1,2-дихлорэтан хлорированием этилена
Реферат, 17 Января 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Дихлорэтан (хлористый этилен) CH2Cl—CH2Cl — бесцветная летучая жидкость со специфическим запахом, напоминающим запах хлороформа (т.кип. 83,7°С; т.пл. -35,3°С; теплота испарения 77,3 ккал/кг). С водой образует азеотропную смесь (80,5% дихлорэтана), кипящую при 72оС. Дихлорэтан загорается с трудом, горит светящимся пламенем с зеленой каймой, при горении выделяется хлористый водород.
Содержание работы
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Теоретические основы процесса
1.1 Химизм и механизм процесса……………………………………….4
1.2 Роль термодинамики и кинетики в выборе условий процесса……5
1.3 Пути промышленного применения основного и побочных продуктов………………………………………………………………………….7
2. Технологические основы процесса
2.1 Требования к исходному сырью……………………………………8
2.2 Аппаратурно-технологическая схема производства дихлорэтана............................................................................................................10
3. Технико-экономическая оценка процесса
3.1 Безопасность жизнедеятельности………………………….………13
3.2 Производственная санитария……………………………………....14
3.3 Техническая безопасность……………………………………….…16
3.4 Электробезопасность…………………………………………….…18
3.5 Пожарная безопасность…………………………………………….20
3.6 Молниезащита………………………………………………………24
Список использованной литературы…………………………………………...25
Файлы: 1 файл
реферат по хитов.docx
— 200.18 Кб (Скачать файл) 3)
Отвод зарядов статического
а) Устройство электропроводящих полов.
б)
Заземление помостов и рабочих площадок,
поручней лестниц, рукояток приборов машин
и аппаратов.
3.5 Пожарная безопасность
По
пожароопасности процесс
По ПУЭ производственные помещения установки относятся к классу В-1а, как помещения, в которых при нормальной работе взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом не могут образовываться, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Пределом
огнестойкости конструкций
Пожаро– и взрывоопасные свойства веществ, используемых в производстве по НПБ 105-03.
Этилен – взрывоопасен, образует с воздухом взрывоопасные смеси. Температура самовоспламенения – 4900С. ПДК – 100 мг/м3
Пределы взрываемости в смеси с воздухом: нижний – 3% (объема), верхний – 32% (объема).
Хлор – не горюч, с водородом образует взрывоопасные смеси. ПДК – 1 мг/м3 [10].
Пределы взрываемости в смеси с водородом: нижний – 4% (объема), верхний – 87% (объема).
Хлористый водород – пожаровзрывобезопасный газ. ПДК – 5 мг/м3.
Азот – не горюч, не взрывоопасен, инертный газ.
1,2-дихлорэтан – легковоспламеняющая жидкость, пары образуют с кислородом воздуха взрывоопасные смеси. Температура вспышки – 90С, температура самовоспламенения – 4300С. ПДК – 10 мг/м3 [10].
Пределы взрываемости в смеси с кислородом воздуха: нижний – 6,2% (объема), верхний – 16% (объема).
1,1,2-трихлорэтан – трудногорючая жидкость, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, температура вспышки – 290С, температура самовоспламенения – 4950С. ПДК – 10 мг/м3.
Пределы взрываемости в смеси с кислородом воздуха: нижний – 8,7% (объема), верхний – 17,4% (объема).
Винилхлорид – горючий газ образует с воздухом взрывоопасные смеси. Температура вспышки – 430С, температура самовоспламенения – 4000С, ПДК – 1 мг/м3.
Пределы взрываемости в смеси с кислородом воздуха: нижний – 3,6% (объема), верхний – 33,0% (объема).
Причины возникновения пожара, взрыва.
Увеличение давления в аппаратах выше регламентного значения приводит к срабатыванию предохранительных клапанов и загазованности территории пожаро- и взрывоопасными продуктами.
Повышение температуры в аппаратах выше регламентного может привести к ускорению скорости химической реакции (особенно в реакторах), что в свою очередь приводит к потере контроля за ходом химической реакции, увеличению давления в аппаратах.
Утечки
перерабатываемых веществ и продуктов
(которые в большинстве
Нарушение правил техники безопасности при проведении газоопасных, огневых, ремонтных работ.
Нарушение «Правил устройства электроустановок».
Несоблюдение норм технологического режима и аналитического контроля.
Неисправность приборов КИПиА.
Неисправность электроустановок.
Мероприятия по устранению причин пожара, предупреждению возможности воспламенения или взрыва:
- постоянный контроль за ходом технологического процесса, соблюдение норм технологического режима;
- нормальный нагрев теплоизоляции оборудования, искробезопасность ударноизмельчающего аппарата;
- исправность устройств для снятия заряда статического электричества;
- соблюдени техники безопасности при проведении ремонтных, огневых и газоопасных работ;
- соблюдение правил хранения веществ и материалов способных образовывать взрывчатые смеси, самовозгорающиеся и самовоспламеняющиеся при контакте с водой и воздухом (ГОСТ – 12.0.004–85);
- установка огнепреградителей на линиях сброса газообразных продуктов реакции на свечу.
Система пожарной связи и оповещения.
Телефонная связь. На каждом телефонном аппарате укрепляется табличка со значением номеров телефонов для вызовов пожарной охраны. Громкоговорящая связь. Автоматическое, комбинированные извещатели.
Средства пожаротушения.
На
установки предусмотрена: сеть водяного
пожаротушения и
Первичные средства пожаротушения:
а) ручные огнетушители;
б) песок;
в) асбестовые полотна.
Ручные
огнетушители: пенные, порошковые, углекислотные
для тушения твердых и жидких
веществ и материалов. Асбестовые
полотна, песок там где возможен разлив
небольшого количества горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей.
3.6 Молниезащита
При воздействии на объекты поражения ток молнии может производить электромагнитное, тепловое и механическое воздействие.
Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования, материалов и установок от проявлений молний: возможных взрывов, пожаров, разрушений. Защита от воздействия молнии осуществляется молниеотводами и колонными аппаратами, которые соединены металлическими связями с контурами заземления. В состав молниеотводов входят: молниеприемники, непосредственно воспринимающие удар молнии; опоры; тоководы для передачи тока молнии в землю; заземлители, обеспечивающие растекания тока в земле.
Зона заземления зависит от типа, количества и взаимного расположения молниеотводов и может быть разнообразной геометрической формы.
Молниезащита
выполнена по II категории [11].
Список использованной литературы
1.Юкельсон И.И. Технология основного органического синтеза - М.: Химия, 1968 – 848 с.
2.Промышленные хлорорганические продукты. Справочник / Под ред. Л.А. Ошина – М.: Химия, 1978 – 345 с.
3.Охрана труда в химической промышленности / Под ред. В.Г. Макарова-М.: Химия, 1989 – 496 с.
4.Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.
5. СНиП 41–01–03 Отопление, вентиляция и кондиционирование - М.: Стройиздат, 1991 г. 18. ГОСТ 2.3.02 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
6. ГОСТ 12.1.005–88. ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М.: Стандартиздат, 1988
7. СН2.2 4/2.1.8.562–96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. – М: Минздрав. 1997
8. ГОСТ 12.1.030–81. ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
9. ГОСТ 12.4.124–83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования
10. СНиП 21–01–97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. М.: Госстрой России 1997 – 12 с.
11. РД 34.21.122.-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. М.: Энергоатомиздат. 1989–56 с.