Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Взрывоопасность ароматических углеводородов

    Пожаро- и взрывоопасность растворителей характеризуется температурой вспышки и пределами взрываемости смеси паров растворителей с воздухом. Температурой вспышки называется температура, при которой концентрация паров в воздухе над жидкостью такова, что пары воспламеняются от открытого пламени. Чем выше температура кипения углеводорода, тем выше температура его вспышки. Существуют определенные пределы концентрации паров растворителей в воздухе (нижний и верхний предел), при которых может произойти взрыв паровоздушной смеси. Чем ниже концентрация паров, при которой может произойти взрыв, и чем шире пределы взрывоопасных концентраций, тем выше взрывоопасность данного растворителя. Хлорированные углеводороды негорючи. Значительной пожаро- и взрывоопасностью отличаются растворители бензин, ароматические углеводороды и особенно сероуглерод. [c.319]


    Ароматические углеводороды бензольного ряда имеют невысокие температуры вспышки и способны образовывать взрывоопасные смеси с воздухом (табл. 6). [c.13]

    Пожаро- и взрывоопасность трубчатых печей с наружным огневым обогревом связана с источниками открытого огня, пожаро- и взрывоопасностью нагреваемых продуктов, образующих с воздухом взрывоопасные газо- и паровоздушные смеси. Пары ароматических углеводородов, входящих в состав нефтепродуктов и образующихся при их нагревании в процессах пиролиза, значительно тяжелее воздуха (бензин в 2,7 раза, толуол в 3,2 раза и т. д.), они могут скапливаться внизу производственных помещений, на территории предприятия, в траншеях, колодцах, создавая локальные очаги взрывоопасных паровоздушных смесей.  [c.134]

    Процесс каталитического риформирования бензиновых фракций и получения ароматических углеводородов связан с переработкой легковоспламеняющихся жидкостей и взрывоопасных газов при избыточном давлении до 6,0 ЛШа и температуре до 530 °С. Процесс протекает в среде водорода, отдельные ступени процесса связаны с образованием сероводорода и применением хлорорганических соединений и экстрагентов. [c.227]

    Углеводороды — это соединения, молекулы которых содержат атомы только углерода и водорода. По своей структуре они делятся на несколько групп. Общая химическая черта углеводородов— способность подвергаться радикальному замещению, как по связям С—Н, так и по связям С—С. Частным случаем такого радикального замещения является окисление кислородом (или воздухом), которое после преодоления энергетического барьера (с помощью электрического разряда или поджигания) протекает иногда взрывообразно с выделением тепла и света и известно под названием горение. Поэтому при работе с углеводородами, особенно низкокипящими, нужно соблюдать определенную осторожность. Это относится прежде всего к газообразным и летучим углеводородам, которые могут образовывать с воздухом п определенной пропорции взрывоопасные смеси. При горении ароматических углеводородов выделяется много сажи, что является результатом высокого процентного содержания углерода в их молекулах. [c.118]

    Ароматические углеводороды являются нервными ядами (при остром отравлении) преимущественно наркотического действия, при хроническом отравлении они поражают нервную систему и кроветворные органы. Некоторые вещества, применяемые в процессе щелочного плавления, являются огне- и взрывоопасными (бензол, толуол, нафталин, антрацен, пыль органических веществ и др.). [c.154]


    Система индексов может быть использована как для выявления характерных опасностей в действующих производствах, так и для оценки степени взрывоопасности вновь создаваемых химико-технологических производств. Оценка уровня взрывоопасности конкретных действующих объектов по приведенной методике позволяет выявить узкие места в производстве и определить наиболее рациональные мероприятия по повышению его взрывобезопасности. По указанной методике были определены простые и недорогостоящие мероприятия, направленные на снижение взрывоопасности технологического блока вымораживания влаги и ароматических углеводородов из газов пиролиза сложной технологической линии для производства этилена и ацетилена. [c.300]

    Вода и пар являются наиболее безопасными теплоносителями, особенно в процессах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными продуктами, но они не всегда могут обеспечить поддержание заданной высокой температуры. Поэтому при проведении некоторых технологических процессов в химической промышленности применяют высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ). Наиболее часто используют ВОТ, представляющие собой производные ароматических углеводородов (например, дифенил, дифениловый эфир, дифенилметан), кроме того, применяют многокомпонентные ВОТ, например смесь дифенила и дифенилово-го эфира, называемую динилом. Динил горюч, но невзрывоопасен. [c.59]

