Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аммиак пределы взрываемости

    Аммиак представляет собой газообразное вещество, его плотность 0,7714 кг/ м С воздухом аммиак образует взрывоопасную смесь с пределами взрываемости нижний 14 %, верхний 33 % (объема), температура воспламенения аммиака 780 °С Аммиак очень токсичен, имеет резкий запах, ощущаемый при концентрации его в воздухе 0,04 г/м Предельно допустимая концентрация аммиака в рабочей зоне производственных помещений 20 мг/м  [c.201]


Таблица 14. Пределы взрываемости некоторых углеводородов, водорода и аммиака в смеси с воздухом и кислородом Таблица 14. <a href="/info/23381">Пределы взрываемости</a> <a href="/info/486050">некоторых углеводородов</a>, водорода и аммиака в смеси с воздухом и кислородом
    С увеличением температуры пределы взрываемости воздушно-аммиачных смесей расширяются. Так, при 100°С этот предел находится щ интервале 14,5— 29,5% (об.) аммиака. Максимальное давление взрыва воздушно-аммиачной смеси в шесть раз превышает начальное давление. [c.27]

    Азотоводородная смесь и аммиак могут образовывать взрывоопасные смеси при определенных соотношениях с воздухом. Под влиянием ряда факторов концентрационные пределы взрываемости газовых смесей могут расширяться. Так, при 100°С смесь воздуха и водорода взрывоопасна уже при содержании менее 4% водорода. Повышение давления воздуха и обогащение его кислородом также способствует расширению пределов взрываемости его смесей с горючими газами. Поэтому содержание даже 1 % кислорода в азотоводородной смеси или 0,8—1% водорода в воздухе производственных помещений следует рассматривать как опасное. Согласно рабочим инструкциям, продолжать работу при таких условиях запрещается. Взрывы газовых смесей могут произойти при нагревании до температуры, превышающей температуру их воспламенения или детонации. При авариях и неисправностях оборудования возможно попадание значительных количеств газа в воздух производственных помещений и образование взрывоопасных смесей. В связи с этим должны быть приняты меры, предотвращающие контакт газов с источниками воспламенения (искры, открытый огонь, оборудование, нагретое до высоких температур, и др.). [c.68]

    Смеси аммиака с воздухом и кислородом взрывоопасны. Концентрационные пределы взрываемости (КПВ) смесей МНз—О2—N2 (при 20 °С и 0,1013 МПа) приведены в табл. 1,2. [c.11]

    Ниже приведены характеристики пожарной опасности веществ, входящих в состав технологических газов, применяемых в производстве аммиака [нижний и верхний пределы взрываемости (в %) и температура само-воспла.менения Те (в °С)]  [c.26]

    Сухой аммиак образует с воздухом взрывчатые смеси, пределы взрываемости которых зависят от температуры и при 18°С ограничены интервалом содержания аммиака в газовой смеси от 0,155 до 0,270 об. долей, как это показано на рис. 14.2. Эта особенность системы аммиак-воздух учитывается при производстве азотной кислоты окислением аммиака, в котором сырьем является аммиачно-воздушная смесь (см. т. II). [c.188]


    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]

    Одним из наиболее горючих и взрывоопасных газов является водород, образующийся в производстве метилфенилдихлорсилана. Водород дает с воздухом гремучий газ с очень большими пределами взрываемости — от 4,0 до 75 объемн. %. Взрывы гремучего газа на производстве происходят редко, так как водород гораздо легче воздуха и быстро улетучивается, однако они возможны при образовании водорода в замкнутом пространстве, например в автоклаве. Причиной взрыва может быть искра, образовавшаяся при ударе случайно попавшего в автоклав стального предмета о стальные детали аппарата. Взрывоопасные смеси образует также аммиак (пределы взрываемости 15—28 объемн. %). К самым опасным в пожарном отношении, так называемым легковоспламеняющимся жидкостям, относят растворители, широко применяющиеся в производстве кремнийорганических соединений. [c.120]

