最大试验安全间隙新上映_最大试验安全间隙图解(2024年11月抢先看)
防爆电气设备:设备保护与防爆级别的区别 防爆电气设备的设备保护级别和防爆级别是两个完全不同的概念,但在实际应用中常常被混淆。设备保护级别代表设备的可靠性水平,而防爆级别则代表可燃气体的物理特性和设备的结构特征。 设备保护级别 设备保护级别(EPL)是一种评估防爆电气设备安全性能的方法。它用各种可能出现的故障和预期采取的预防措施来评估设备的防爆安全性能。设备保护级别分为a级、b级和c级: a级:确保设备在正常工作状态下,以及在发生预期故障和罕见故障时,仍能保持防爆安全性能。 b级:保证设备在正常运行和预计发生故障时仍能保持防爆安全性能。 c级:保证设备在正常运行和规定的异常情况下均能保持防爆安全性能。 防爆级别 助级别则是用最大试验安全间隙和最小点燃电流比对可燃性物质进行危险程度分类的方法。例如,防爆电气设备也分为A级、IB级、IC级。对于隔爆型防爆型式,防爆级别有3级:A级、B级、C级。 标记方法 𗯸 根据防爆型式标志:防爆型式标志与设备保护级别标志连写在一起,构成了这种防爆型式的保护级别。例如,本质安全型电气设备的保护级别被表示为ia、ib或者ic。 根据设备类型标志:设备类型符号与设备保护级别符号连写在一起,形成了该类型设备的保护级别。例如,矿山设备(M是mine的缩写)的标志是Ma或Mb;工厂设备(G是gas的缩写)的标志是Ga,或Gb,或Ge。 实际应用 튥襷夸现场为长时间存在氢的爆炸危险场所(0区),所要求的本质安全型设备应为设备保护级别ia级,防爆级别C级。假设工业现场为长时间存在氢的爆炸危险场所(0区),但不是频繁出现而是偶尔出现(1区),则采用ia级、C级本质安全型设备即可满足要求,当然也可采用ib级、C级设备。 不同环境的设备保护级别 煤矿瓦斯气体环境(类): EPL Ma:安装在煤矿甲烷爆炸性环境中的设备,具有“很高”的保护级别,即使在气体突然出现设备仍带电的情况下也不可能成为点燃源。 EPL Mb:安装在煤矿甲烷爆炸性环境中的设备,具有“高”的保护级别,在气体突然出现和设备断电之间的时间内出现预期故障条件下不可能成为点燃源。 气体(ll类): EPL Ga:爆炸性气体环境用设备,具有“很高”的保护级别,在正常运行、出现预期故障或罕见故障时不是点燃源。 EPL Gb:爆炸性气体环境用设备,具有“高”的保护级别,在正常运行或预期故障条件下不是点燃源。 EPL Gc:爆炸性气体环境用设备,具有“一般”的保护级别,在正常运行中不是点燃源,也可采取一些附加保护措施,保证在点燃源预期经常出现的情况下不会形成有效点燃。 粉尘(III类): EPL Da:爆炸性粉尘环境用设备,具有“很高”的保护级别,在正常运行或预期故障或罕见故障条件下不是点燃源。 EPL Db:爆炸性粉尘环境用设备,具有“高”的保护级别,在正常运行或出现预期故障条件卜不是点燃源。 EPL Dc:爆炸性粉尘环境用设备,具有“一般”的保护级别,在正常运行过程中不是点燃源,也可采取一些附加保护措施,保证在点燃源预期经常出现的情况下不会形成有效点燃。 总结 设备保护级别代表设备的可靠性水平,而防爆级别代表可燃气体的物理特性和设备的结构特征。在实际应用中,了解这两个概念的区别非常重要,以确保设备在各种环境下都能安全运行。
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。
#矿用防爆配件# #矿用防爆灯的防爆等级有哪些# 矿用防爆灯的防爆等级主要依据其防爆型式和应用场所来确定,通常分为以下几个等级: Exd I类:适用于含有可燃气体的环境,如煤矿井下的爆炸性气体环境。此类灯具的防爆型式通常为隔爆型,设计用于防止内部爆炸通过外壳传到外部环境,从而避免引发外部爆炸性气体或粉尘的爆炸。 Exd II类:适用于除煤矿以外的其他爆炸性气体环境,如石化、轻工、制药、船舶等行业。这类防爆电器设备根据大试验安全间隙(MESG)或小点燃电流(MICR)来区分,进一步细分为IIA、IIB、IIC三个类别,其中IIC级为最高等级。 Exd III类:适用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备,进一步细分为ⅢA类(可燃性飞絮)、ⅢB类(非导电性粉尘)和ⅢC类(导电性粉尘)。 此外,防爆等级还会涉及温度组别,如T1、T2、T3、T4、T5、T6等,表示设备允许的最高表面温度。矿用防爆灯的防爆等级需综合考虑其防爆型式、应用场所及温度组别,以确保在爆炸性环境中安全使用。