    Достоинством диэлектриков на основе хлорированных ароматических углеводородов является негорючесть. Поэтому их применение целесообразно в производстве пожаро- и взрывоопасных трансформаторов. Однако в этом случае требуются маловязкие тетрахлор-замещенные дифенилы или хлордифенилы, разбавленные маловязкими жидкостями. Для такой цели применяют 1, 2, 4-трихлорбензол [c.246]

    Белый порошок т. пл. 222 °С ( азл.). Растворяется в ацетоне, низших спиртах нб растворяется в алифатических и ароматических углеводородах и воде. Горюч т. воспл. 229 °С т самовоспл. 428 °С. Пылевоздушные смеси взрывоопасны НП воспл. 57,5 г/м . Нелетуч. Малотоксичен. [c.189]

    В состав э.к. обычно кроме пестицида входят растворитель и эмульгатор (иногда используется смесь двух и более эмульгаторов). В качестве растворителя могут быть использованы самые различные органические соединения, в том числе нефтяные масла, ароматические углеводороды и их смеси, кетоны, спирты и эфиры. Непременным условием для выбора растворителя является его безопасность для обрабатываемой культуры. В расчет принимается также огне- и взрывоопасность. Предпочтение во всех случаях отдается более безопасным веществам. В качестве эмульгаторов могут быть использованы как ионогенные, так и неионогенные вещества и их смеси. [c.17]

    Лак этиноль содержит 55—60% ксилола (растворителя), который представляет собой ароматическое соединение (углеводород ряда бензола) и является токсичным, огнеопасным и даже взрывоопасным в смеси с кислородом и воздухом в определенных концентрациях. [c.61]

    Растворимость в воде связана прежде всего с химическим составом, она уменьшается со снижением содержания в нефтепродуктах ароматических углеводородов и с повышением концентраций парафиновых, т. е. растворимость увеличивается в ряду ароматические углеводороды > циклопарафины > парафины. Величины растворимости для нефти составляют 10-50, бензинов - до 5, керосинов - 2-5, дизельного топлива -8-22 мг/л. Наибольшей растворимостью отличаются такие соединения, как бензол (1800), толуол (600), ксилол (200) и этилбензол (150 мг/л). Для ряда летучих нефтепродуктов одним из характерных является свойство образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Наибольшее и наименьшее содержание паров нефтепродуктов в смеси с воздухом, при котором возможен взрыв при внесении в эту смесь высокотемпературного источника, называют соответственно верхним и нимсним пределами взрываемости. [c.21]

    Горючесть и взрывоопасность. Ядовитость и другие свойства. Все углеводороды в газообразном и жидком состоянии горючи. Алканы, алкены и цшс-лоалканы входят в состав жидких топлив (керосин, бензин, бытовой газ). Ароматические углеводородЬ и ацетилен при сгорании на воздухе сильно коптят. Пары углеводородов в смеси с кислородом взрывоопасны. Ацетилен в сжатом виде и без растворителя взрывается от удара. Как уже отмечалось, жидкие углеводороды, особенно бензол, ядовиты. Кроме того, многие конденофованные арены, такие как бензпирен, являются сильными канцерогенами. Неочищенный нафталин, который в прежние времена широко использовался для борьбы с молью, содержит достаточное количество высших конденсированных аренов с канцерогенными свойствами, поэтому он запрещен для бытовых цепей. [c.379]

    Летучими растворителями являются низкокипящие вещества, применяемые в технологических процессах для растворения твердых и жидких соединений. К таким веществам относятся различные специальные бензины (экстракционный бензин галоша , уайт-спирит), ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол), сольвент, спирты (бугиловый, изобутиловый, метанол), эфиры, обычно применяемые в смеси со спиртами и ароматическими углеводородами, галогенопроизводные углеводородов (дихлорэтан), кетоны (ацетон) и др. Все они в той или иной мере токсичны, многие взрывоопасны. [c.27]


