Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сероводород пределы взрываемости

    К 1-й категории отнесены продукты с относительно меньшей опасностью образования взрывоопасной смеси. Например, метан образует взрывоопасную смесь с 5% воздуха. Бензин образует взрывоопасную смесь в присутствии 1,5% воздуха. Он отнесен ко 2-й группе. Сероводород отнесен к 4-й группе, так как он имеет широкий предел взрываемости от 4,3 до 45,5%. В табл. Х-2 приведено распределение горючих веществ по категориям и группам взрывоопасности. [c.426]


    На установках применяются взрывоопасные и токсичные вещества, такие, как окись углерода, углеводородные газы, сероводород, поташ, моноэтаноламин. Пределы взрываемости и температура воспламенения некоторых газов приведены в Приложении, стр. 208. [c.193]

    Все горючие газы в смеси с кислородом или воздухом при атмосферном давлении могут давать взрыв, поскольку газо-воздушная смесь лежит в пределах взрываемости. Из горючих газов, могущих вызвать несчастные случаи, обратить внимание на следующие водород, монооксид углерода, сероводород, светильный газ, метан, этан, этилен, пропан, ацетилен и др. Прежде чем пользоваться горючим газом, его нужно проверить зажечь от той пробирки, которой он проверяется (но не спичкой). [c.7]

    Для предотвращения взрыва в компрессорной установлен сигнализатор на концентрацию водорода на 20% ниже нижнего предела взрываемости. О загазованности помещения компрессорной сообщает сигнализатор предельно допустимой концентрации сероводорода. [c.155]

    Сероводород. Пределы взрываемости — 43-45,5% (об.). Температура самовоспламенения равна 246 °С. [c.177]

    Смеси сероводорода с воздухом взрывоопасны при содержании сероводорода от 4,3% по объему (нижний предел взрываемости) до 45,5% (верхний предел взрываемости). [c.152]

    Опыт показывает, что в ряде случаев наблюдаются не два, а три предела самовоспламенения или взрываемости. Например, на рис. УП1,5 показаны пределы самовоспламенения для реакции окисления сероводорода (теоретическая кривая и экспериментальные точки для о=4,6 мм и мольной доли Ог, равной 0,6). Ветвь АВ соответствует нижнему (первому) пределу самовоспламенения, ветвь ВС — верхнему (второму) пределу самовоспламенения и СО — третьему пределу самовоспламенения. После перехода через этот третий предел снова начинается интенсивное самовоспламенение. В большинстве случаев третий предел имеет чисто тепловую природу (см. стр. 45, Тепловой взрыв ), В. некоторых случаях и, в частности, в [c.216]

    Взрывчатые вещества образуют также аммиак (предел взрываемости 16,0— 27,0%), сероводород (предел взрываемости 4,3—45,5%) и окись углерода (предел взрываемости 12,8-75%). [c.532]

    Промежуток между верхним и нижним пределами взрываемости (зона, или интервал взрываемости), выраженными содержанием горючих паров в воздухе в % (объемн.), для ацетилена составляет 2,3—82, водорода 4,1—75, бензинов 1—6, керосинов 1,4—7,5, бутана 1,5—8,5, пентана 1,1—8, гексана 1,6—6,4, сероводорода 4,3—45,5, этана 3—15 (этилена 3—34) и т. д. [c.27]


    В состав негорючей части газообразных топлив могут входить углекислый газ, азот и небольшое количество кислорода. Кроме балластных газов, горючие газы (особенно искусственные) содержат вредные примеси влагу, смолу, пыль, нафталин и сернистые соединения (сероводород и сернистый газ). Различные примеси в газе могут сильно изменять как скорость распространения пламени, так и величину концентрационных пределов. Большую роль играют запыленность и влажность газа. Поэтому максимальная скорость распространения пламени для природного газа равна около 0,35 м/сек, нижний предел взрываемости около 5% и верхний около 14% могут служить только для ориентации. [c.29]

