液氨的化学特性及处理
液氨分析报告
液氨分析报告1. 引言液氨是一种无色、有刺激气味的化学物质,广泛应用于工业生产和农业领域。
液氨的分析是确保工业过程和农业应用安全的重要步骤。
本报告旨在通过液氨的物理性质、化学性质和分析方法等方面的介绍,为液氨分析提供必要的理论基础。
2. 液氨的物理性质液氨在常温常压下为无色液体,具有强烈的刺激气味。
液氨的沸点为-33.34°C,密度为0.682 g/cm^3。
液氨在低温下会迅速蒸发成气体,因此在分析过程中需要特殊的注意。
3. 液氨的化学性质液氨是一种极易溶于水的碱性物质,可以与酸反应生成对应的盐和水。
液氨的主要化学性质包括:•酸碱中和反应:液氨能与酸反应,生成相应的盐和水;•氧化性:液氨能够参与氧化反应,与氧气反应生成一氧化氮等产物;•还原性:液氨能够对某些金属离子进行还原反应,生成对应的金属或金属氨配合物。
4. 液氨的分析方法液氨的分析方法主要包括物理方法和化学方法。
4.1 物理方法4.1.1 密度测定法密度测定法是液氨分析中常用的物理方法之一。
通过测量液氨在一定温度下的质量和体积,计算出液氨的密度,并借此推导出液氨的浓度。
这种方法操作简单、精度较高,但需要一定专业设备支持。
4.1.2 蒸气压测定法蒸气压测定法是利用液氨在一定温度下的蒸气压与浓度之间的关系来进行分析。
通过测量液氨的蒸气压,并结合相关的公式,可以计算出液氨的浓度。
4.2 化学方法4.2.1 酸碱滴定法酸碱滴定法是液氨分析中常用的化学方法之一。
通过将已知浓度的酸溶液滴加到含有液氨的溶液中,直至达到中和点,从而推导出液氨的浓度。
这种方法操作简便、经济实用,但需要一定的化学实验室设备与试剂。
4.2.2 还原滴定法还原滴定法是利用液氨还原某些金属离子的特性进行分析的方法。
通过将含有液氨的溶液与某种特定的金属离子溶液混合,在适当的条件下进行滴定,可以推导出液氨的浓度。
5. 结论液氨是一种重要的化学物质,广泛应用于工业和农业领域。
液氨危险特性及安全管理要求
液氨危险特性及安全管理要求一、液氨危险特性1.1 物理特性液氨是一种无色具有刺激性气味的液体,在常压下熔点为-77.7°C,沸点为-33.4°C,密度为0.771 g/cm³,非常易挥发,易远距离扩散,容易形成爆炸性混合物。
1.2 化学特性液氨是一种极度活泼的化学物质,它能够与任意的有机物质及大部分的无机物质发生化学反应。
遇到火源、氧化剂、酸、可燃物等易引起爆炸,如没有适当的措施,在一般温度下会发生自发性的氧化,加热或受到火源等刺激,可引起猛烈反应或爆炸。
1.3 危险特性及后果液氨是一种非常危险的化学物质,具有强烈的刺激性、腐蚀性和毒性。
在空气中浓度达到5-50%时,会引起头痛、嗜睡、昏迷等症状,1-5%即可对人员造成威胁性影响,0.5%以下即可造成生命危险。
而在爆炸性的混合气体下,液氨可引发爆炸,导致严重的人员伤亡和财产损失。
二、液氨安全管理要求为了保障生产场所和人员的安全,液氨必须严格遵守以下安全管理要求:2.1 储存要求1.液氨储存场所应设有警示标识,进出口处应安装安全门,并配置良好通风装置,以确保储罐内气体的通风,避免气体积聚和泄漏,同时要有防雷电、抗震设施,储罐应定期检验。
2.储存场所应禁止任何火种、火焰、明火、高温、有机溶剂等易燃物品进入,设有火灾物品存放贮藏室,存放室应与液氨存储车间分开,且设有专人管理和监督,保证贮装的安全性。
3.液氨储罐应该垂直放置,避免储罐倾倒,同时应加固储存框架,防止车辆撞击。
2.2 使用要求1.液氨作为化工原料,必须在专业化工厂内使用。
2.液氨的使用人员必须具有相关安全技能和操作证书,按照工艺流程操作,而且必须戴防护口罩、手套、防护眼镜等劳保用品。
3.在液氨的使用过程中,必须定期对设备和管道进行检查,确保设备和管道的完整性并进行修理和维护。
如发现管道和设备出现漏氨和渗漏现象,要及时采取措施,尽快停止泄漏。
2.3 废气处理要求废气处理设施应该在生产过程中直接与释放口相连,进行密闭输送,利用氨溶液吸收,处理后的气体将直接排放到大气中。
液氨的化学特性及处理
液氨的化学特性及处理液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。
氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常,气态氨被加压或冷却以获得液氨。
氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。
氨在20℃水中的溶解度为34%。
液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。
为了提高对液氨危害及处置措施的认识,本文特介绍液氨的理化特性、中毒处理、泄漏处置和燃烧爆炸处置4个方面的基础知识。
一、氨的物理化学性质分子式:NH3 气体氨的相对密度(空气=1):0.59分子量:17.04 液氨相对密度(水=1):0.7067(25℃)CAS编号:7664-41-7 自燃点:651.11℃熔点(℃):-77.7 爆炸极限:16%~25%沸点(℃):-33.4 1%水溶液PH值:11.7蒸汽压:882kPa(20℃)二、中毒处理(一)毒性和中毒机理人体口服液氨TDLo:0.15 ml/kg液氨人体吸入LCLo:5000 ppm/5m氨进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧化酶的作用。
致使脑氨增加,可产生神经毒作用。
高浓度氨可导致组织溶解和坏死。
(二)接触途径和中毒症状1.吸入吸入是接触的主要途径。
氨刺激是有害浓度的可靠警告信号。
但由于嗅觉疲劳,长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。
(1)轻度氨吸入中毒伴鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。
患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。
(2)急性氨吸入中毒的发生主要是由管道破裂等事故引起的、阀门爆裂等造成。
急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。
其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。
(3)严重吸入中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落,可造成气管阻塞,引起窒息。
吸入高浓度可直接影响肺毛细血管的通透性并引起肺水肿。
2.皮肤和眼睛接触低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。
潮湿的皮肤或眼睛暴露在高浓度的氨中会导致严重的化学烧伤。
液氨安全操作规程
液氨安全操作规程前言液氨(NH3)是一种常见的工业气体,被广泛应用于制冷、肥料、化学品等领域,但液氨是一种有毒有害气体,具有强烈的刺激性和腐蚀性,因此需要遵守一定的安全操作规程。
本文将从液氨安全操作的基本原理、安全防护措施、事故处理和应急处置等方面进行介绍。
液氨安全操作的基本原理液氨具有低温、高压、有毒有害等特点,需要进行专业的安全操作。
液氨的物理化学特性如下:•分子量:17.03•沸点:-33.34℃•密度:0.771 g/mL•翻译温度:-77.73℃•闪点:11℃(NH3含量30%)•爆炸限制:15% ~ 28%•氧化性:还原性基于上述特点,液氨的安全操作需遵循以下规则:1.低温操作:液氨赋有很高的蒸发潜热,当接触空气时会迅速蒸发,当接触皮肤时会直接蒸发,因此需要加强低温操作。
2.高压操作:液氨在常温下压缩,会导致高压,要求在操作时要注意容器的状况。
3.防护准备:人员进行作业前需要穿上干燥铅衣、穿防毒面具和戴手套。
4.限制作业地点:液氨的操作地点要求不能有火源、不能有水等物品,空气流通够就好。
液氨安全防护措施1.储存设备:需在密闭有保障的储存容器中储存,最好用了搪玻璃或不锈钢罐进行储存。
2.氨气泄漏预防:液氨可能会因为容器问题而导致泄漏,可在储存设备处设置泄漏警报装置。
3.安全出库方式:在出库时要认真检查容器外观,使用手套或热水浸泡可温暖液氨。
4.工作服配备:液氨可在空气中漂浮,当操作员进行操作时,需要将头部、脸部和胸部多个部位覆盖。
5.采取防护措施:在液氨的作业区域内储备相应的急救设备和防护装置。
液氨事故处理如果出现了关于液氨泄漏的应急处理措施,需采取以下步骤:1.逃离危险区域(尽可能采取逆风方向撤离)。
2.关闭街区内的所有箱门,保持封闭空气状态。
3.立刻用树枝捅破盆,倾倒水份,制造清水井以供使用。
4.立即进行报警并通知专业的消防队伍,特别是当消防队员进行操作之前。
5.设立安全区并设置标志,辟出区域用来承托液氨污染波及区域。
液氨钢瓶应急预案
一、总则1.1 编制目的为提高应对和处置液氨钢瓶泄漏事故的能力,确保人员安全、环境不受污染,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。