东风日产新能源:三款车型任你选! 随着东风日产品牌的不断发展,其产品线也在不断更新,陆续推出了多种全新车型。东风日产的新能源矩阵由三种车型组成,每款车型都有其独特的优势和特点。 ARIYA艾睿雅 这款车搭载了NISSAN安全电池架构,继承了日产传奇纯电聆风LEAF的全球高标准,通过了111项行业高标准电池安全测试和验证。它拥有九重安全电池防护架构,包括一体式铝制电池方舱、精密规范线束布局、溃缩保护空间以及日产自研全工况电池精准管理系统等,确保动力电池的最佳运行状态。ARIYA艾睿雅还成功通过了中汽中心的三大严苛电池试验,证明了其电池安全的卓越性能。 超混电驱奇骏 这款车搭载了第二代e-POWER技术,实现100%纯电驱动,带来无限接近电动车的快速、平顺、静谧的出行体验。e-POWER技术只需加油无需充电,长途出行时无需担心充电难、里程焦虑等问题。此外,e-4ORCE雪狐电四驱系统实现100%电四驱,能量传输更快、效率更高,为驾驶者带来全路况自信。全新电子换挡和五种驾驶模式一键切换,加上190mm最小离地间隙的出色通过性,可以轻松应对多样化路况。通过先进的底盘控制技术,有效降低乘客的晕车等不适感,驾乘感受更加舒适。 🥤疠DD-i超混动 这是东风日产首款插混新能源车型,搭载IHS的大V DD-i超混动可油可电,五大工况智能切换,无需手动频繁切换。Auto.E可调节的单踏板系统,仅通过油门便可实现车辆加减速。大V DD-i超混动的续航里程、油耗和电池安全备受瞩目。在NEDC工况下,百公里油耗只有0.85L,馈电油耗也仅为4.3L。NEDC工况下的综合续航里程最高可达1132km,iT及iE最高纯电续航里程为110km,两个版本则为60km。 这三款车型各有特色,无论从品质还是性价比都是同级别中的佼佼者。如果你在寻找一款适合自己的新能源车,不妨考虑一下这三款车型,看看哪一款最适合你!
探界者plus 最近打算入手探界者Plus?做了不少功课,看了不少评测,终于整理出一些大家普遍关心的问题和答案。希望能帮到你们! 电池包离地间隙 探界者Plus的电池包离地间隙在同级车型中表现如何?它的空载离地间隙大约是180mm,这个数据和市面上主流的燃油SUV底盘数据差不多,甚至比一些畅销的新能源SUV车型还要高。这意味着它完全能应付一些常见的非铺装路面。而且,探界者Plus还配备了全新一代CTP高性能、高安全的电池系统,符合通用奥特能电池安全标准,19项电池测试标准远超行业水平。在硬件方面,电池底部采用了防击石PVC涂层、带有电泳防腐蚀漆的高强钢底护板、高回弹缓冲泡棉、环氧树脂涂层水冷板等一系列安全防护措施。简单来说,就是360度无死角保障,确保安全无忧。 RS和ACTIV风格套件的区别 芒S和ACTIV风格套件有啥区别?RS和ACTIV都是雪佛兰旗下的高端子品牌。RS风格更侧重运动时尚,配备曜黑运动外观套件和极地深邃蓝或者曜夜静谧黑内饰。而ACTIV风格则更注重运动探索,专属的前保险杠及格栅造型更显力量,搭配天赐谈雅灰内饰及雪佛兰与固特异联合开发的Wrangler Territory全地形轮胎(可选),尽显强悍硬朗风格。大家可以根据自己的喜好来选择。 三电质保承诺 探界者Plus作为雪佛兰首款插混SUV,在三电质保上有何承诺?探界者Plus严格按照通用汽车全球最严苛的测试规范进行了长达48个月的全面测试,超1100万次的系统测试循环,超3万小时的耐久开发试验,达成1500万公里当量的台架试验里程以及累计600万公里以上的整车验证里程。目前客户购车可享三电系统终身质保(首任非营运车主),包含了动力蓄电池、混合动力变速箱(含行驶驱动电机)、电控等核心部件,让客户买得放心,用得安心。 车身颜色选择 芦⧕者Plus提供几种车身颜色?