    С точки зрения оценки опасности взрыва данной смеси газов большое значение имеет нижний предел взрываемости. Из часто применяемых в лабораториях горючих веществ наименьший предел взрываемости имеют пары нафталина (0,9 об. %), сероуглерода (1 об. %), бензола (1 об. %). Наибольшим нижним пределом взрываемости обладают окись углерода (12 об. %), аммиак (16 об. %). Как видно из рис. 17, для установления критерия, определяющего зависимость взрывоопасности от предела взрываемо- [c.166]

    Сухие смеси аммиака с воздухом при определенных условиях способны взрываться. Пределы взрываемости аммиачновоздушных смесей (при 18° С) верхний предел 27 объемн. % МНз, нижний предел 15,5 объемн. % ННз. Таким образом, смеси, содержащие меньше 15,5 или больше 27 объемн. % Нз, при зажигании их искрой не взрываются. При повышении температуры пределы взрываемости аммиачно-воздушных смесей расширяются. [c.232]

    Возможность взрывов и пожаров и меры их предотвращения. Азотоводородная смесь, а также аммиак при определенных соотношениях с воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Пределы взрываемости смесей водорода с воздухом в обычных условиях работы составляют от 4,15 до 74,2% Hg. Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна, начиная с содержания 15,5 и кончая 27% NHj в воздухе. Под влиянием ряда факторов как нижний, так и верхний [c.331]

    Допустимое содержание аммиака в исходной газовой смеси определяется также пределами взрываемости смесей аммиака с кислородом или воздухом (стр. 258). [c.269]

    В табл. 27 приведены пределы взрываемости и токсические свойства веществ, участвующих в процессе получения технологического газа для производства аммиака. [c.148]

    Направление пламени газа Нижний и верхний пределы взрываемости , объемн. % аммиака  [c.280]

    Применяемые в практических условиях аммиачно-воздушные смеси, содержащие 9,5—12% аммиака, как видно из табл. 63, взрывобезопасны. При дальнейшем повышении концентрации аммиака (сверх 12%) следует учитывать пределы взрываемости газовых смесей, принимая во внимание температуру подогрева, содержание кислорода в газе, давление и т. д. Для обеспечения безопасных условий процесса контактирования необходимо предусмотреть все меры, предотвращающие воспламеняемость аммиачно-кислородных смесей до поступления их на катализатор. [c.281]

    Аммиачно-кислородная смесь при любом содержании аммиака в интервале температур 973— 1073 К способна самовоспламеняться. При более низких температурах взрыв наступает под действием запала. Нижний предел взрываемости ам-миачно-воздушной смеси на 1—1,5% выше, чем аммиачно-кислородной. Направление потока газа снизу вверх увеличивает взрывоопасность во всех случаях. [c.22]

    В табл. 4 приведены пределы взрываемости (минимальная и максимальная взрывоопасные концентрации в воздухе некоторых веществ, применяемых в производстве аммиака). [c.220]

    Водный раствор аммиака NH3. В производстве применяется водный раствор аммиака — аммиачная вода с концентрацией до 29% (уд. вес 0,9). Аммиачная вода обладает сильнощелочными свойствами. Пары аммиака взрывоопасны. Пределы взрываемости нижний — 16%, верхний — 27%. Предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе производственных помещений 0,02 мг л. [c.155]

    Исследовалась также взрываемость растворов ацетилена в жидком аммиаке при расплавлении проволоки под действием тока 50 а. При температуре ниже 50° С смеси невзрывоопасны до содержания ацетилена в жидкой фазе около 30 вес. %, а выше 30% взрываются с определенным индукционным периодом. Конечное давление приблизительно в 5—6 раз выше начального. При добавлении воздуха смесь может взорваться (нижний предел взрываемости около 23 вес. % ацетилена). Смесь горит характерным желтым пламенем, которое быстро гаснет. [c.26]


    Жидкий аммиак при попадании на незащищенные участки тела может вызвать обморожение и глубокие химические ожоги. Пораженные участки необходимо промыть обильной струей воды и обратиться в медпункт. При прорывах аммиака в помещение необходимо удалить из помещения людей, ликвидировать место прорыва аммиака и проветрить помещение. Нижний предел взрываемости аммиака в смеси с воздухом 15% (объемы.), верхний предел 28% (объемн.). [c.183]

    Воспламенение аммиачно-кислородных смесей. Смеси аммиака с кислородом способны воспламеняться со взрывом. Температура воспламенения таких смесей находится в интервале 700— 800 °С, в этом температурном интервале самовоспламенение смеси происходит при любом содержании в ней аммиака. При более низких температурах аммиачно-кислородные смеси взрываются под действием импульса (запала). Нижний и верхний пределы взрываемости газовых смесей изменяются в зависимости от направлений движения газа (вверх или вниз), от давления, мощности импульса (запала) и других условий. Добавление инертных газов (азот, водяной пар) приводит к сужению пределов взрываемости газовой смеси. [c.365]

    Нижний предел взрываемости аммиачно-воздушной смеси в области давлений от 1 до 20 ат не изменяется и соответствует концентрации аммиака 15%. [c.53]

    Первая особенность — наличие горючих газов, обладающих высоким нижним пределом взрываемости (15% и более) и резким запахом при предельно допускаемой по санитарным нормам концентрации (например, аммиак). Вторая особенность — возможность образования лишь местных взрывоопасных концентраций. Третья особенность — наличие горючих жидкостей и газов в небольших количествах, не создающих взрывоопасных концентраций работа с ними производится без применения открытого пламени. [c.12]

    Аммиак, горючие газы и пары нефтепродуктов в смеси с воздухом образуют взрывчатые смеси. Различают нижний и верхний пределы взрываемости (в % объемн.) в зависимости от содержания газов или паров нефтепродуктов в воздухе  [c.185]

    Сухие аммиак и воздух образуют взрывоопасные смеси пределы взрываемости таких смесей при 18 °С ограничены интервалом содержания аммиака от 15,5 до 27% (об.) (рис. XII. 1). Таким образом, смеси, содержащие менее 15,5 и более 27% (об.) NH3, при зажигании их искрой не взрываются. При повышении температуры пределы взрываемости аммиачно-воздушных смесей расширяются. Учитывая эти особенности аммиачно-воздушных смесей, при осуществлении промышленных процессов поддерживают содержание аммиака до 15,5 или выше 27%- [c.258]

    Приведем следующие примеры. В цехе размещена емкость для 20— 25%-ной аммиачной воды при 30° С произошла авария (нарушилась герметичность насоса, трубопровода и др.), в результате которой аммиачная вода разлилась по полу производственного помещения. При концентрации 20% N1 3 в аммиачной воде содержание аммиака в неподвижном воздухе на некотором расстоянии от жидкости (испарение МНз происходит одновременно с водой, и непосредственно над разлитой жидкостью взрывоопасная концентрация аммиака не может образоваться) достигает 9 объемн.%, а при концентрации аммиачной воды, равной 25% КНз, в воздухе содержится 15% аммиака. Нижний предел взрываемости аммиачно-воздушной смеси равен 15%. При двукратном обмене воздуха в час (естественная вентиляция) концентрация аммиака в воздухе снизится до 4,5—7,5%). т. е. составит 50% нижнего предела взрываемости. Следовательно, независимо от температуры вспышки аммиака помещения, в которых он хранится или перерабатывается в виде аммиачной воды при 30° С, не должны относиться к категориям А, Б, В или В-П. [c.332]

    Смеси аммиака с воздухом взрывоопасны. Нижний предел взрываемости лежит при содержании аммиака в воздухе 17,1% (объемн.), верхний предел при содержании 26,4% (объемн.). [c.149]

    В некоторых производствах образование взрывоопасных концентраций вообще исключается. Однако в боль-шлнстве химических производств возможность образования взрывоопасных концентраций определяется е мим характером производства. В ряде производств крупно-тоннажного синтеза заданный продукт получают окис-лением веществ кислородом воздуха. Например, формальдегид получают окислением метанола нитрил акриловой кислоты — окислением пропилена в присутствии аммиака окись азота — окислением аммиака. В таких случаях неизбежно образование смесей взрывчатых веществ с кислородом, поэтому технологический процесс разрабатывается так, чтобы концентрации этих смесей были ниже нижнего или выше верхнего концентрационных пределов взрываемости. [c.143]

    Метод обеспечения взрывобезопасности путем такого регулирования состава, при котором концентрация горючего всегда остается меньшей нижнего предела взрываемости, широко используется на практике. Однако, как правило, он реализуется только в отношении допустимого содержания горючего в атмосфере производственного помещения на случай утечек из аппаратов и газапроводов. Значительно реже применяется такая регламентация в отношении технологических смесей, поскольку величина Ящь для этого слишком мала. Помимо процесса окисления этилена до окиси этилена, бедные смеси перерабатываются в технологических процессах лишь при каталитическом окислении аммиака воздухом, для которого Ят1п=15%, обычно перерабзтываются смеси, содержащие 9,5—11,5% NHз. [c.62]

    Содержание примесей в жидком аммиаке регламентируется ГОСТ 6221 — 82. Наиболее типичными примесями являются вода, смазочные масла, ката-лизаторная пыль, окалина, карбонат аммония, растворенные газы (водород, азот, метан). При нарушении требований ГОСТ содержащиеся в аммиаке примеси могут попасть в аммиачно-воздушную смесь и снизить выход оксида азота И, а водород и метан могут изменить пределы взрываемости АВС. [c.11]

    А. имеет плотность 0,817 при т-ре плавл. —77,5°, т-ра кип. —33,3° критическая т-ра -Ь133° С критическое давление 115,08 кг см . Пределы взрываемости смесей паров аммиака с воздухом 16—27% объемн. Давление паров, кГ]смг  [c.52]

    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]

    Примечания I. Плотность по воздуху, температуры кипения, вспышки и самовоспламенения, пределы взрываемости, токсические свойства веществ приняты по таблицам основных физико-химических и токсических свойств веществ, применяемых в производствах, из Правил и норм техники безопасности и промышлекион санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации отдельных производств (синтетического аммиака и метанола, ацетилена, порофоров, синтетического каучука н др.), а также по кн. П. Т. Безуглов, Справочная таблица физико-химических свойств огнеопасных веществ , Гостоптехиздат, 1948. [c.756]

    Аммиак легче воздуха плотность его 0,77 кг1м . При охлаждении до —33,4 °С и атмосферном давлении или сжатии свыше избыточного давления 7,5 кгс см при температуре 15 °С аммиак превращается в жидкость с плотностью 0,64 кг/дм . При испарении из 1 кг жидкого аммиака получается 1,316 газа (при О С и 760 мм рт. ст.). Аммиак ядовит. В смеси с воздхом взрывоопасен пределы взрываемости в воздухе от 14 до 33% объемн. Жидкий аммиак прп попадании на кожу вызывает ожоги. [c.416]


Смотреть страницы где упоминается термин Аммиак пределы взрываемости: [c.349]    [c.157]    [c.349]    [c.151]    [c.373]    [c.22]    [c.93]    [c.416]   
Курс технологии связанного азота (1969) -- [ c.373 ]

Технология связанного азота (1966) -- [ c.365 , c.366 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аммиак пределы взрываемости в смеси

Аммиак пределы взрываемости смеси с воздухом

Пределы вд р ы в оо и ас нос аммиака

Пределы взрываемости

Пределы взрываемости смесей с воздухом кислорода, азота и аммиака



© 2025 chem21.info Реклама на сайте