    Меры профилактики. Объединение в одном блoIie и автоматизация анализов и процессов преобразования углеводородов, управление технологическими процессами из отдельного помещения. Изменение резервуарного хозяйства за счет укрупнения емкостей и максимальной герметизации. Осуществление мероприятий по снижению температуры продуктов, поступающих и хранящихся в резервуарах. Дренирование подтоварной воды из резервуаров и технологических аппаратов. Оборудование технологических установок вытяжной вентиляцией. См. Методические указания по санитарному надзору за условиями труда и состояния здоровья работающих в производстве ароматизированных (высокооктановых) бензинов и ароматических углеводородов в нефтеперерабатывающей промышленности (Уфа, 1970). Периодически отбор проб воздуха под вакуумом на содержание Б., а также по ГОСТ 12.1.014—84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками . Определение довзрывоопасных концентраций Б. с помощью стационарах приборов СВК-ЗМ1 (сигнализатор взрывоопасных концентраций) СТХ-1У4 (сигнализатор горючих веществ) ЩИТ-1У4 (многоканальный сигнализатор горючих веществ) СДК-2 (сигнализатор довзрывоопасных концентраций) СВИ-3 (сигнализатор взрывоопасности искровой) и переносных приборов ИВП-1.1У.1 (индикатор взрывоопасности переносный) для анализа Б. на уровне ПДК-ГАММА-М (газоанализатор ионизационного типа). Исключение использования Б. в качестве очистителя, растворителя и разбавителя. Контроль за рецептурой растворителей и разбавителей. См. Санитарные правила проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильно действующих ядовитых веществ (СДЯВ) , утв. М3 СССР 24.06.65 за № 534—65 Правила перевозки грузов (М., 1967) Правила морской перевозки опасных грузов , утв. ММФ СССР 7.05.68. В окрасочных цехах и помещениях, где систематически проводится работа с растворителями — устройство общей или местной приточно-вытяжной вентиляции с шжним или верхним [c.135]

    В большинстве случаев приходится пользоваться органическими растворителями спиртами — метиловым, этиловым и др. ароматическими углеводородами — бензолом, толуолом, ксилолами продуктами разгонки нефти и каменноугольной смолы — бензином, керосином, пиронафтом, соль-вент-нафтой и др. полихлоридами — ди- и трихлорэтиле-нами, чегыреххлористым углеродом и др. Последняя группа растворителей, введенная в технику сравнительно недавно, выгодно отличается от остальных групп растворителей- тем, что входящие в эту группу продукты негорючи, в то время как растворители остальных групп сильно горючи, а пары некоторых из них могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси. Особое место как растворителю должно быть отведено нитробензолу, который, несмотря на свою ядовитость, применяется для извлечения анилина из анилиновой воды, причем получающийся раствор анилина в нитробензоле непосредственно идет на восстановление. Экстракция должна проводиться при повышенной температуре с возможно более тонко измельченной смесью и при возможно более интенсивном перемешивании смеси с растворителем. [c.357]

    Растворвтель тяжелый — прозрачная жидкость желтого цвета без видимых примесей и отслоя воды. Растворитель состоит из смеси ароматических углеводородов, триметилбензола и других углеводородов, образующихся при пиролизе нефтепродуктов. Растворитель легко воспламеняется, температура вспышки 30 С. Пары тяжелого растворителя ядовиты, обладают наркотическим действием взрывоопасны. [c.306]

    Комплекс получения ароматтеских углеводородов (КПА). Согласно кон-факту на строительство производства ароматических углеводородов, пуск комплекса планировали в июле 1981 г. Первая очередь комплекса была сдана в эксплуатацию в декабре 1982 г. Несмотря на то, что комплекс бьш построен позже плановых сроков, это было большой победой строителей, коллектива и руководства завода. Комплекс возводился одновременно со строительством производства высших жирных спиртов (ВЖС). Оба производства были сложными, пожаро- и взрывоопасными, а также огромными по объему. По существу на заводе бьши построены еще два завода. На этом комплексе стали перерабатывать токсичные, взрыво- и поисароопасные вещества, применяемые реагенты (щелочь, сероводород, водород, бутилмеркаптан, дихлорэтан и др.), которые требуют специальных мер предосторожности. [c.59]


Смотреть страницы где упоминается термин Взрывоопасность ароматических углеводородов: [c.313]    [c.541]   
Теория технологических процессов основного органического и нефтехимического синтеза Издание 2 (1975) -- [ c.73 , c.74 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте