Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Токсичность винилхлорида

    Одним из наиболее распространенных веществ, загрязняющих почву и воду, является трихлорэтилен, широко использующийся в качестве растворителя и обезжиривающего средства. Он длительное время остается в окружающей среде и считается канцерогеном. Кроме того, анаэробные почвенные бактерии могут де-галогенировать его, превращая в еще более токсичное соединение винилхлорид. [c.283]


    В последние годы возрос интерес к сополимерам винилиденхлорида с другими сомономерами, что обусловлено хорошими эксплуатационными свойствами покрытий на их основе огнестойкостью, блеском, низкими паро- и водопроницаемостью, эластичностью, твердостью К достоинству этих сополимеров можно отнести относительно низкую по сравнению с винилхлоридом токсичность [c.156]

    С точки зрения реализации принципов разработки технологии с низким энергопотреблением и полноты использования энергии системы технологая гидрохлорирования ацетилена достаточно совершенна. В рассматриваемом случае в реакционной подсистеме вырабатывается высокопотенциальное тепло. Его последующая утилизация позволяет обеспечить энергоресурсами подсистему ректификационного разделения или смежные производства. Получение винилхлорида гидрохлорированием ацетилена нельзя отнести к технологиям с минимальным расходом воды, поскольку отходящие реакционные газы содержат остаточные количества хлороводорода, что делает необходимым организацию промывки продуктов водой и раствором щелочи. Это приводит к образованию значительного количества водно-солевых стоков и разбавленной соляной кислоты. Использование реакционных аппаратов большой единичной мощности затруднено, так как кожухотрубные реакторы имеют ограничения, связанные с трудностями распределения потока сырья при высоких производительностях, а применение аппаратов с кипящим слоем невозможно из-за высокой токсичности каталитической системы (ис- [c.516]

    Если рассмотреть в целом предложенный вариант производства винилхлорида, то он на данном этапе не перспективен вследствие использования очень токсичного катализатора и дорогостоящего исходного реагента — ацетилена. Однако, если вклад ацетилена в себестоимость можно компенсировать технологическими решениями, то катализатор требует принципиальной замены. В настоящее время группой ученых МИТХТ им. М.В. Ломоносова под руководством проф. О.Н. Темкина разработан процесс гидрохлорирования ацетилена с использованием металлокомплексных катализаторов на основе хлоридов AA(III) в TV-метилпирролидоне. Использование такой каталитической системы позволяет исключить из производства токсичные соли ртути и, при благоприятных ценах на ацетилен, реализовать промышленное производство винилхлорида. [c.517]

    Рассмотренный метод синтеза как для винилхлорида, так и для хлоропрена в настоящее время мало перспективен, хотя существующие установки еще эксплуатируются. Причиной этого является применение дорогостоящего ацетилена, что при получении винилхлорида дополняется высокой токсичностью сулемы, а при синтезе хлоропрена — низким выходом продукта. Другие методы производства этих веществ изложены ниже. [c.128]


    Как видно из табл. 1.5, при извлечении из воздуха примесей токсичных ЛОС в ловушке с тенаксом при обычной температуре (около 20°С) концентрации контролируемых компонентов будут сильно отличаться для многих приоритетных ЛОС. Большинство ЛОС хорошо удерживается на тенаксе, но такие важные приоритетные загрязняющие воздух соединения, как винилхлорид, метанол, низкомолекулярные амины, ацетальдегид и ацетон (в практической аналитике таких ЛОС гораздо больше) почти не задерживаются в ловушке, и концентрация в собранной пробе будет на 1-2 порядка ниже, чем [c.12]

    Практически полного (93-100%) извлечения примесей токсичных веществ из силикагеля можно добиться экстракцией полярными растворителями, например диметилсульфоксидом, спиртами, водой или водными растворами. От 83 до 93% аминов извлекают из силикагеля серной кислотой [13 , а очень токсичный диметилсульфат после улавливания на силикагеле десорбируют ацетоном на 90—95% [18]. Сероуглеродом извлекают из активного угля около 90% очень летучего винилхлорида. Однако, практически с такой же эффективностью можно осуществить экстракцию этого канцерогенного вещества хлорбензолом при охлаждении сорбента льдом [19]. [c.248]

    Эмаль ХС-79, содержит лак па основе сополимера винилхлорида с винилацетатом и пигменты, являющиеся токсичными для морских микроорганизмов. Эмаль применяют для защиты деревянных поверхностей от обрастания в морской воде. При этом ее разбавляют до рабочей вязкости 35—60 сек (по ВЗ-4) и наносят кистью (в одном направлении). Эмаль отличается плохим розливом, и поэтому на покрытии допускаются штрихи от кисти. [c.86]

    Винилхлорид — мономер для получения поливинилхлорида — также представляет собой довольно токсичное химическое соединение. Основными симптомами отравления винилхлоридом являются общая слабость, нарушение сна, раздражительность, гипотония, головокружение, перемежающаяся хромота. [c.128]

    Покрытия на основе сополимера винилхлорида и винилиденхлорида наименее токсичны, поэтому их [c.102]

    ПВХ и сополимеры ВХ являются безвредными веществами, если из них полностью удален остаточный винилхлорид. При их горении выделяются токсичные вещества. [c.73]

    Поливинилхлорид М (массовый), получают полимеризацией винилхлорида в массе. Однородный порошок белого цвета. Для некоторых марок допускается слабая окраска. Предназначается для изготовления изделий методом вальцевания (каландрования), экструзии, прессования и литья под давлением. Не обладает заметной токсичностью, но при вдыхании вызывает раздражение дыхательных путей. Выпускают двух сортов следующих марок  [c.477]

    Некоторые аварии в производстве винилхлорнда связаны с загазованностью помещений ацетиленом, винилхлоридом, хлористым водородом. Аварийные выбросы в атмосферу производственных помещений взрывоопасных и токсичных газов чаще всего происходят в результате колебаний давления в системе и разрушения самодельных предохранительных мембран, имеющих большой диапазон срабатывания и не обеспеченных отводными трубами. Загазованность иногда создается разгерметизацией сальниковой арматуры, трубопроводов, полимеризаторов и другой аппаратуры, что объясняется низким качеством их изготовления и ремонта. Следует значительно улучшить качество изготовления и монтажа оборудования трубопроводов и арматуры, тщательно подбирать для них коррозионно-стойкие материалы и прежде всего разработать более производительные и надежные смесители ацетилена с хлористым водородом, контактные аппараты, компрессоры ацетилена и реак ционного газа, тепло- и массообменную аппаратуру для газовыде ления и ректификации пожаро- и взрывоопасных смесей под высо кйм давлением. [c.71]

    Незаполимеризовавшийся винилхлорид подлежит улавливанию и возврату в производственный цикл, а абгазы, содержащие остаточный ВХ, - очистке во избежание потерь сырья и загрязнения атмосферы весьма токсичным веществом. В среднем при получении каждой тонны ПВХ в удаляемых из аппаратов абгазах содержится около 30 кг ВХ, из которых приходится на мономерный ВХ сдувок и дегазации, 6,6%- на ВХ воздуха сушилок, 0,4% - на ВХ воздуха местных вентот-сосов [101]. [c.148]

    О. п., получаемые сополимеризацией основного мономера (напр., винилхлорида) с небольшими относительными количествами (1—3%) винильного оловоорганич. мономера, представляют собой гомогенные самоста-билизированные системы, не требующие дополнительного введения стабилизатора. Химич. связывание оловоорганич. групп с макромолекулами таких сополимеров (взамен механич. добавок) позволяет резко снизить или полностью предотвратить выделение оловоорганич. соединений из полимера при его переработке и эксплуатации. Последнее обстоятельство особенно важно, если учесть высокую токсичность низкомолекулярных оловоорганич. соединений. [c.238]

    Трюмы машинно-котельных отделений, внутренние поверхности балластных и топливных цистерн, грузовые танки нефтеналивных судов окрашивают красками на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, эпоксидной смолы, сополимера частично омыленного винилацетата с винилхлоридом, к-рые образуют нефтестойкие покрытия. Для окраски внутренних поверхностей цистерн, в к-рых хранят горячее масло (до 200 °С), используют краски на основе феноло-формальдегидного (бакелитового) лака. Поверхности, к-рые подвергаются воздействию агрессивных р-ров, защищают гл. обр. красками для химстойких покрытий на основе эпоксидных смол и сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом. Последние, обладающие наименьшей токсичностью, используют для защиты цистерн, в к-рых хранят пресную воду и перевозят химически активные пищевые продукты, напр, поваренную соль. См. также Лаки и эмали. Краски. [c.484]


