Производстве аккумуляторов



ности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства» (утверждены ГУПО МВД СССР 29 декабря 1972 г.), «Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработки металлов» (утверждены постановлением ЦК профсоюза рабочих машиностроения 2 апреля 1963 г.), СНиП III-A. П-70, а также государственными стандартами, входящими в Систему стандартов безопасности труда (ССБТ) — ГОСТ 12.3.003—75 «ССБТ. Работы электросварочные, общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2. 008—75 «ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности».

Давление, при котором возможно разложение ацетилена со взрывом, зависит от начальной температуры, а также от энергии поджигающего импульса. При очень большой энергии импульса (1200 Дж) взрывное разложение ацетилена может наступить и при 65 кПа. С возрастанием начального давления ацетилена требуемая энергия инициирования резко уменьшается (рис. 1). Поэтому в производстве ацетилена должны строго ограничивать давление и температуру ацетилена.

При взаимодействии ацетилена с водными растворами солей меди, серебра и ртути образуются осадки соответствующих ацети-ленидов металлов, характеризующиеся взрывчатыми свойствами. Ацетилен, содержащий влагу и аммиак, при длительном контакте с красной медью может реагировать с ней с образованием ацети-ленидов меди. При соприкосновении с серебром ацетилен способен образовывать взрывчатое ацетиленистое серебро. Содержание меди в материале аппаратуры, запорной арматуры, приборов и других устройств, применяемых в производстве ацетилена, не должно превышать 70%.

В производстве ацетилена термоокислительным пиролизом метана для предупреждения загазованности атмосферы ацетиленом

В предыдущих разделах уже рассматривались случаи воспламенения и взрыва в аппаратах синтеза хлористого водорода вследствие нарушения соотношения дозировки компонентов. Неоднократно происходили аварии при смешивании ацетилена с хлористым водородом, содержащим большое количество хлора, при синтезе хлористого винила, в производстве ацетилена термоокислительным пиролизом метана. При нарушении соотношения дозировки газов в смесителе допускался большой избыток кислорода,

При эксплуатации взрывоопасных производств неоднократно происходили взрывы в результате воспламенения огнеопасных веществ. В ряде случаев взрывы были вызваны проскоком газов, воспламенявшихся в присутствии кислорода. В производстве ацетилена, а также в ряде других производств, в которых присутствует ацетилен, особую опасность представляет образование ацети-ленистой меди, которая на воздухе может взорваться. Поэтому в производствах, связанных с применением газовых фракций, содержащих ацетилен, не допускается применение оборудования и деталей из меди. В процессах, связанных с переработкой ацетилена на. медьсодержащем катализаторе, принимают другие меры, исключающие образование ацетиленидов меди. Например, для предупреждения образования металлической меди и контакта ее с ацетиленом процесс ведут в кислой среде солей меди.

отдельных же установках узел смешения вторичного воздуха с то-лочными газами не обеспечивает равномерного температурного ноля теплоносителя на входе в аппарат. В настоящее время разработана схема узла смешения топочных газов со вторичным воздухом в смесительной камере топки, которая позволит обеспечить температуру продукта 90—-95 °С. Хорошее смешение газовых пото-.ков перед сушилками нитрофоски может быть достигнуто и в смесителях, используемых для других процессов, например в смесителях аммиака с воздухом в производстве азотной кислоты, кисло-.рода с природным газом в производстве ацетилена и др.

Наибольшую опасность представляют газовые выбросы в производстве ацетилена. Эти выбросы содержат ацетилен-концентрат, газы пиролиза или крекинга, синтез-газ. Даже аварийный отвод этих газов в атмосферу не допускается, что обусловлено не только их горючими и токсическими свойствами, но и недопустимостью проникновения ацетилена в блоки разделения воздуха, которые вместе с производствами ацетилена обычно входят в состав химического предприятия.

