Органического растворителя



Пирофорные соединения, способные к самовозгоранию при ^контакте с кислородом воздуха, могут образовываться при хранении, транспортировании и переработки сернистых нефтей и нефтепродуктов на незащищенных поверхностях резервуаров, емкостей, трубопроводов. Пирофорные отложения обычно представляют собой смесь продуктов сероводородной коррозии, смолистых веществ, продуктов органического происхождения и механических примесей. Активность пирофорных отложений (способность к самовозгоранию) зависит от температуры окружающей среды, состава и места образования. Пористая структура пирофорных отложений и примеси органических веществ способствуют их бурному окислению. Особую опасность представляют пирофорные отложения, насыщенные тяжелыми нефтепродуктами и маслами, так как последние сами могут разогреваться, способствуя самовозгоранию пирофорных отложений. Активность пирофорных соединений возрастает с повышением температуры окружающей среды, хотя самовозгорание их возможно при любой, даже самой низкой температуре (отмечены случаи самовозгорания их при температуре воздуха минус :20°С). Это объясняется тем, что пирофорные соединения плохо проводят тепло, и теплота, выделяющаяся при первоначальном 'медленном окислении, аккумулируется в массе отложения, что приводит к ее разогреву до опасной температуры.

Кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной структуры осадка органического происхождения и увеличения их водоотдачи или обезвоживания. В промышленности применяют в основном реагентньш метод кондиционирования с помощью хлорного железа и извести. Стоимость такой обработки достигает 40 % стоимости всех затрат при обработке осадка. Поэтому ведется разработка и внедрение более экономичных методов кондиционирования: тепловой обработки, замораживания и электрокоагуляции.

В тех случаях, когда утилизация оказывается невозможной или экономически нерентабельной, осадки ликвидируют. Выбор метода ликвидации определяют с учетом состава осадков, размещения и планировки промышленного предприятия. Сжигание —один из наиболее распространенных методов ликвидации. Предварительно обезвоженные осадки органического происхождения имеют теплотворную способность 16 800...21 000 кДж/кг, что позволяет поддерживать процесс горения без использования дополнительных источников теплоты. Осадки сжигают на станциях очистки сточных вод в многоподовых, циклонных печах, а также в печах кипящего слоя.

Пигменты - сухие красящие вещества неорганического (титан, цинк, свинец, хром и др.) и органического происхождения (монстроль, азопигменты и др.). Наиболее вредным пигментом является свинец и его неорганические соединения, которые в смеси с хромовыми производными входят в состав всех цветных пигментов. В воздух рабочей зоны свинец и его соединения при окраске поступают в виде аэрозоля. Свинец и его соединения чрезвычайно токсичны.

Оборудование для работы с жидким и газообразным кислородом, как правило, обезжиривают с целью исключения образования взрывоопасной системы «масло (или другие вещества, органического происхождения) — кислород». Обезжиривание — очистку поверхностей криогенного оборудования от масла и жира проводят при его изготовлении, а также после монтажа и в процессе эксплуатации. Обезжиривание следует производить, если содержание масла на поверхности оборудования превышает нормы, предусмотренные ОСТ 26-04-2159 — 79 и ОСТ 26-04-1362-75.

Эффективным растворителем для очистки аппаратов от солей жесткости и других осадков неорганического и органического происхождения является ингибированная соляная кислота, которую можно применять для промывки стальной аппаратуры и трубопроводов, а также некоторых аппаратов, имеющих противокислотные "покрытия.

В производстве азотной кислоты применяют, перерабатывают и получают взрывоопасные и токсичные вещества (аммиак, природный газ, окислы азота, азотную кислоту, нитритные и нитратные соли). Поэтому нарушения технологического режима .и правил техники безопасности могут привести к а) образованию взрывоопасной смеси аммиака с воздухом в контактных аппаратах, смесителях, коммуникациях и ее взрыву; б) загазованности производственных помещений, территории предприятия аммиаком и окислами азота и интоксикации ими людей; в) образованию взрывоопасной смеси природного газа с воздухом и взрыву ее в аппаратуре и производственных помещениях; г) образованию и отложению нитрит-нитратных солей и их взрыву в нитрозных вентиляторах, турбокомпрессорах, в аппаратуре и коммуникациях узла розжига контактного аппарата и др.; д) образованию взрывоопасной газо- или паровоздушной смеси в отделении концентрирования слабой азотной кислоты при подаче избыточного количества жидкого или газообразного топлива в топки концентраторов; несвоевременное зажигание топлива может привести к взрыву в топке; е) воспламенению замасленной поверхности и необезжиренной аппаратуры и коммуникаций при прорыве кислорода из системы получения концентрированной азотной кислоты прямым синтезом или при подаче его в загрязненную органическими веществами аппаратуру; ж) воспламенению от соприкосновения кислорода и азотной кислоты с органическими веществами, с асбестовыми прокладками и набивками, содержащими в своем составе хлопок, парафин и другие вещества органического происхождения; 3) воспламенению или взрыву от соприкосновения концентрированной азотной кислоты или меланжа с органическими веществами; и) взрыву при смешении жидких окислов азота с аммиаком.