    Верхний и нижний пределы взрываемости, а следовательно, и диапазон взрываемости для различных паров и газов различны. Ниже приведены диапазоны взрываемости для некоторых паров и газов, применяемых или получаемых на нефтеперерабатывающих предприятиях (в %) бензин — 0,8—5,1, керосин—1,4—7,5, пропан— 2,1—9,5, метан — 5—15, аммиак—15—28, этилен — 3—32, сероводород — 4,3—46, окись углерода — 12,5—74, водород — 4—75, ацетилен — 2,3— 81. [c.26]

    Предельно допустимая концентрация Н2Б в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м . Пределы взрываемости смеси сероводорода с воздухом нижний - 4,3 и верхний - 45,5 % (объемные доли). [c.73]

    При останове аппаратов на ремонт необходима длительная продувка установки воздухом. После этого надо определить концентрацию сероводорода и скипидара в воздухе аппаратов, так как нижние пределы взрываемости смеси этих веществ с воздухом равны соответственно 4,3 и 0,8% (объемных). Если такого рода установки располагаются в цехе, то, кроме общеобменной, необходима аварийная вентиляция. [c.47]

    Опыт показывает, что в ряде случаев наблюдается не два, а три предела самовоспламенения, или взрываемости. Например, на рис. УП1,5 показаны пределы самовоспламенения для реакции окисления сероводорода (теоретическая кривая и экспериментальные точки для Но = 4,6 мм и мольной доли Ог, рав- [c.202]

    Наиболее опасными компоиситами газообразных топлив являются окись углерода СО, сероводород НгЗ и др. При концентрации СО, равной 1%, в течение 1—3 мин может наступить смертельное отравление человека. Горючие газы с воздухом нри определенном соотношении образуют взрывоопасные с.меси, характеризуемые концентрационными пределами взрываемости. Широкими пределами взрываемости обладают водород (от 4 до 74%) и окись углерода (от 12,5 до 74%). [c.28]

    Взбалтывание при закачке или во время транспортировки и (или) понижение температуры приводят к высвобождению из недегазированной серы сероводорода, который собирается в пространстве над жидкой серой и концентрация которого может легко превысить нижний предел взрываемости в воздухе (около 3,5 % об ). Дегазация серы осуществляется в непрерывном режиме в специальной емкости I или на участке дегазации коллектора серы установки Клауса. Собственно дегазация идет в барботажном смесителе газлифтного типа 3. Поскольку циркуляционный короб 5 смесителя открыт снизу и сверху, циркулирующая в нем сера полностью перемешивается с содержимым емкости. Воздух, содержащий высвобожденный сероводород, вместе с дополнительным количеством продувочного воздуха удаляют из емкости с помощью эжектора 2 и, как правило, направляют в печь дожига. Дегазированная сера стекает через сливную перегородку в насосное отделение и перекачивается насосом 4 в хранилище. [c.452]

    Особенно пожароопасен водород. Он имеет очень широкие пределы взрываемости - от 4,1 до 74,2 объемн. Широкий предел взрываемости также у сероводорода - от 4,3 до 45,5 объаш. Кроме того, сероводород имеет довольно низкую температуру самовоспламенения, равную 246 °С (температура воспламенения водорода 510 Поэтому на установках гидрокрекинга технике безопасности и противопожарным мероприятиям уделяется большое внимание. [c.119]

    Комовая, литьевая, гранулированная, чешуированная и молотая сера ие токсичны, ио горючи. Жидкая сера токсичва, серная пыль взрывоопасна. Нижний предел взрываемости серной пыли 2,3 г/м температура самовоспламенения 575°С. Попадание серной пыли в организм Человека вызывает воспаление слизистых оболочек, раздражение кожного покрова и другие заболевания. Сероводород — яд, сильно действующий на центральную нервную систему сернистый газ, образующийся при горении серы, вызывает раздражение слизистых оболочек. Помещения, в которых производятся работы с серой, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Металлические части устройств, аппаратов, емкостей должны быть заземлены в целях предотвращения возникдовения электростатических зарядов. В помещениях запрещается применение открытого огня. [c.341]