Описано много случаев взрывов в аппаратах разделения воздуха, вызванных попаданием в аппараты даже незначительного количества ацетилена. Поэтому в воздухе, поступающем в цехи его разделения, содержание ацетилена должно быть не более 0,25 мл на 1 м воздуха. Все некондиционные ацетиленсодержащие газы должны полностью сжигаться до двуокиси углерода и воды. о производстве ацетилена (из углеводородного сырья) такое сжигание является сложной задачей, так как газовые выбросы могут

Рис. 25. Схема мокрой очистки крекинг-газа в производстве ацетилена электрокрекингом:

Жидкостные предохранительные затворы (гидрозатворы) [31] применяют в основном для защиты ацетиленовых генераторов от взрывов при газоплазменной обработке металлов, а также в производстве ацетилена. Локализация пламени ацетилено-воздушной, а особенно ацетиленокислородной смеси с использованием сухих огнепреградителей представляет большие технические трудности, и в то же время эта задача относительно просто решается при применении гидрозатворов. Простота конструкции и высокая надежность гидрозатворов позволяет эффективно использовать их для защиты и другого оборудования, содержащего взрывоопасные газы, в том числе способные образовать быстрогорящие смеси.
Применяются: Li "-для изготовления сплавов, обладающих высокой коррозионной стойкостью, повышенными механическими и электрическими свойствами; для раскисления, десульфуризации и обезгаживания цветных и черных сплавов; гидрид лития как источник На—для наполнения аэростатов, бал-лоноа, спасательных надувных лодок, используется в органическом синтезе; LiOH — в производстве аккумуляторов и смазочных масел; стеарат и карбонат лития — в производстве пластмасс; соединения лития используются также в стекольной промышленности, в паяльном деле.

металлизации; в производстве аккумуляторов; в составе красок для ых частей морских судов; при производстве оловянных и цинковых с тонкой структурой; при дублении кож; в фотографии (усилитель для светочувствительности бумаги); при гравировании и литографии; в сухих батареях; в химико-фармацевтическом производстве (препараты для дезин-протравливания семян против грибковых и бактериальных как инсектицид.

Применяется в производстве аккумуляторов и спияек.

и очистке свинцовыхТмастин, размоле свинцовых шариков в производстве аккумуляторов; один раз в 3 месяца при ручной намазке и очистке свинцовых пластин, приготовлении пасты, плавке и разливе РЬ в том же производстве, а также при шоопировании РЬ в закрытых пространствах.

Применяется в металлургии для раскисления меди и бронзы; в электровакуумной технике; в сплаве со свинцом и оловом в производстве аккумуляторов; -в составе некоторых пирофорных сплавов; "'Sr — для обнаружения повреждении телеграфных кабелей; s°Sr — как источник )-излучения.

Применяется для получения каломели и других соединений Hg; для консервирования древесины; в гальванопластике; при бронзировании и термической металлизации; в производстве аккумуляторов; в составе красок для подводных частей морских судов; при производстве оловянных и цинковых сплавов с тонкой структурой; при дублении кож; в фотографии; литографии; химико-фармацевтическом производстве; как инсектицид; в лабораторной практике.

Применяется в производстве аккумуляторов, кабелей, сплавов; в химическом машиностроении; для защиты от у-излучения; для получения тетраэтилсвинца и свинцовых пигментов.

Применяется в производстве аккумуляторов, стекла, глазури, эмали, белил, олифы; в резиновой промышленности; для получения других соединений РЬ.

Применяется в производстве аккумуляторов; спичек; в качестве окислителя.

Применяется в производстве аккумуляторов; в фунгицидных смесях; для изготовления катализаторов, в жировой и парфюмерной промышленности.

Металлический свинец используют в форме листов или труб в местах, где необходимы гибкость и устойчивость к коррозии, таких как химические заводы и строительная индустрия, также свинец используют для обкладки кабеля, как один из ингредиентов в припоях и как наполнитель в автомобильной промышленности. Свинец — полноценный материал для защитных экранов от ионизирующего излучения. Он используется для металлических защитных покрытий в производстве аккумуляторов и для изготовления свинцовых ванн в горячем волочильном производстве. Свинец присутствует в ряде сплавов, и его производные приготовляют и используют в больших количествах во многих производствах.



Читайте далее:
Производственный травматизм
Производственные подразделения
Производственные складские
Производственные вредности
Питательном трубопроводе
Производственных неполадок
Применяют следующие
Производственных отношений
Производственных помещениях необходимо
Производственных ситуациях
Применяют специальный
Понижения напряжения
Производственным объединением
Плашечный превентор
Производственная дисциплина





© 2002 - 2008