    Насыщенные хлорзамещенные углеводороды — следующая группа дешевых заменителей фреонов. Представители этой группы являются отличными растворителями, поэтому их присутствие в пропелленте улучшает его растворяющие свойства. Из них негорючий метиленхлорид нашел широкое применение как заменитель фреона-11 даже в косметических продуктах, например в лаках для волос [29—31]. Следующий представитель этой группы — винилхлорид, менее токсичный, чем метиленхлорид, не имеющий запаха и менее огнеопасный, чем пропан и бутан, был признан пропеллентом и применялся в комбинации с фреонами, самостоятельно или в смесях со сжатыми газами [32—34]. В Японии, например, для водных растворов рекомендуется смесь винилхлорида и закиси азота или двуокиси углерода (5 г N2O на 60—75 мл 2H3 I). При этом внутреннее давление в баллоне 6 ат [35]. Винилхлорид, так же как метиленхлорид, применяется в лаках для волос [36]. Метилхлороформ, который по своим свойствам больше растворитель, чем пропеллент, также используется для замены фреона-11 [37]. [c.8]

    Производство винилхлорида из ацетилена. Промышленный синтез винилхлорида из ацетилена и хлорида водорода представляет собой газофазный гетерогенно-каталитический процесс. Катализатор готовят, пропитывая активный уголь водным раствором сулемы, с последующей сушкой. В полученном катализаторе содержится 10 % (масс.) Hg b. Ввиду сильной токсичности сулемы и взрывоопасности ацетилена предъявляются жесткие требования в отношении техники безопасности и охраны труда. [c.126]

    Существенным недостатком ПВХ как материала для изготовления тары является его токсичность и канцерогенкость мономера — винилхлорида. В настоящее время во всем мире уделяется большое внимание проблеме получения ПВХ с минимальным остаточным содержанием мономера. В ПВХ идентифицировано 88 органических соединений, из которых наибольшую опасность представляют стирол и винилхлорид. Их токсичность составляет 86,8 и 74,5 % соответственно по отношению к токсичности НС1, принятой за 100 %. Поэтому нри переработке ПВХ на всех его стадиях необходимо предусматривать дополнительные мероприятия но удалению остаточного мономера и других токсичных продуктов деструкции ПВХ. [c.22]

    Сочетание двух или большего числа таких компьютеризированных приборов дает дополнительные преимущества. В хромато-масс-спектрометрии хроматограф (газовый или жидкостной) используется вместе с масс-спектрометром. Возможно также совместное применение двух масс-спектрометров — тандемный масс-спектрометр или комбинация хроматографа с фурье-ИК-спектрометром или эта же комбинация в сочетании еще и с масс-спектрометром. С помощью масс-спектрометра высокого разрешения можно провести анализ на диоксин с разрешением 10 что позволяет определить, содержится ли токсическая форма диоксина в женском молоке или в жировых тканях организма ветерана вьетнамской войны. При помощи хромато-масс-спектрометрии можно определять самый ядовитый из изомеров диоксина — 2,3,7,8-тетрахлордиоксин. Этот метод теперь используется как рутинный для обнаружения в питьевой воде гало-генуглеводородов (полихлорбифенилы, винилхлорид), а также нитрозаминов, когда их концентрация значительно ниже уровня токсичности. Он применяется и для выявления большинства других загрязняющих атмосферу соединений, входящих в список Агенства по контролю за состоянием окружающей среды. Посредством метода тандемной масс-спектрометрии с ионизацией при атмосферном давлении может осуществляться непрерывный контроль за содер- [c.197]

    Исторически эпидемиология развилась как наука об эпидемиях, т.е. быстро распространяющихся инфекционных заболеваниях. Однако сегодня эпидемиология используется и как статистический аппарат для обнаружения острой или хронической токсичности даже при весьма слабом воздействии на здоровье. Например, винилхлорид, СНгСНС , известен как канцероген. Основанием для такого заключения послужило то, что, согласно статистическим данным, очень редкая форма рака печени, ангиосаркома, наблюдается главным образом у небольшого числа рабочих, которые продолжительное время подвергалась воздействию высоких концентраций (сотни млн. долей) этого соединения. В этом случае удалось получить достоверное эпидемиологическое заключение относительно токсичности данного соединения и его весьма незначительной опасности для обычной публики. [c.252]

    К исследованиям загрязнений в атмосферных слоях, прилегающих к земной поверхности, очень близки исследования атмосферы промышленных предприятий. Так, фирма ЕОСОМ Са построила систему на базе фурье-спектрометра для автоматического анализа концентрации токсичных примесей в составе воздуха на промьш1ленных предприятиях и применила ее для анализа содержания винилхлорида с концентрацией на уровне 0,2 ррт при Времени регистрации 2 с (этот уровень совпадает с уровнем шума). В течение трех лет система использовалась для детектирования токсичного карбонила никеля, причем параллельно осуществлялся контроль по газовому хроматографу. Получено отличное совпадение данных спектральных и хроматографических. Накоплен опыт детектирования арсина и фосфина. Модификация системы использовалась для контроля газовой смеси в потоке. Машинная обработка данных он лайн позволяет анализировать до семи компонент смеси со времением измерения 5 с. Результаты анализа сохраняются на магнитных дисках. [c.201]

    Винилхлорид относится к весьма опасным ЛОС, обладающим канцерогенной активностью. Распространенность винилхлорида как загрязнителя воздуха объясняется его использованием в технологии синтеза поливинилхлорида (ПВХ), его сополимеров и продуктов их переработки. По этой причине в разных странах, начиная с 70-х годов, было разработано несколько десятков хроматографических методик определения этого токсичного соединения в воздухе рабочей зоны, атмосфере и газовьщелениях из ПВХ [17]. [c.137]

    В практике аналитического контроля загрязнений воздуха часто возникает необходимость экспрессного и надежного определения наиболее вредньгх компонентов загрязненного воздуха (метанола, винилхлорида, фенола, формальдегида и др.) на фоне гораздо менее токсичных сопутствующих им примесей других органических соединений, например, углеводородов. Такие задачи можно успещно решать с помощью РСК. В частности, метанол можно выделить из смеси органических соединений различных классов, используя форколонку с цеолитом ЗА. Такой реактор не только не задерживает примеси органических соединений, но избирательно концентрирует лишь СН3ОН и молекулы неорганических газов, имеющих малые размеры (аммиак, азот, СО и СО2, Не, О2 и др.) [3]. [c.521]

    МПа. (Пат. 795450, СССР, 1981). Интересный метод обез-в зеживания токсичных отходов состоит в том, что первоначально действием водных или безводных едких щелочей на поли-гликоли или их моноалкиловые эфиры в присутствии кислорода получают соединения, которые реагируют при 20—120 С с галогеноорганическим соединением, удаляя из него весь или почти весь галоген (Пат. 4400552, США, 1983). Проблема утилизации остатков в производстве винилхлорида с приведением схем интегрированного оксихлорирования этилена с учетом обратных потоков и переработки хлорорганических отходов на примере динамики производства ФРГ в период 1976—1982 гг. обсуждена подробно в [350]. [c.213]

    Токсичность ПВХ обусловлена содержанием остаточного мономера (винилхлорида), добавок, вводимых в полимер при переработке, а также продуктов старения. Оловоорганические соединения, бариево-кадмиевые и свинцовые соли жирных кислот являются токсичными добавками кальциевые, цинковые и стронциевые мыла, эфиры р-аминокротоновой кислоты, а также октилпроизвод-ные олова относят к нетоксичным стабилизаторам. [c.95]

    Действующие в санитарных лабораториях химические методы определения винилхлорида (ВХ) обеспечивают чувствительность 10 ррм. В связи с обнаружением высокой токсичности паров ВХ в литературе в последнее время отмечается повышенный интерес к методам определена микроконцеятраций ВХ в воздухе. Требования к чувствительности возросли до 0,1- 0,01 ррм. Прямым газохроматографическим методом обеспечивается чувствительность не более 2 ррм. Использование методов концентрирования в комбинации с финишным газохроиатографическим определением обеспечило чувствительность определения 0,1 ррм. [c.33]

    Автор в сжатой форме излагает современные основы механизма термической, термоокислительной и фотодеструкции, а также стабилизации практически всех промышленных типов полимеров полиолефинов, поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида, фторсодержащих полимеров, полиамидов, полистирола, полиметил-метакрилата, ароматических полиэфиров, производных целлюлозы, конденсационных смол, каучуков и других полимеров. Основная часть книги посвящена классификации и описанию большого числа органических, металлорганических и неорганических соединений, применяемых в качестве антиоксидантов, термо- и светостабилиза-торов. Специальный раздел книги содержит практические рекомендации по применению стабилизаторов для всех перечисленных выше полимерных материалов, а также сведения о токсичности стабилизаторов для полимеров, используемых в пищевой промышленности. [c.5]

    Винилхлорид —легковоспламеняющийся и токсичный продукть [c.55]

    Стабилизаторы, используемые при переработке поливинилхлорида, оказываются малоэффективными в случае сополимеров. Для стабилизации сополимеров винилиденхлорида с винилхлоридом может быть применен феноксипропеноксид и различные замещенные в его ядре аналоги. Такие соединения обладают малой летучестью, хорошо совмещаются с сополимером и оказывают также некоторое пластифицирующее действие. Недостаток их — токсичность. [c.472]

    Винилхлорид обладает токсичностью средней силы. Симптомы, вызванные его действием, в основном сходны с симптомами действия наркотических веществ. Отравление при вдыхании винилхлорида в небольших концентрациях сопровождается потерей равновесия, координации движений и не полным наркозом. При больших концентрациях наступает потеря сознания, сопровождаемая конвульсиями и, наконец, глубокий паркотическип сон с полной неподвижностью. Дыхание изменяется от быстрого прерывистого в начале наркоза до медленного неглубокого. [c.48]

    Токсичность поливинилхлорида обусловлена наличием в его составе незаполн-меризовавшегося мономера (винилхлорида), характером добавок (пластификаторов, стабилизаторов, катализаторов, инициаторов и т. д.), вводимых в полимер при синтезе и переработке, а также продуктов старения полимера (хлористого водорода). [c.518]

    Обезвреживание газовых выбросов при переработке поливинилхлоридных пластмасс. В производстве поливинилхлорида на стадиях сушки и упаковки, я также в процессе его переработки выделяются пыль, продук ы деструкции, остаточный мономер—винилхлорид, который является наиболее токсичным. Очистка от пыли проводится в циклонах или фильтрах, а удаление из от.хо.иниил газов вннилхлорида осуществляется по двум направлениям либо адсорбцией мономера из отработанного потока с пг)следующим возвратом в технологический цикл, либо химическим или термическим обезвреживанием мономера. [c.498]

    Полиакрилонитрил и его сополимеры, содержащие до 5—15% другого компонента, растворяются в ограниченном круге растворителей (диметилформамид, диметилсульфоксид, диметилацетамид, концентрированные кислоты, концентрированные растворь[ родапидов металлов и хлорида цинка и т. п.). Это значительно усложняет технологию производства волокон из-за токсичности паров летучих растворителей и высокой коррозионной активности солей. Введение в сополимер больших количеств второго компонента, повышающего гибкость цепи, способствует повышению растворимости его в различных растворителях или даже приводит к получению таких продуктов, которые могут быть переработаны в волокно через расплав (сам полиакрилонитрил не переходит в вязкотекучее состояние, так как этому предшествует образование циклических сшитых соединений, которые не плавятся). Однако сополимеры с большим количеством других компонентов имеют очень низкую температуру стеклования и оказываются малопригодными для получения волокон с необходимыми потребительскими свойствами. Следовательно, для получения сополимера, обладающего хорошей растворимостью и высокими температурами переходов, необходим такой второй компонент, который, сохраняя достаточное внутрицепное взаимодействие, одновременно обеспечивал бы повышенное взаимодействие с молекулами обычных органических растворителей. В качестве примера можно привести сополимер акрилонитрила с винилхлоридом с содержанием акрилонитрильных групп до 60%, который растворим в ацетоне. Волокна из этого сополимера (виньон Н и дайнел) получают в промышленном масштабе и используют для изготовления тканей специального назначения и искусственного меха. [c.62]

    Теоретически интродукция ГММО в природные среды может привести к накоплению токсичных веществ. Например, при использовании ГММО с неотрегулированным геномом для удаления татрахлорэтилена из загрязненной почвы бактерии в ходе биодеградации в метаногенных условиях могут продуцировать высокотоксичный винилхлорид. [c.241]


Смотреть страницы где упоминается термин Токсичность винилхлорида: [c.257]    [c.240]    [c.486]    [c.323]    [c.236]    [c.15]    [c.33]    [c.33]    [c.33]    [c.19]   
Возможности химии сегодня и завтра (1992) -- [ c.252 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Винилхлорид



© 2026 chem21.info Реклама на сайте