    К классу В-1.6 относят помещения, имеющие те же характеристики, что и помещения классов В-1.а, но отличающиеся одной из следующих особенностей горючие газы в этих помещениях имеют высокий нижний предел взрываемости (16% и более) и резкий запах при предельно допустимых по санитарным нормам концентрациях (например, цехи получения жидкого аммиака под давлением, сероводорода и др.) возможна лищь местная взрывоопасная концентрация легко воспламеняющиеся горючие газы и жидкости имеются в помещениях в небольших количествах и не создают общей взрывоопасной концентрации. Эти установки относят к невзрывоопасным, если работы в них выполняют, применяя местные воздухоотсосы. [c.251]


    Реакции, в процессе которых при определенных давлениях происходит самовоспламенение, были известны давно благодаря очень своеобразным свойствам, хотя механизм этих реакций объяснен сравнительно недавно, главным образом в работах Н. Н. Семенова и его сотрудников. Еще Фуркруа в 1788 г. обнаружил, что чистый кислород при обычной температуре и нормальном давлении не взаимодействует с фосфором, который при тех же условиях энергично окисляется воздухом. Лабиладьер (1877) нащел, что при атмосферном давлении фосфористый водород не воспламеняется при соприкосновении с воздухом, а после понижения давления происходит взрыв. Позже эти явления изучались Вант-Гоффом. Подобные явления были обнаружены Жубером (1874), который изучал окисление мышьяка и серы, Фриделем и Ладенбургом (1871), рассматривавшими окисление кремнистого водорода. Первыми серьезное внимание на эти реакции обратили Н. Н. Семенов с сотрудниками, вновь изучившие реакцию окисления фосфора кислородом и установившие для этой реакции существование не только верхнего, но и нижнего предела самовоспламенения. П. Н, Семенов рассматривал процессы такого типа как реакции с разветвленными цепями и показал, какую важную роль играет дезактивация (гибель) активных частиц на стенках и в объеме, вследствие чего скорость реакции оказывается зависящей от размеров сосуда. Два предела взрываемости были установлены для смесей с кислородом таких соединений, как фосфористый водород, сера, сероводород, сероуглерод. [c.200]

    Сероводород, оказывается, сильно снижает скорость медленной реакции при давлении ниже / пип и повышает взрываемость горючих смесей метана и окиси углерода, сокращает до некоторого предела периоды индукции и снижает Такое влияние сероводорода можно объяснить, если допустить, что молекулы этой примеси дают с активными центрами поверхноети стенок (К), или платинового стержня, промежуточный устойчивый комплекс, таким образом  [c.324]

    Легкие продукты разгонки нефти и бензин являются токсичными, легковоспламеняющимися жидкостями и образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Температура вспышки паров различных фракций, получаемых на АВТ, колеблется в пределах от —58 до -f230° температура самовоспламенения — от 270 до 530 °С. Область воспламенения (взрываемости) углеводородных паров в смеси с воздухом от 1 до 8% объемн., а для сероводорода от 4,3 до 46% объемн. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородных паров в воздухе рабочей зоны производственных помещений 300 мг/м. Среднесуточная ПДК паров бензина в атмосферном воздухе населенных пунктов—1,5 мг/м максимальная разовая — 5 мг/м . [c.158]


Смотреть страницы где упоминается термин Сероводород пределы взрываемости: [c.92]    [c.213]    [c.126]    [c.92]    [c.409]   
Справочник азотчика Том 1 (1967) -- [ c.217 ]

Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (1972) -- [ c.8 ]

Технология связанного азота Издание 2 (1974) -- [ c.96 ]

Справочник азотчика Т 1 (1967) -- [ c.217 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Пределы взрываемости

Пределы взрываемости смесей сероводорода и воздуха

Сероводород пределы взрываемости в воздухе



© 2025 chem21.info Реклама на сайте