1.2 编制依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《液氨储存和使用安全管理规定》等。
1.3 适用范围本预案适用于公司范围内液氨钢瓶泄漏事故的应急处置。
二、事故风险分析2.1 液氨特性液氨,化学式NH3,是一种无色、有刺激性气味的气体,易溶于水,水溶液呈碱性。
液氨具有较高的毒性,对人体呼吸系统、皮肤、眼睛等有刺激作用,可导致严重冻伤。
2.2 事故风险(1)液氨泄漏:液氨钢瓶破裂、阀门损坏等原因导致液氨泄漏。
(2)火灾爆炸:液氨泄漏遇明火、高温等可引发火灾爆炸。
(3)环境污染:液氨泄漏污染周边环境,影响生态环境。
三、应急处置3.1 应急组织成立液氨泄漏事故应急指挥部,负责事故的应急处置工作。
3.2 应急响应(1)发现液氨泄漏,立即向应急指挥部报告。
(2)应急指挥部接到报告后,迅速启动应急预案,组织开展应急处置。
3.3 人员疏散(1)立即组织周边人员疏散至安全区域。
(2)关闭泄漏钢瓶阀门,切断泄漏源。
3.4 消防灭火(1)使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等灭火器材进行灭火。
(2)若发生火灾爆炸,立即报警,请求消防部门支援。
3.5 环境监测(1)对泄漏区域进行环境监测,评估污染情况。
(2)根据监测结果,采取相应的环保措施,防止环境污染。
3.6 医疗救护(1)对受伤人员进行紧急救治。
(2)及时将伤员送往医院接受进一步治疗。
四、后期处置4.1 调查原因对事故原因进行调查分析,查找事故根源,制定整改措施。
4.2 整改落实对事故暴露出的问题进行整改,加强安全管理,提高应急处置能力。
4.3 赔偿损失根据事故损失情况,按照有关法律法规进行赔偿。
五、预案培训与演练5.1 培训定期对员工进行液氨泄漏事故应急预案培训,提高员工应急处置能力。
5.2 演练每年至少组织一次液氨泄漏事故应急演练,检验预案的可行性和有效性。
液氨知识及风险预控
液氨风险应急预案
总结词
完善预案、定期演练、及时响应
详细描述
为应对可能发生的液氨事故,企业需要制定完善的应 急预案。预案应包括事故的应急组织、救援措施、通 讯联络、现场处置等内容,确保预案的针对性和可操 作性。同时,定期进行应急演练,检查应急预案的可 行性和效果,提高应急响应能力。在事故发生时,要 迅速启动应急响应程序,及时响应并采取有效措施, 减少事故损失和影响。
运输容器和车辆
液氨的运输必须使用符合规范的专用车辆,并确 保容器密封良好,防止泄漏。
运输路线
液氨的运输路线应避开人口密集区、重要设施等 ,选择安全的路线。
运输速度
液氨的运输速度应符合规定,避免过快导致意外 事故。
液氨的安全使用规范
使用人员
使用液氨的人员必须经过专业培训,了解液氨的性质和安全操作 规程。
液氨风险预防措施
总结词
强化设施设备、严格管理、提高员工素质
详细描述
针对液氨的风险特性,企业需要采取多种预防措施。强化液氨储存和使用的设施设备,确保其符合相关安全标 准;严格管理,完善液氨采购、储存、使用等各环节的规章制度,做到制度到位、责任到人;提高员工素质, 加强液氨安全知识和应急处置能力的培训,提升员工的安全意识和应对能力。
液氨的化学性质
液氨是一种强还原剂,遇氧化 剂时容易被氧化。
液氨与水反应生成氨水,是一 种弱碱。
液氨与金属氧化物、酸反应生 成铵盐。
液氨的生产工艺流程
1
工业上常用氮气和氢气在高温高压下反应制取 液氨。
2
液氨的生产工艺流程包括原料气的制备、压缩 、净化、冷凝、分离等步骤。
3
液氨生产过程中存在一定的安全风险,如设备 泄漏、腐蚀等,需加强安全管理和维护。
液氨危险化学品基本知识
液氨危险化学品基本知识1、理化特性(1)本品属有毒气体,是一种无色、有刺激性恶臭的气体。
熔点:-77.7℃。
沸点:-33.5℃,相对密度(水=1):0.82(-79℃),相对密度(空气=1):0.60,饱和蒸汽压:506.62Kpa(4.7℃),临界温度:132.5℃,临界压力:11.40MPa,本品易燃,闪点。
无意义。
爆炸下限:15.7%,爆炸上限27.4%。
引燃温度:651℃,最大爆炸压力:0.58MPa。
(2)本品与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸;与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应;若遇高热、容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
