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標準ガス N2 + 〇〇 ○○ppm~○○% 製造可否について

分析装置の機器校正用で標準ガスと呼ばれる混合ガスが用いられております。

対象となるガスを製造可能な 数ppm から 数% まで窒素ガスなどをベースガス
にして1年間の経時変化によるドリフトがないことを保証した精度の高い混合ガ
スをボンベに詰めてお届けするものです。

各種ガスにより、混合できる濃度が Max , Min 限界があります。
また、例えばベースガスを窒素にして1種の標準ガスが基本ですが、更に複数種
3種、4種、5種と混合できるガスと、混合できないガスに分けられますので、混合
範囲と多種混合可否をそれぞれのガスごとに列記してみましょう!

・N2+N2O 亜酸化窒素
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能(可燃性ガスとは混合不可)

・N2+SO2 亜硫酸ガス(二酸化硫黄)
  製造範囲:0.1ppm~18%
  多種混合可否:不可能

・N2+Ar アルゴン
  製造範囲:5ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+NH3 アンモニア
  製造範囲:5ppm~50%
  多種混合可否:不可能

・N2+CO 一酸化炭素
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+NO 一酸化窒素
  製造範囲:0.1ppm~20%
  多種混合可否:不可能

・N2+HCl 塩化水素
  製造範囲:1000ppm~30%
  多種混合可否:不可能

・N2+Cl2 塩素
  製造範囲:10ppm~30%
  多種混合可否:不可能

・N2+Xe キセノン
  製造範囲:10ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+Kr クリプトン
  製造範囲:30ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+O2 酸素
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+D2 重水
  製造範囲:1ppm~20%
  多種混合可否:可能

・N2+H2 水素
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+CO2 二酸化炭素(炭酸ガス)
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+NO2 二酸化窒素
  製造範囲:5ppm~5%
  多種混合可否:不可能

・N2+CS2 二硫化炭素
  製造範囲:5ppm~2.5%
  多種混合可否:不可能

・N2+Ne ネオン
  製造範囲:10ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+He ヘリウム
  製造範囲:20ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+H2O 水
  製造範囲:10ppm~300ppm
  多種混合可否:不可能

・N2+SF4  四フッ化硫黄
  製造範囲:0.1%~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+COS 硫化カルボニル
  製造範囲:5ppm~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+H2S 硫化水素
  製造範囲:5ppm~50%
  多種混合可否:不可能

・N2+SF6 六フッ化硫黄
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+CH2=CHCN アクリロニトリル
  製造範囲:100ppm~0.75%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH2=CHCHO アクロレイン(アクリルアルデヒド)
  製造範囲:100ppm~1.5%
  多種混合可否:不可能

・N2+C2H2 アセチレン
  製造範囲:1ppm~10%
  多種混合可否:可能

・N2+CH3CHO アセトアルデヒド
  製造範囲:100ppm~7%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3COCH3 アセトン
  製造範囲:10ppm~1.5%
  多種混合可否:可能 4000ppm以下

・N2+CH2=C=CH2 アレン(プロパジエン)
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:可能 1%以下

・N2+i-C4H10 イソブタン
  製造範囲:10ppm~20%
  多種混合可否:可能

・N2+i-C4H8 イソブテン
  製造範囲:10ppm~20%
  多種混合可否:可能

・N2+C5H8 イソプレン(2-メチル-1,3-ブタジエン)
  製造範囲:100ppm~4.5%
  多種混合可否:不可能

・N2+i-C3H7OH イソプロピルアルコール(2-プロパノール)
  製造範囲:20ppm~500ppm
  多種混合可否:可能

・N2+(CH3)2CHCl イソプロピルクロライド
  製造範囲:100ppm~4%
  多種混合可否:不可能

・N2+i-C5H12 イソペンタン(2-メチルブタン)
  製造範囲:1ppm~5%
  多種混合可否:可能

・N2+C2H6 エタン
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+C2H5C≡CH エチルアセチレン(1-ブチン)
  製造範囲:50ppm~10%
  多種混合可否:不可能

N2+C2H5OH エチルアルコール
  製造範囲:10ppm~0.2%
  多種混合可否:不可能

・N2+(C2H5)C4H7 2-エチル-1ブテン
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:可能 0.1%以下

・N2+C6H5(C2H5) エチルベンゼン
  製造範囲:10ppm~4000ppm
  多種混合可否:可能 100ppm以下

・N2+C2H5SH エチルメルカプタン
  製造範囲:100ppm~4%
  多種混合可否:不可能

・N2+C2H4 エチレン
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能

・N2+C3H2ClF5O エトレン(エンフロレン)
  製造範囲:200ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+C2H5Cl 塩化エチル
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:可能 1%以下

・N2+Ch2CHCl 塩化ビニル
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:可能 1%以下

・N2+CH3Cl 塩化メチル
  製造範囲:10ppm~15%
  多種混合可否:可能 500ppm以下

・N2+C5F8 オクタフルオロシクロペンテン
  製造範囲:10ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+o-C6H4(CH3)2 オルトキシレン
  製造範囲:10ppm~300ppm
  多種混合可否:可能 150ppm以下

・N2+HCOOC2H5 蟻酸エチル
  製造範囲:100ppm~1.5%
  多種混合可否;不可能

・N2+HCOOCH3 蟻酸メチル
  製造範囲:100ppm~4%
  多種混合可否:不可能

・N2+CHCl3 クロロホルム(トリクロロメタン)
  製造範囲:10ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3COOC2H5 酢酸エチル
  製造範囲:100ppm~0.5%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3COOH=CH2 酢酸ビニル
  製造範囲:100ppm~0.5%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3COOCH3 酢酸メチル
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+C2H4O 酸化エチレン
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+C3H6 シクロプロパン (CH2)3
  製造範囲:10ppm~10% 
  多種混合可否:可能

・N2+C6H12 シクロヘキサン
  製造範囲:50ppm~0.5%
  多種混合可否:可能 1000ppm以下

・N2+C6H10 シクロヘキセン
  製造範囲:50ppm~0.5%
  多種混合可否:不可能

・N2+1,1-C2H4Cl2 1,1-ジクロロエタン
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:可能  50ppm以下

・N2+1,2-C2H4Cl2 1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン)
  製造範囲:10ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+1,1-C2H2Cl2 1,1-ジクロロエチレン(塩化ビニリデン)
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH2Cl2 ジクロロメタン
  製造範囲:50ppm~3%
  多種混合可否:可能 1%以下

・N2+1,2-cis-C2H2Cl2 1,2-シス-ジクロレチレン
  製造範囲:10ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+cis-2-C4H8 シス-2-ブテン
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:可能

・N2+cis-2-C6H12 シス-2-ヘキセン
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+(CH3)2NH ジメチルアミン
  製造範囲:100ppm~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3OCH3 ジメチルエーテル
  製造範囲:50ppm~10%
  多種混合可否:可能 500ppm以下

・N2+(CH3)2S ジメチルサルファイド(硫化メチル)
  製造範囲:5ppm~3.9%
  多種混合可否:不可能

・N2+(CH3)2S2 ジメチルジサルファイド(二硫化メチル)
  製造範囲:10ppm~0.1%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3C(CH3)2CH=CH2 3,3-ジメチル-1-ブテン
  製造範囲:0.3%~3.4%
  多種混合可否:不可能

・N2+C2H5Br 臭化エチル
  製造範囲:200ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+Ch2Br2 臭化メチレン(ジブロムメタン)
  製造範囲:100ppm~0.25%
  多種混合可否:不可能

・N2+C6H5CH=CH2 スチレン
  製造範囲:10ppm~200ppm
  多種混合可否:不可能

・N2+C4H4S チオフェン
  製造範囲:50ppm~0.1%
  多種混合可否:不可能

・N2+1,2-tr-C2H2Cl2 1,2-トランス-ジクロロエチレン
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+tr-2-C4H8 トランス-2-ブテン
  製造範囲:10ppm~5%
  多種混合可否:可能

・N2+tr-2-C6H12 トランス-2-ヘキサン
  製造範囲:100ppm~0.2%
  多種混合可否:不可能

・N2+(C2H5)3N トリエチルアミン
  製造範囲:100ppm~0.4%
  多種混合可否:不可能

・N2+(CH3)3N トリメチルアミン
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:可能 100ppm以下

・N2+C7H8 トルエン
  製造範囲:10ppm~1500ppm
  多種混合可否:可能 100ppm以下

・N2+C(CH3)4 ネオペンタン(2,2-ジメチルプロパン)
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+n-C4H10 ノルマルブタン
  製造範囲:1ppm~15%
  多種混合可否:可能

・N2+n-C6H14 ノルマルヘキサン
  製造範囲:1ppm~1%
  多種混合可否:可能 1000ppm以下

・N2+C7H16 ノルマルプタン
  製造範囲:100ppm~0.25%
  多種混合可否:不可能

・N2+n-C5H12 ノルマルペンタン
  製造範囲:1ppm~4%
  多種混合可否:可能

・N2+p-C6H4(CH3)2 パラキシレン
  製造範囲:10ppm~300ppm
  多種混合可否:可能 150ppm以下

・N2+1,2-C4H6 1,2-ブタジエン
  製造範囲:100ppm~2%
  多種混合可否:可能 1%以下

・N2+1,3-C4H6 1,3-ブタジエン
  製造範囲:10ppm~15%
  多種混合可否:可能 10%以下

・N2+1-C4H8 1-ブテン
  製造範囲:10ppm~20%
  多種混合可否:不可能

・N2+CF3CHClBr フローセン(ハロタン)
  製造範囲:10~300ppm
  多種混合可否:可能 100ppm以下

・N2+C3H8 プロパン
  製造範囲:1ppm~20%
  多種混合可否:可能

・N2+C3H6 プロピレン (CH3CH=CH2)
  製造範囲:1ppm~20%
  多種混合可否:可能

・N2+C3H6O プロピレンオキサイド
  製造範囲:100ppm~0.1%
  多種混合可否:不可能

・N2+CF4 フロン14
  製造範囲:100ppm~15%
  多種混合可否:可能

・N2+CHF3 フロン23
  製造範囲:50ppm~10%
  多種混合可否:可能 1.5%以下

・N2+C2F6 フロン116
  製造範囲:100ppm~10%
  多種混合可否:可能 1%以下

・N2+C2H2F4 フロン134a
  製造範囲:100ppm~45%
  多種混合可否:不可能

・N2+C3F8 フロン218
  製造範囲:100ppm~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+C4F8 フロン318
  製造範囲:100ppm~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+1-C6H12 1-ヘキセン
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:可能

・N2+C6H6 ベンゼン
  製造範囲:1ppm~0.1%
  多種混合可否:可能

・N2+1-C5H10 1-ペンテン
  製造範囲:200ppm~2%
  多種混合可否:可能 1%以下

・N2+m-C6H4(CH3)2 メタキシレン
  製造範囲:10ppm~300ppm 
  多種混合可否:可能 150ppm以下

・N2+CH4 メタン
  製造範囲:1ppm~50%
  多種混合可否:可能
 
・N2+CH3C≡CH メチルアセチレン(アリレン)
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:可能

・N2+CH3OH メチルアルコール
  製造範囲:100ppm~0.2%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3(C2H5)CO メチルケチルケトン(2-ブタノン)
  製造範囲:100ppm~0.5%
  多種混合可否:不可能

・n2+(CH3)C4H7 3-メチル-1-ブテン
  製造範囲:0.2~2%
  多種混合可否:可能 1000ppm以下

・N2+(CH3)C5H11 2-メチルぺンタン
  製造範囲:200ppm~1%
  多種混合可否:不可能

・N2+C6H12 3-メチル-1-ペンテン
  製造範囲:100ppm~1%
  多種混合可否:可能 0.2%以下

・N2+CH3SH メチルメルカプタン
  製造範囲:10ppm~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3NH2 モノメチルアミン
  製造範囲:100ppm~10%
  多種混合可否:不可能

・N2+C2H5I ヨウ化エチル
  製造範囲:100ppm~0.9%
  多種混合可否:不可能

・N2+CH3I ヨウ化メチル
  製造範囲:10ppm~3%
  多種混合可否:不可能

・N2+(C2H5)2S 硫化エチル
  製造範囲:100ppm~0.3%
  多種混合可否:不可能

・N2+C3F6 六フッ化プロピレン
  製造範囲:100ppm~10%
  多種混合可否:不可能

標準ガスのボンベ、標準ガス用バルブ、調整器、流量計、標準ガス配管工事まで
ご用命は川口液化ケミカル株式会社へご相談下さい。
TEL 048-282-3665
FAX 048-281-3987
E-amil : ino★klchem.co.jp
※★を@に変えてお知らせ下さい。

ありがとうございます

今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年4月3日 金曜日
 ※JR津軽海峡線の青函トンネル内で、函館発新青森行き特急
  「スーパー白鳥34号」(6両編成)の車両から白煙が出て、緊急停止しJR北海道に
  よると、乗客約120人は、列車の停止位置から約1キロ函館側にある旧竜飛海底駅
  に向かって徒歩で避難し、午後6時半までに全員が無事に同駅に到着しました。
 天気 くもり
 ボンベ庫の温度 朝12℃、昼18℃、夜15℃
 弊社 太陽光パネル総発電量 23.3kW
 花粉指数 50未満 多い
 本日の電力最大消費率は?
 エレクトリカルジャパンより
 東電80%、北陸電87%、中部電94%、関西電87%、中国電90%、四国電94%、九州電87%
 北海道電77%、東北電84%

 *Twitter ランキング
 1位:和楽器バンド、2位:千本桜、3位:東方神起、4位:UFO、5位:ネバールくん
です。

どこまで見ていて、どこまで聞いているか? 

パッとすぐに動けなかったり

 すぐ反応したとしても
 誤作動を起こして、ミスしまうのは

 深く考えていないから。

 深く考えられないのは
 ちゃんと感じていないから。

 ちゃんと感じられないのは

 しっかり目の前のことを見たり
 しっかり話しを聞いていないから。

 その原因は

 「あ、知っている。知っている」と、新しい情報をシャットアウトしている。
 「ハイハイ、要するに…でしょ」と、自分の都合が良いように置き換えている。

 しっかり見たり
 しっかり聞くには

 時間もエネルギーも
 勇気も忍耐力も
 メンタリティー(心の強さ)も必要。

 それらは
 能力の高さでもなく
 性格の向き不向きでもなく
 すべて意思の問題。

 意思のチカラを
 しっかり見て、しっかり聞けば

 ちゃんと感じ
 深く考えられるようになる。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との
  


燃焼バーナーの着火確認センサー

ガス燃焼バーナーの火が付いているかどうか?

2015.04.02オーロラビジョン1.tif.jpg 2015.04.02オーロラビジョン2.tif.jpg

どうやって確かめるかが問題で、人の目で見て確認できる簡易的な装置であれば
良いのですが、火炎温度が2,000℃や3,000℃の直火を確認するのは危険ですし
容易ではありません。

2015.04.02オーロラビジョン3.tif.jpg 2015.04.02オーロラビジョン4.tif.jpg

ましてや、火が付かずに可燃性ガスの燃料ガスが未反応のままバーナーノズルか
ら噴射されている状態を生身の人間が目で見られたとしても、いきなり着火して暴
発したらたまったものではありません。

そんなときには?

「UVチューブ ウルトラビジョン」を使いましょう!

2015.04.02オーロラビジョン.tif
紫外線検出用光電管

燃焼火炎の紫外線を検出する光電管でセンシングすれば、燃焼装置の安全運転を
確実なものにできます。

とはいってもオールマイティーではありません。

例えば・・・

裸のUVチューブ単体は石英硝子管ですので衝撃に弱いのでぶつけたりする厳禁です。
また、周囲温度が120℃を超えてしまうとサーモラベルの白い点が黒色になります。
この状態では限界温度を超えていますのでエアーパージするなど対策が必要です。
更にはメンテナンスフリーではなく有効使用期間は約3年間で、通算2万5千時間で検査
が必要になる消耗品です。

燃焼バーナー用ガス供給設備から、燃料ガス配管工事、温度調節のガス流量コントロール
ガス漏れや緊急遮断のインターロック機構まで
川口液化ケミカル株式会社へご相談下さい。
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ありがとうございます

今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年4月2日 木曜日
 ※ロシア極東のカムチャッカ半島沖で漁船が沈没し、少なくとも54人が死亡、15人が行方不明
  になっていることを国営タス通信が伝え海上からは2日、60人あまりが救助されているようです。

 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝14℃、昼16℃、夜13℃
 花粉指数 100個未満 非常に多い
 弊社 太陽光パネル総発電量 51.0kW
 本日の電力最大消費率は?
(エレクトリカルジャパンより)
 東電66%、北陸電74%、中部電71%、関西電68%、中国電73%、四国電74%、九州電67%
 北海道電64%、東北電72%

 *Twitter ランキング
 1位:アメト−ク、2位:てらしー、3位:ザキヤマ、4位:Rの法則、5位:ダイソン
です。

今日、最も大事なことは何か? 