探界者Plus提供晨空灰、极夜黑、珍珠白、远山青和森影绿五种车身颜色。其中,远山青和森影绿搭配曜黑车顶为特别选装色,仅102km至臻版和155km至臻版可选。后续是否会推出燃油版? 探界者Plus作为全球车型,平台架构灵活兼顾了燃油版和插混版车型开发,以应对全球不同市场的需求。雪佛兰在中国市场聚焦新能源转型,目前探界者Plus国内仅提供插混车型。喜欢燃油版车型的消费者可以考虑在售的探界者。 能耗表现 ⚡ 探界者Plus的能耗表现怎么样?探界者Plus提供两种纯电续航版本,分别是102km和155km。近期专业媒体对102km车型城市日常工况实测,纯电续航达成127.4km,达成率为124%,百公里电耗仅11.1kwh,处于同级领先水平。同时,大家也很关心匮电的油耗水平,探界者Plus搭载的全新1.5T混动发动机采用深度米勒循环,燃油经济性提升11%。在匮电状态下,车辆将自动切换智能电混模式,匮电油耗(NEDC)仅为5.1L/100km,显著低于同级燃油车型。此外,探界者Plus推荐使用92号汽油,进一步降低日常使用成本。 希望这些信息能帮到你们,祝大家都能选到心仪的车!耀
【#昆明广告牌坠落事故调查报告公布#:责任人未尽管理义务 城管检查“走过场”】从昆明市应急管理局获悉,《昆明盘龙临街商铺“7ⷲ2”较大户外招牌坠落事故调查报告》显示,经调查认定,该事故是一起因户外招牌设施管理责任人未尽管理义务,运行管理长期缺失,政府有关部门开展安全隐患排查整治不认真不负责,造成安全隐患长期未得到整治而导致的生产安全责任事故。2024年7月22日21时59分,昆明市盘龙区联盟街道金江路156号金康园综合楼一楼5家商铺户外招牌设施坠落,造成3人死亡,7人受伤,直接经济损失468.7万元。 根据《较大事故查处挂牌督办办法》,云南省安全生产委员会7月24日决定对该起事故查处进行挂牌督办。昆明市人民政府应依照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规及规章规定,组成事故调查组,抓紧组织开展事故调查,迅速查明事故原因,严格按事故调查规定要求研究提出处理意见。 通过对事故现场进行勘查、取样、实测,并委托第三方检测机构进行检测试验、模拟计算分析,认定事故的直接原因是:户外招牌外挑尺寸过长致荷载增大,钢架支座及锚固螺栓长期处于抗拔承载能力极限状态附近,在风荷载及落水振动长期作用下,导致施工不规范的第二、第五锚固点锚栓松动形成间隙,螺栓锈胀,造成受力破坏并持续恶化,最终丧失抗拔能力,锚固连接失效,继而发生户外招牌倾覆坠落。 调查报告中披露,事故涉及有关单位(部门)专项整治敷衍了事,多次错过了排查发现问题、消除隐患的时机,督促指导长期严重缺位。联盟街道城管中队巡查检查“走过场”,长期发现不了户外招牌设施的安全隐患,2024年1月至6月28日期间,共排查户外店牌12053块,清理排查存在安全隐患的户外店牌“零”块;盘龙区综合行政执法局在户外广告设施安全隐患排查整治工作中,只发文提要求,不见诸行动,安全风险意识薄弱,仅对基层巡查检查情况做统计,存在严重形式主义与官僚主义,对基层工作落实中存在的问题视而不见,督促指导基层工作长期严重缺位;截至事发前,昆明市城市管理局未排查出重大隐患,行政处罚数据为“零”,排查出重大风险5项均不涉及户外广告设施、户外招牌,落实行业安全监管不到位。未及时发现纠正户外招牌设施“零”整治行为,专项整治工作不认真负责。 房屋产权人刘泽民、房屋管理人徐健峰涉嫌犯罪,相关问题线索及材料移交司法机关处理。前者在整个出租经营过程中,只租不管,未能建立安全生产管理制度,加强户外广告设施的安全管理和日常维护。后者在房屋管理过程中,认为户外招牌安全管理事不关己,是承租户分内之事。 对于在事故调查过程中发现的联盟街道、盘龙区及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料,移交昆明市纪委市监委昆明盘龙临街商铺“7ⷲ2”较大户外招牌坠落事故追责问责审查调查组。(央视新闻)
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