Пирофорные соединения, способные к самовозгоранию при контакте с кислородом воздуха, могут образовываться при хранении, транспортировании и переработке сернистых нефтей и нефтепродуктов на незащищенных поверхностях резервуаров, емкостей, трубопроводов. Пирофорные отложения обычно представляют собой смесь продуктов сероводородной коррозии, смолистых веществ, продуктов органического происхождения и механических примесей.

Очень важное значение имеет правильный подбор конструкционных материалов. Имеется ряд высоколегированных сталей, содержащих хром, марганец, никель, титан, которые хорошо противостоят действию различных агрессивных сред. Ввиду того, что высоколегированные стали дороги, аппаратуру иногда изготовляют двухслойную: внутренний слой делают из высоколегированной стали, а наружный — из углеродистой. Широко применяют стойкие к коррозии материалы неорганического происхождения, например, диабазовые плитки, фарфор, стекло, керамику, органического происхождения,

Разумеется, кроме углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей в нефтяном машиностроении широко применяются и другие конструкционные материалы, в том числе чугун, цветные металлы, материалы неорганического и органического происхождения.

Воду в виде компактных и распыленных струй используют для тушения твердых веществ и материалов органического происхождения, горючих жидкостей (темных нефтепродуктов).
При сливе ацетиленсодержащих вод в сосуды или аппаратуру, в которых может десорбироваться растворенный ацетилен, последние заполняют инертным газом, а для предотвращения попадания атмосферного воздуха воздушку снабжают гидрозатвором. Чтобы предотвратить загазованность и взрыв при аварийных ситуациях, в производстве концентрирования ацетилена предусматривают аварийные емкости, находящиеся под небольшим давлением азота, для слива из системы органического растворителя, насыщенного ацетиленом и другими взрывоопасными газами.

ДЭАХ синтезируют обычно периодическим способом в две стадии. На первой стадии в среде органического растворителя проводят процесс взаимодействия хлористого этила с порошкообразным алюминием. В результате реакции взаимодействия хлористого этила с алюминием получают полупродукт, из которого на второй стадии с помощью металлического натрия синтезируется целевой продукт. При этом получается реакционная масса в виде раствора ДЭАХ в органическом растворителе, в котором содержится твердый осадок — шлам.

Вблизи наружной технологической установки, предназначенной для приема, осушки и охлаждения органического растворителя, были расположены колодцы •системы канализации для химически загрязненных стоков (рис. XI-1).

Причиной взрыва явилась бурная реакция меланжа с оставшимся в мернике Органическим растворителем. Растворитель после промывки сливали через боковой штуцер, так как нижний слив не был предусмотрен, что исключало возможность полного опорожнения мерника. К моменту пуска установки в мернике оставалось около 1,5 л органического растворителя.

Всю спецодежду вначале сортируют по степени загрязненности,, по плотности материалов и виду волокон. Светлые вещи чистят отдельно от темных. Предварительно очищают механическим способом. В карманах брюк, низках рукавов и брюк, швах и складках обычно скапливаются различные сухие загрязнения, которые вычищают механической щеткой. Такая предварительная сухая очистка снижает непроизводительный расход растворителя на 15— 20%, не дает загрязнять систему рекуперации растворителя, улучшает действие органического растворителя.

Паста моющая для рук, ТУ 6-15-885—79 — смесь синтетических поверхностно-активных веществ, полезных добавок, отдушки и абразива или органического растворителя.

Порошковые покрытия без органического растворителя, состоящие из тонко измельченного пигмента и частиц смолы. Они представляют собой порошки — термопластические (высокомолекулярная смола для толстых покрытий) или термореактивные (низкомолекулярные соединения, которые образуют тонкий слой прежде, чем загустятся сшитым полимером). Очистка оборудования

Рис 39 Установка для перекристал лизации вещества из органического растворителя

Сотрудник приготовил дисперсию натрия в толуоле в колбочке вместимостью 200 мл под аргоновой «подушкой» затем вылил в токе аргона полученную дисперсию в литровую реакционную колбу и от ложил пустую колбочку на поддон для грязной посуды стоящий рядом с установкой в вытяжном шкафу Он заметил что на стенках и горле колбочки остался налет мелкораздробленного натрия и собирался ополоснуть ее спиртом Однако сразу же как только в колбочку попал воздух произошла вспышка Сотрудник инстинк тивно отдернул руки и при этом уронил капельную воронку содержа щую 200 мл органического растворителя Воронка разбилась растворитель воспламенился огонь охватил реакционную колбу К счастью колба не разбилась и пожар удалось сравнительно быстро ликвидировать с помощью углекислотных огнетушителей

При выборе способа пожаро-рушения следует раз личать горение собственно щелочных металлов, горе ние водорода, выделяющегося в процессе взаимодей ствия металла с водой, и горение органического растворителя в присутствии щелочного металла Наиболее опасно, когда загорается сам щелочной ме талл, хотя такие случаи происходят редко

Состоит из синтетических поверхностно-активных веществ, полезных добавок, отдушки и абразива или органического растворителя.



Читайте далее:
Опасности соединений
Обязательное использование
Опасности воспламенения
Опасности загрязнения
Оперативным персоналом
Обеспечения экологической
Оперативного дежурного
Оперативному персоналу
Операторов технических
Оператору необходимо
Опорожнения резервуара
Определяемый компонент
Определяется действующими
Определяется инструкцией
Определяется концентрацией





© 2002 - 2008