邀请国内相关高校、科研机构、企业单 位及部分产品企业的51位专家对送审稿进行了论证,对送 审稿进一步修改完善。
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➢ 风机开停:主要通风机和辅助通风机开停状态 ➢ 视频监控:提升人员的井口信号房、提升机房,以及井 口、马头门(调车场)等人员进出场所,以及紧急避险设施 及井下爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室。 ➢ 地压监控:对于在需要保护的建筑物、构筑物、铁路、 水体下面开采的地下矿山,应进行压力或变形监测,并应对 地表沉降进行监测; 存在大面积采空区、工程地质复杂、有 严重地压活动的地下矿山,应进行地压监测。
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热烈欢迎各位领导 和专家的到来!
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中煤科工集团重庆研究院 工业安全研究院分院
汇报人:牟声远 二〇一二年六月
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介绍内容
一 AQ2031~Q2036制定情况简介
二 规范解读及方案提供
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(一)监测监控系统 ➢1、规范要求
1.有毒有害气体监(检)测 2.通风系统监测 3.视频监控 4. 地压监测
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➢ 炮烟:一氧化碳、二氧化氮等有毒有害气体 ➢ 高含硫:硫化氢和二氧化硫 ➢ 自然发火:温度和烟雾 ➢ 放射性元素:氡(钍射气)及其子体浓度 ➢ 风速:总回风巷、各个中段和分段回风巷中的风速 ➢ 风压:主要通风机风压
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2011年2月28日-3月1日,在福建龙岩召开的全国非煤矿 山安全生产工作暨安全避险“六大系统”建设推进会上,国 家安全监管总局将征求意见稿印发给每一位参会代表,广泛 征求各级安全监管部门、有关设计研究院所、企业的意见。
在其后近一个月中,收到了来自全国近30个安监部门及 矿山企业的反馈意见。
三 中铝重庆分公司六大系统建设情况
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一 AQ2031~Q2036制定情况简介
1 、背景
2010年7月19日,国务院印发了《关于进一步加强 企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),在 第9条强制推行先进适用的技术装备中明确要求。
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