 これから
 やることがどんどん増えていく時期。

 単純に気合と根性で
 次々こなしていくだけでは
 流され、巻き込まれ、忙殺されていく。

 だからこそ

 大事なことを見失わず
 やらないことを決め
 不要なモノを捨て

 最大の課題に絞り込み
 周りにも協力を求める。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by  との


可燃性ガス 水封式完全器(逆火防止)

 可燃性ガスを使用した金属の熔接、切断、加熱を行う工場などでは
主にアセチレンガスなどバーナー側の逆火を防止する措置が労働安
禅衛生法などで義務づけられており、集合装置(マニホールド)や主管
(メイン配管)や立下り配管(ヘッダー部)など最低限2箇所以上に水封
安全器を設置するよう定められておりました。

2015.04.01破裂板1.tif
中圧水封安全器 (旧田中製作所製)

現在では、水封型ではなく乾式安全器が主流になりつつありますが、
既設の水封式安全器をご利用の鉄工場さまなどございます。

この水封安全器には、逆火が起きると非常に薄い破裂板と呼ばれる
アルミ箔がフランジとフランジの間に挟み込んであります。

逆火だけでなく劣化などでも穴が開いてしまい、肝心の逆火の起こった
際に用を足さないことも考えられますので、法規通りの日常点検を行っ
た上で破裂板に損傷があれば交換作業を行わなければなりません。

2015.04.01破裂板2.jpg 2015.04.01破裂板3.jpg
水封式安全器 破裂板 
材質        : アルミ箔
破壊圧力     : 0.3 ~ 0.5 MPa
最高使用圧力  : 1 MPa
※水封安全器の最高使用圧力は1.0 MPaですので、これを超える圧力
 での使用はお控えください。

この破裂板の交換は、次の手順で交換します。

1、古くなった破裂板を水封安全器のボルトを外して取り除きます。
2、フランジ面にサビや異物が付いている場合には取り除きます。
3、本体のフランジ下から、ガスケット、破裂板、ガスケット、上部水室など
  の順番にボルト穴が一致するように載せます。
4、ボルトをフランジの下から入れてワッシャを通し、ナットを入れます。
5、すべてのボルト、ナットを手で仮締めします。
6、メガネ、スパナ、モンキーレンチなどでタイヤホイール同様互い違いに
  軽く均等な力で2週締めします。
7、水封安全器にガスを入れて破裂板の周囲や上部水室、水封式安全器
  からガス漏れがないかを石鹸水などで確認します。
8、漏れがある場合には、水封安全器の内部のガスを抜いた後でボルト、
  ナットを緩めて、再度、6、の順番に軽く均等な力でボルト、ナットを締め
  直しガス漏れしないかどうかを再確認します。

2015.04.01破裂板.tif

アセチレンボンベのご用命から、アセチレンガス用乾式安全器、水封式安全器
アセチレンガス用調整器、酸素 + アセチレンガス用吹管、アセチレンガス配管
工事まで、川口液化ケミカル株式会社へご相談下さい。
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ありがとうございます

今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年4月1日 水曜日
 ※第87回選抜高校野球大会で優勝を決めた敦賀気比は、高校野球の長い歴史の中で
  福井県勢をはじめ北陸勢がたどり着くことができなかった甲子園の頂点に立ちました。

 天気 曇りのち雨
 ボンベ庫の温度 朝14℃、昼16℃、夜14℃
 花粉指数 50個未満 多い
 弊社 太陽光パネル総発電量 22.8kW
 本日の電力最大消費率は?
 (エレクトリカルジャパンより)
 東電79%、北陸電92%、中部電90%、関西電85%、中国電89%、四国電89%、九州電88%
 北海道電77%、東北電89%

 *Twitter ランキング
 1位:バカ殿、2位:ミラクル9、3位:Rの法則、4位:大竹、5位:ミッチー
です。

花を見るのもいいけど、花を咲かせる 

 今日から新年度。

 2015年から
 やってきたことが形になり
 花が咲き始めるとき。

 桜のように
 自然と人が集まり
 盛り上がるような

 花を咲かせるには…

 ・周りを笑顔にする。されど、ウソはつかない。あざむかない。
 ・慣れることなく、ナメることなく、プロ意識を持って全力でやる。
 ・自分が求められていることをしっかり自覚・認識する。
 ・結果を焦らず、ひとつひとつちゃんと完結・完了させていく。
 ・礼儀と礼節を重んじ、目上を立て、ちゃんと筋を通す。
 ・先祖や先輩から引き継いだ恩恵に気づき、フルに活かす。
 ・働き方は生き方。仕事を通じて人間性を高める。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との


高圧ガス製造のための施設などの変更

 昨日、お伝えした高圧ガス保安法の製造設備に係る変更について
実際の高圧ガス保安法第十四条の条文を実際に見てみましょう!

第十四条 製造のための施設などの変更
 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の
 工事をし、または製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更
 しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。た
 だし、製造のための施設の位置、構造または設備について経済産業省令
 で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではない。
 (参考)
  本文    一般則第十四条、液石則第十五条、コンビ則第十三条
        冷凍則第十六条
  ただし書き 一般則第十五条第一項、液石則第十六条第一項、コンビ則
        第十四条第一項、冷凍則第十七条第一項

 2、第一種製造者は、前項ただし書きの軽微な変更の工事をしたときは、
   その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなら
   ない。
 (参考)
  本文    一般則第二項、液石則第二項、コンビ則第二項、冷凍則
        第二項

 3、第八条の規定は、第一項の許可に準じる。
 4、略

この条文中の「変更の工事」の分類につき、施設の変更の工事は、その対象
、内容、程度などによって、許可や届出の手続きの要、不要や、完成検査の
受検の要否が異なってきます。第一種製造者の製造施設の変更の工事を例に
してこれらの要否を整理すると、次のように分類できます。

「変更工事」→「変更の許可が必要なもの」→「完成検査が必要なもの」
                    特定変更工事

「変更工事」→「変更の許可が必要なもの」→「完成検査が不要なもの」

「変更工事」→「変更の許可が不要なもの」→「完成検査は不要」
                          ↓
           「事後の届出が必要なもの」 ←
          軽微な変更工事

「変更工事」→「変更の許可が不要なもの」→「完成検査は不要」
                          ↓
           「事後の届出が不要なもの」 ←    
           ※軽微な変更の工事ですら該当しない工事をいいます。
           軽微な変更の工事の取扱いに関する通達によりその範囲が
           示されております。
 

届出が必要な案件か?

