Продуктов осмоления



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.

Хлорирование широко применяют при получении высокомолекулярных соединений, хлорорганических ядохимикатов, растворителей, промежуточных продуктов органического синтеза в производствах лекарственных веществ.

Например, период непрерывной работы между остановками на чистку ректификационной аппаратуры при условии применения древесно-смоляного антиполимеризатора в производстве хлоропре-на составляет один месяц. Во время работы относительно быстро происходит забивка аппаратуры и во многих других производствах мономеров, полимеров, продуктов органического синтеза. Поэтому для повышения производительности оборудования .и улучшения условий труда весьма перспективным является разработка новых эффект 18ных антиполимеризаторов и других методов борьбы с забивкой аппаратуры, совершенствование технологических процессов (выбор оптимального температурного режима, исключение попадания кислорода).

Современные крупнотоннажные производства аммиака, фосфора, продуктов органического и нефтехимического синтеза оснащают агрегатами высокой производительности с полной механизацией и автоматизацией процессов. На большинстве таких установок имеются необходимые технические средства, предназначенные для •обеспечения устойчивой, безаварийной и безопасной эксплуатации в течение длительного времени. Однако в мировой практике эксплуатации крупнотоннажных агрегатов отмечены случаи крупных аварий, сопровождавшихся разрушением зданий и сооружений, расположенных не только на территории предприятия, но и в прилегающих жилых районах.

На рис. Х-11 представлена схема сжигания газа на факеле. Эта схема разработана Государственным научно-исследовательским и проектным институтом азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП) при участии Гипропласта, ЛенНИИгипрохима и ВНИИТБХП и утверждена Минхимпромом как типовая. Поэтому она может быть рекомендована для сжигания различных газовых смесей на химических и нефтехимических производствах. С некоторыми изменениями эта схема может быть использована для сжигания ацетиленсодержащих и печных газов фосфорных печей.

Большую часть аммиака перерабатывают в азотную кислоту (слабую, концентрированную, особо чистую), из которой получают азотнокислые соли — полупродукты, используемые для производства синтетических 'красителей, лекарственных веществ и многих продуктов органического синтеза.

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.

265. Бегров В. В., Стрижевский И. И., Химия и технология продуктов органического синтеза. Ацетилен и его переработка, 150, 160, Изд. ОНТИ ГИАП, 1966.

Способность к самовозгоранию пирофорных отложений обусловлена наличием в них активных сульфидов железа. Эти отложения обычно представляют собой смесь продуктов сероводородной коррозии, смолистых веществ, продуктов органического происхождения и механических примесей.

* «Руководство» разработано Государственным научно-исследовательским и проектным институтом азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП).

26. Производство продуктов органического синтеза (спирта, этилового эфира и др,) и нефтяных газов при переработке более 5000 ма/ч.
В практике неоднократно отмечались случаи воспламенения и взрыва паровоздушных смесей в аппаратуре компрессорных установок при использовании смазочных масел несоответствующих марок и компрессоров, не предусмотренных паспортом установки. Имели место аварии и вследствие отложений продуктов осмоления и других веществ на деталях машин, находящихся в контакте с компримируемыми газами.

При осмотре в факельном стволе вблизи молекулярного затвора на внутренних стенках найдены продукты осмоления, в штуцере дренажа для спуска влаги обнаружена пробка, состоящая из продуктов осмоления и черного порошка крупчатой структуры. Неудовлетворительно была выполнена система обогрева «затвора», а также отсутствовало устройство для слива жидкости из нижней части факельного ствола.

3.1.10. Для систем транспортирования горючих веществ, где возможны отложения на внутренних поверхностях трубопроводов и аппаратов продуктов осмоления, полимеризации, поликонденсации и т.п., предусматриваются эффективные и безопасные методы и средства очистки от этих отложений, а также устанавливается периодичность проведения этой операции.

3.6.5. В реакционных процессах, протекающих с возможным образованием промежуточных пере-кисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматриваются:

3.1.10. В системах транспорта горючих веществ, где возможны отложения на внутренних поверхностях трубопроводов и аппаратов продуктов осмоления, полимеризации, поликонденсации и т.п., предусматриваются эффективные и безопасные методы и средства очистки от этих отложений, а также устанавливается периодичность проведения этой операции.

3.6.5. В реакционных процессах, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматриваются:

Так, сильный взрыв произошел в отстойнике водной суспензии продуктов осмоления в производстве эпоксидных смол. Взорвалась смесь napos толуола с воздухом, образовавшаяся в верхнем свободном объеме отстойника при случайном сбросе в него суспензии с большим содержанием ЛВЖ. Взрыв был сильным, так как отстойник был выполнен без соответствующего обоснования с превышением расчетных размеров по высоте в четыре раза, что привело к значительному увеличению объема паро-газового пространства аппарата.

Повышенная взрывоопасность пылеочистки обусловлена иногда недостаточной эффективностью пылеосаждения, что приводит к возникновению в газовом потоке твердых частиц и опасным последствиям при дальнейших операциях. Например, в газофазном процессе окисления нафталина отмечается значительный унос твердого катализатора с отходящим из контактного аппарата газовым потоком. Поэтому в последующей аппаратуре и трубопроводах протекают побочные процессы с образованием самовоспламеняющихся продуктов осмоления, что многократно приводило к загораниям.

Процесс окисления характеризуется высокой экзотермично-стью (8,37-10^ Дж/моль), постоянным наличием в системе окислителя, достаточно низким нижним пределом воспламенения смеси циклогексана с воздухом (1,2% об.) и очень низкой минимальной энергией зажигания этой смеси. В определенных условиях процесс окисления может сопровождаться протеканием побочных процессов с образованием пероксидных соединений и продуктов осмоления.

В ряде Процессов для обеспечения взрывобезопасности каждой или ряда технологических операций требуется освобождение и промывка аппарата от остатков продуктов осмоления, самовоспламеняющихся на воздухе. При невыполнении этого условия технологическая операция, особенно если она связана с разгерметизацией аппарата, можег сопровождаться загоранием или взрывом при загрузке горючего или взрывоопасного сырья. Иногда количество этого самовоспламеняющегося остатка может оказаться настолько значительным, что его воспламенение само по себе представляет опасность разрушения технологической системы.

Так, в процессе сульфирования серной кислотой произошел взрыв продуктов осмоления, образовавшихся при сверх регламентированном времени пребывания органического сырья в присутствии серной кислоты.




Читайте далее:
Процессов определяется
Процессов плоскость
Помещения производств
Процессов происходящих
Процессов разрушения
Процессов терморегуляции
Помещения промышленных
Первичная обработка
Продолжают оставаться
Помещениях управления
Продукции требованиям
Продуктами производства
Продуктов адиабатического
Применять аккумуляторные
Первичной обработки





© 2002 - 2008