それとも不要な案件か?

この判断は、実例もさることながら都道府県の担当部署の判断に
よるものが大きな差になるようです。

高圧ガス保安法に係るがス集合装置、ガス流量制御機器、ガス配管工事
ガス圧力制御、液化ガス液面制御、都道府県知事などへ提出する必要の
ある書類の作成から申請補助まで
川口液化ケミカル株式会社へご相談ください。

TEL 048-282-3665
FAX 048-281-3987
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※★を@に変えてお知らせください。       
  
ありがとうございます

今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年3月31日 火曜日
 ※三井住友信託銀行は「ダイナースクラブ」を展開するクレジットカード会社
 「シティカードジャパン」を買収することで米金融大手シティグループと合意
  しました。

 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝14℃、昼20℃、夜13℃ 
 花粉指数 100個未満 非常に多い
 弊社 太陽光パネル総発電量 52.1kW
 本日の電力最大消費率は?
 (エレクトリカルジャパンより)
 東電76%、北陸電82%、中部電85%、関西電79%、中国電84%、四国電90%、九州電87%
 北海道電72%、東北電81%

 *Twitter ランキング
 1位:宇佐見、2位:岡崎、3位:柴崎、4位:新井、5位:大迫
です。

お食事「ゆにわ」ブログより

春分(しゅんぶん)
雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)

春の訪れを告げる雷が鳴り始めるころ。
稲妻という言葉は、雷の光が稲を実らせると信じられたことから、
「稲の夫(つま)」を語源としているとか。

古くは夫婦や恋人の間でお互いのことを「つま」と呼んでいたそう。
また、その年にはじめて鳴る雷を春雷(しゅんらい)と呼びます。

冬眠中の虫を起こすと考えられたことから「虫出しの雷」とも呼ばれます。

それにしても、一年中鳴っている雷ですが、春だけ「春雷」と呼ぶのは
それだけ春を待ち焦がれていた証拠なのでしょうか。

さて、今回ご紹介する料理は「アヒージョ」。

アヒージョとは、オリーブオイルとニンニクで具材を煮込む
スペインの代表的な料理です。

ゆにわでは、ニンニクやローズマリー、鷹の爪で香り付けをしたオリーブオイルで
その日、一番新鮮な魚介類を使います。

これからは、ちょうどハマグリがおいしい季節ですね。
肉厚で濃厚なハマグリはアヒージョにぴったり。
エビやキノコと一緒に煮込みます。

低温の油でじっくり煮ることで、ふっくらと柔らかい仕上がりに。
素材のおいしさが際立ちます。

さらに白ワインを少量加えることで香りが豊かになり深みを与えてくれるのです。
具材のエキスとオイルが乳化し、一体感がでたらコショウとオレガノを振りかけて完成!

しっかりとした味わいで、少量でも大満足です。

そして、食材の旨みをいっぱいに含んだオイルはそれだけで最高の調味料。
パスタを合わせれば、極上のペペロンチーノが出来上がります。

この最高の組み合わせディナーコースにてご用意しています。

 by との


ガス検知警報器

 可燃性ガスや毒性ガス、腐食性ガス、自燃性ガスなどは、万が一、配管などから
流体ガスが外も漏れ出したら、空気と混ざった容量%が着火源になると静電気であ
っても爆破しますし、人体に影響があるといわれる許容濃度以上に空気中に拡散
するとその場で8時間以上作業など仕事をしていたら有害ため急いでその場を離
れなければなりません。

当然、臭いにおいのあるガスや、色がついているガスであれあ漏れに気づくことも
できます。

しかし・・・

匂いもなければ、色もない、そこに危ないガスがあっても気付けない環境に入って
しまうと、事故になってしまします。

そこで、人間が気付く前からその場の空気の中に有害なガスがあるか?

場合によっては、人体に無くてはならない酸素が薄くなっていないかどうかをいち早く
知らせてくれる安全機器が絶対に必要です。

そんな時には、「ガス検知警報器」の出番です!

2015.03.30ガス検知警報器1.jpg
吸引式センサーのガス検知警報器

有害なガスには、ありとあらゆるガスがあります。

それぞれのガスには異なる物性もありますので、センサーの選定や、ガス雰囲気の
環境を十分考慮して、設置工事まで行うことが大切です。

一般的には、対象ガスを吸引ポンプでセンサーまで導いて、ガスの有無を確認する
ガスが多いです。

2015.03.30ガス検知警報器2.jpg 2015.03.30ガス検知警報器3.jpg

吸引ポンプで定量吸引している中に、微かに含まれる有害ガスの濃度を常時監視
するのですが、お客様によっては電気がもったいないからと 主電源であるAC100V
と止めてしまって休止させてしまう方がおられますが、例えばそこに有害ガスのボン
ベが常にあるのならばガス漏れセンサーを働かせ続けないと、万が一、有毒ガスが
知らない間に部屋に充満していて、朝一番なり、誰もいない部屋に一人で入った瞬
間に卒倒してしまい、助けを求めようとも声も出ず、身体が痺れ・・・

などということも起り得ますので、電源は常に投入しておくことが大切なことです。

2015.03.30ガス検知警報器4.jpg
ガス検知警報器の吸引ポンプ動作が問題ないかどうか?

また、重要なことですがガスセンサーはメンテナンスフリーではなく、徐々に劣化して
ゼロ点がズレるものですし、保証期間の6ヵ月間や1年間を大幅に経過すると動作し
なくなるものありますのでご注意下さい。

ガス検知警報器、酸素濃度計、電気計装配線工事から緊急遮断弁連動の制御システムまで
川口液化ケミカル株式会社へご相談下さい。
TEL 048-282-3665
FAX 048-281-3987
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ありがとうございます

今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年3月30日 火曜日
 ※女優の松たか子さんが第1子となる女児を出産したことを明らかにしました。
  因みに、松さんは平成19年にミュージシャンの佐橋佳幸さんとご結婚されております。

 花粉指数 100個未満 非常に多い
 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝12℃、昼18℃、夜19℃
 弊社 太陽光パネル総発電量 49.5kW
 本日の電力最大消費率は?
 (エレクトリカルジャパンより)
 東電76%、北陸電86%、中部電89%、関西電78%、中国電81%、四国電87%、九州電90%
 北海道電71%、東北電81%

 *Twitter ランキング
 1位:初めまして、2位:京浜東北線、3位:人身事故、4位:遅延、5位:忍玉
です。

偉大な直感(内なる声)に耳を傾ける 

 危険を回避するのも

 現状を打破するのも

 良い流れに乗るのも

 そのヒントやきっかけは

 すべて

 直感(内なる声)が教えてくれる。
 
 しかし

 考え過ぎていたり

 エネルギー不足だったりすると

 その直感(内なる声)に気づけなくなっていく。

 もしくは

 本当は分かっているのに(キャッチしているのに)

 先延ばしや言い訳ばかりしていると

 せっかくの直感は消えていく。

 直感を働かせるには

 本能のスイッチを入れることが秘訣。

 そのためには…

 ・歩いたりして、体を動かしてみる。

 ・匂いに敏感になり、臭いところは掃除する。

 ・いつもいる場所は、いい香りを漂わせる。

 ・手先と足元とお腹を温める。

 ・太陽の光や風を感じたり、自然に触れる。

 ・エネルギーいっぱいのごはんを食べる。

 ・自分で自分の体を丁寧になでて、いたわる。

 ・目的と目標をハッキリさせる。

 ・一緒にいて気持ちがいい人との時間を増やす。

 あとは、感じたらパッと、すぐに動く。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との
  


申請を行なった高圧ガス供給設備の変更

 高圧ガスの製造設備に係る施設の変更は、高圧ガス保安法第十四条で
次のような経過を経て許可や届出の手続きを行なわなければなりません。

1、第一種製造者は、次の場合には都道府県知事の許可を受けなければ
  なりません。
  a ) 製造施設の変更の工事
  b ) 製造する高圧ガスの種類の変更
  c ) 製造方法の変更
   この場合の変更許可の基準は、新規の許可の場合と同じように法
  第八条の許可の基準が準用され、製造施設の位置などの許可を受け
  た内容の変更は、法第八条により初めに許可を受けた内容を変更す
  ることになるため、初めに受けたときと同様に許可を受ける必要が
  あります。
   また、変更内容のうち製造施設の変更の工事を伴う場合は、その
  工事を完了したときは、新規の製造許可の場合と同様に法第二十条
  の完成検査を受けて合格しなければなりません。都道府県知事は、
  法第十四条第一項の変更の許可をするときに、許可を受ける者に不
  当な義務とならずに、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため
  必要な最少限度の範囲で新規の許可と同様に許可に条件を追加するす
  ることが法第六十五条によりできます。

2、第一種製造者が製造施設の位置や構造または設備について変更の工事
  をしようとするとき、それが軽微なものである場合には、第一項の変
  更の許可を受ける必要はなく、変更の工事の完了後、遅滞なくその旨を
  都道府県知事に届け出ることになります。また、軽微な変更の工事の
  場合は法第二十条の完成検査を受ける必要はありません。
   軽微な変更の工事の範囲は省令に規定されており、具体的には一般
  則、液石則及びコンビ則では次のように定められております。
  a ) 高圧ガス設備(特定設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが
   通る部分を除く)の取替え工事であり、処理能力の変更しないもの
  b ) ガス設備(高圧ガス設備及びじょ限量100万分の1未満のガスが通る
   部分を除く)の変更の工事
  c ) 製造施設のガス設備以外の設備の変更の工事
  d ) 製造施設の機能に支障を及ぼす恐れのない高圧ガス設備の撤去工事
   ただし、a ) の高圧が設備の取替えについては、大臣認定経験者(ex
  一般則第六条第一項第十一号〜十三号により経済産業大臣の認可を受
  けた者)の製造したもの、高圧ガス保安協会または指定特定設備検査
  機関が検査し合格したものとの取替えのみが軽微な変更の工事に該当
  します。

高圧ガス保安法に係る申請が必要な高圧ガス設備や高圧ガス配管工事
液体窒素に係る低温機器、液体窒素真空二重配管、クライオスタットなど
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今日の埼玉県さいたま市のお天気は?
 2015年3月28日 日曜日
 ※選抜高校野球第9日準々決勝4試合が行われ、県岐阜商(岐阜)の好投手高橋
 を攻略した浦和学院(埼玉)が、優勝した第85回(2013年)大会以来の
 準決勝進出しました。
 敦賀気比(福井)は静岡(静岡)を今大会初のサヨナラで破り、大阪桐蔭(大阪)
 は逆転で常総学院(茨城)を下し、健大高崎(群馬)に競り勝った東海大四(北
 海道)が春夏通じて初の4強入りを決めました。
 31日の準決勝は大阪桐蔭―敦賀気比、浦和学院―東海大四の顔合わせです。

 天気 はれ
 気温 13℃(PM8:30)
 花粉指数 50個未満 多い
 本日の電力最大消費率は?
 (エレクトリカルジャパンより)
 東電75%、北陸電ND、中部電84%、関西電82%、中国電ND、四国電ND、九州電87%
 北海道電69%、東北電82%

 ※Twitter ランキング
 1位:手越、2位:王子の玉子、3位:ペダステ、4位:ふなっしー、5位:KAGUYA
です。

不満は、出番 

 今は、問題点がよく見えるとき。

 「アレは、おかしい!」

 と思うことが
 周りに、たくさんあるかもしれない。

 そんなときこそ
 理想論や正論を語るぐらいなら

 黙々と、ひとつでも多く
 自分ができることを
 具体的にやっていく。

 もしかすると

 思ったような結果にならなかったり
 効果が無かったりするかもしれない。

 しかし、それは

 おかしいと思うことを変えるため
 というよりむしろ

 そのことによって
 自分を失わないためにやる。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との


アボガドロ定数

6.02 x 10e23 個は、アボガドロ定数です。

世界で初めてアボガドロ定数を測定しようとしたのはオーストリアの
学者であるヨハン・ロシュミットです。

彼は 1865年に、気体の分子と気体1個が占める体積からアボガドロ定
数を求めようとします。分子よりは大きいけれども普通の顕微鏡では
見えないほどの微細な粒子であるコロイド粒子が、微粒子に液体や気
体の分子が各方向から無秩序に衝突して起きる不規則なブラウン運動
を観察して求める方法や、電子の持つ電気量の絶対値である電気素量
の測定と電気分解により1価イオンの 1mol の元素を析出するのに有
するのに必要となる電気量であるファラデー定数の測定から求める方
法、更には波長の分かるX線と結晶の密度から求める方法などを開発
しつつアボガドロ定数が測定されていきました。これらのなかでのX
線と結晶から密度を求める方法が原理的にも最も正確でしたが、実際
の結晶は不純物など欠陥が多く精度が下がっていたようです。

各種l高圧ガス、特殊材料ガス、液体窒素まで
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FAX 048-281-3987
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今日の埼玉県さいたま市のお天気は?
 2015年3月28日 土曜日
 ※テレビ朝日のニュース番組「報道ステーション」コメンテーターの元経済産業省官僚
 の古賀茂明さんとキャスターの古舘伊知郎さんが番組への出演を巡り、激しく言い争う
 場面があり話題になっています。

 天気 はれ
 気温 13℃(PM9:30)
 花粉指数 100個未満 非常に多い
 本日の電力最大消費率は?
 エレクトリカルジャパンより
 東電73%、北陸電ND、中部電86%、関西電80%、中国電ND、四国電ND、九州電88%
 北海道電69%、東北電82%

 *Twitter ランキング
 1位:ミ−シャ、2位:ナムくん、3位:シュタゲ、4位:四月は18時頃、5位:ミハル
です。

考えすぎるほど、心が失われていく 

 たくさん調べて
 いろいろ考えて
 ひねり出して用意した
 カッコイイ言葉よりも

 相手のことを思って
 幸せを願って
 フッと心から湧き出してきた
 アドリブのなにげない言葉の方が伝わっていく。

 表現力は

 思いや祈りの強さに比例する。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との


東京都のCO2排出量は?

 東京都の人口は2011年都庁の統計で1,316万人で対全国比10%以上増加しており
居住区高部など世界のメガシティでは55年以上世界一の都市なのだそうです。

東京都の環境局によれば2008年の速報値で温暖化ガス排出量はCO2換算5,700万ton
で2007年比1.2%の減で2000年度比では6.5%減です。分野別では東京都は他の年と
異なり約9%と特に少なく、業務用は約36%と極端に多く、家庭部門が約25%、運輸
部門が約23%が大きいことが特徴として挙げられております。

東京都の一人当たりのCO2排出量は、一人当たり4.5ton で都道府県の中で奈良県に
次ぎ少なく、日本の平均一人当たり 10 ton 以下です。大分県では地方都市の影響が
出ており産業部門75%にも上っております。東京都のCO2排出量の特徴として温暖
化対策が進んでいるのではなく都市集中による弊害の大きさによるものと見られて
おります。

炭酸ガスの微量分析から炭酸ガスボンベのご用命、ドライアイスまで
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今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年3月27日 金曜日
 ※第87回選抜高校野球大会2回戦3試合初出場で初戦を突破した大曲工(秋田)
 と一昨年のセンバツ優勝校の浦和学院(埼玉)の対戦で浦和学院が逆転で大曲工
 を5−1で降し、2年ぶりの8強進出を果たしました。
 浦和学院は1点を追う三回、西野、江口、諏訪の3連打と台の犠飛で3点を奪って
 逆転すると五回に荒木、西野の連続長短打で1点を加え、八回にも津田の適時二塁打
 で突き放し江口は10安打されながら要所を締め、2試合連続で完投しました。
 大曲工は安打数で上回りながら、赤川の本塁打による一回の1点にとどまりました。

 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝8℃、昼15℃、夜14℃
 弊社 太陽光パネル総発電量 49.4kW
 花粉指数 100個未満 非常に多い 
 本日の電力最大消費率は?
 (エレクトリカルジャパンより)
 東電78%、北陸電82%、中部電88%、関西電83%、中国電86%、四国電89%、九州電87%
 北海道電71%、東北電82%

 ※Twitter ランキング
 1位:宇佐見、2位:本田、3位:岡崎、4位:香川、5位:サッカー
です。

 能力の差ではなく、熱量の差 

 今の仕事を通じて

 関わった人たちに

 何が伝わって

 何を残せたのか?

 そのすべては

 熱意と情熱の結果。

 常に上を見ておかないと

 いつの間にか

 心は冷めて、生ぬるくなり

 基準も仕事の質も下がってしまう。

 「そもそも、何のために働いているのか?」

 と、自分で情熱に火を灯す。

 「関わる人たちに、一体何を残したいのか?」

 と、仕事に熱を込める。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との


希ガスとは?

 周期律表の右端に位置し、第十八族元素である六種のガス
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン
を希ガスといいます。

地球上では極めて希少価値のある程に少ないことから希ガスと
いいます。地球の外である宇宙の太陽系にはヘリウムがたくさ
んあるそうですし、希ガスの一種であるアルゴンについては地
球上の空気に約1%含まれておりますので果たして希ガスである
かどうか疑問ではあります。

物性として希ガスの原子は、同種の原子もそうですが他の原子と
結びつくことがないので所謂「不活性ガス」です。

希ガスの発見は、スコットランドのウィリアム・ラムゼー氏が
1894年最初にアルゴンを発見し、次にネオン、クリプトン、キセ
ノンを発見するとウラン鉱石の中からヘリウムガスを抽出しまし
た。そのため1904年ノーベル化学賞を受賞し、空気中の希ガス類
元素の発見と周期律におけるその位置決定の功績で認められたの
です。

希ガスのご用命、希ガス用ガス調整器、希ガス配管工事など
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今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年3月26日 木曜日
 ※ジャンボジェット機の墜落につき、フランス検察はドイツ旅客機の
 副操縦士は単独で降下ボタンを押し「故意に機体を破壊させようとした」
 とみられると発表しました。

 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝6℃、昼11℃、夜13℃
 花粉指数 100個未満 非常に多い
 弊社 太陽光パネル総発電量 50.7kW
 本日の電力最大消費率は?
 (エレクトリカルジャパンより)
 東電82%、北陸電86%、中部電90%、関西電78%、中国電89%、四国電87%、九州電91%
 北海道電76%、東北電84%

 *Twitter ランキング
 1位:福士蒼汰、2位:モニタリング、3位:地震、4位:組閣、5位:壁ドン
です。

幸せで、運がいい人とは? 

 幸せな人の心は

 明るく、温かく、軽い。

 不幸な人の心は

 暗く、冷たく、思い。

 …ということは

 今日、出会う人たちの心を

 少しでも

 明るく、温かく、軽くなるように

 心がけていれば

 自分から幸せが波紋のように広がっていく。

 そうやって

 周りに、幸せを運ぶ人が

 幸運に恵まれ

 ますます

 心が明るく、温かく、軽くなっていく。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との


定圧過程、定容過程、低温過程

 外界から熱エネルギーヤ仕事エネルギーを与えて気体の平衡状態を
変化させるときに、体積、圧力、温度を一定にする条件下で変化させ
ることがあります。与える熱エネルギーや仕事エネルギーが違っても
同じ平衡状態になれば内部エネルギーの変化量は一定の値となります。

状態量が平衡状態になっている集合体の系で圧力を一定に保ち、平衡
状態を変化させることを定圧過程といい、外界から熱エネルギーを与
えるとき圧力の代わりに体積を一定にして系の平衡状態を変化させる
ことが定容平衡、温度を変えず平衡状態を少しずつ変化させる等温過
程があります。

 更には、系に熱エネルギーを与えずに平衡状態を変化させる断熱過程
があり、断熱材で系の周りを囲んで外界との熱エネルギーのやり取りを
遮断し強制的に系のボリュームを膨張させたり圧縮させたりして仕事エ
ネルギーを外界に捨てたりもらったりするものです。系を強制的に圧縮
させれば内部エネルギーは増加し温度は上がります。逆に、強制的に膨
張させれば内部エネルギーは下がります。要は、断熱圧縮で温度が上が
り、断熱膨張では温度が下がります。

例えば、炭酸ガスをボンベから放出させると二酸化炭素が固化してドラ
イアイスができます。これも断熱膨張の冷却のひとつで、炭酸ガスボン
ベの容器バルブを全開にして急激にガスを放出すると、外界の熱エネル
ギーをやりとりする十分な時間がないため断熱過程となり、放出された
気体の温度が下がるために炭酸ガスがドライアイスに変化するのです。

炭酸ガスボンベの液化炭酸ガス取出用サイフォンボンベと、気体の炭酸
ガス取出用ボンベのご用意から、液化炭酸ガス専用ヒーター付き圧力調
整器や液化炭酸ガス真空二重配管から一般的な炭酸ガス配管工事まで
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今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2015年3月25日 水曜日
 ※原子力規制委員会の有識者調査団が、日本原子力発電敦賀原発2号機(福井県)
 と東北電力東通原発1号機(青森県)の敷地内の断層を「活断層」と認定。

 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝6℃、昼11℃、夜13℃
 花粉指数 100個以下 非常に多い
 弊社 太陽光パネル総発電量 49.3kW
 本日の電力最大消費率は?
 エレクトリカルジャパンより
 東電84%、北陸電88%、中部電88%、関西電85%、中国電89%、四国電89%、九州電86%
 北海道電78%、東北電85%

 *Twitter ランキング
 1位:残念な夫、2位:蛇足、3位:いくちゃん、4位:デレパ、5位:シュレ
です。

そうは言っても、やっぱりお互い様だから 

 「あの人は、なんであんなことするんだろう…」
 と理解できないこともあるかもしれない。

 だからといって

 相手を問い詰めても、関係は悪くなるばかり。
 正論を言っても、余計な問題が起きるだけ。
 自分だけ我慢しても、つらく苦しくなっていく。

 その人はそもそも
 なぜ、そんな言動をしているのか?

 そこには、根本的な原因あるはず。

 そして
 その背景には
 何かしら積み重ねった事情があり
 本人にとっての言い分があるはず。

 まずは
 自分の都合と主張を置いておいて

 相手の背景と事情と経緯を
 ちゃんと理解しようと努力してみる。

 その上で
 こちらの本心と望んでいる理想と
 目指したい世界を語っていく。

 それを相手が
 どう受け止めるかは
 どうすることもできない。

 こちらが
 言葉を尽くして伝えても
 相手に伝わったことが、すべて。

 その結論を
 真摯に受止め
 誠実に動くしかない。
 
 それが最善の選択。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との


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