本品易溶于水、乙醇、乙醚;本品主要用作制冷剂及制取铵盐和氮肥。
(供参考)。
2、对人体的危害本品侵入人体的途径主要是吸入。
低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。
急性中毒:轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咳痰等。
眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿,胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎:中度中毒上述症状加剧。
出现呼吸困难、紫绀,胸部X线征象符合肺炎或间歇性肺炎。
严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合症,患者剧烈咳嗽、咳大量粉红色池沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等,可发生喉头水肿或支气管黏膜坏死脱落窒息。
高浓度氨可引起反射性呼吸停止。
液氨或高浓度氨可致眼灼伤;液氢可致皮肤灼伤。
3、急教措施皮肤接触:立即脱去被污染的衣物,用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗,就医。
眼睛接触:立即提起眼睑。
用大量流动清水或生理盐水彻底冲选至少15分钟,就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。
4、预防措施(1)本品车间最高允许浓度为30mg/m3。
(2)工程控制:严加密闭。
提供充分的局部排风和全面通风。
提供安全淋浴和洗眼设备。
(3)呼吸系统防护:空气中浓度超标时。
建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
液氨的主要理化和危险特性
液氨的主要理化和危险特性液氨是一种有毒、易燃、具有刺激性的气体。
它是一种无色透明的流动液体,有特殊的刺激气味(臭),极易气化为气氨。
液氨的分子式为NH3,分子量为17.03,CAS号为7664-41-7.液氨属于第2.3类有毒气体,危险性类别为Liquefied。
液氨的溶解性很强,易溶于水、乙醇、乙醚等物质。
它能溶解碱金属和碱土金属、硝酸及亚硝酸盐、碘化物、溴化物、氰化物硫氰化物等。
液氨的临界温度为132.5℃,临界压力为11.4MPa,熔点为-77.7℃,沸点为857℃(20℃)。
液氨的相对密度为0.59,气氨的相对密度为0.59.液氨的pH值为11.7.液氨具有易燃、有毒、具有刺激性的危险特性。
它与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
液氨还与氟、氯等接触会发生强烈的化学反应。
若遇高热,内压增大,有开裂和爆炸的危险。
液氨的燃烧产物有氧化氮、氨等有害物质。
液氨对人体健康有很大的危害。
低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。
液氨滴入皮肤会造成冻伤和腐蚀,接触眼睛可使眼结膜水肿、角膜溃疡、虹膜炎、晶体混蚀甚至角膜穿孔。
急性中毒者会出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等症状,严重者可发生中毒性肺水肿、呼吸窘迫综合征、喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息等危险情况。
因此,在使用液氨时,必须采取有效的安全措施,如穿全身防火防毒服,在上风向灭火,切断气源等。
割存放。
钢瓶应垂直放置,固定稳定,避免碰撞和摩擦。
储存区域应设有明显的警示标识,禁止吸烟、明火和静电产生。
定期检查钢瓶的外观和阀门,确保无泄漏和损坏。
如有异常情况应及时处理或报告有关部门。
在运输和储存过程中,应注意防止钢瓶受到外力撞击或挤压,以免瓶体破裂或气体泄漏。
运输车辆应配备消防器材,司机应具备相应的安全知识和技能。
储存区域应设有专门的通风系统,确保空气流通和气体浓度不超标。
同时,要定期检查库房的温度和湿度,避免过高或过低的温度对钢瓶和气体的影响。
液氨知识培训
液氨在空气中能形成爆炸性混 合物,遇明火、高热能引起燃
烧爆炸。
液氨的化学性质
液氨是一种极好的 溶剂,能吸收大气 中的水分,使空气 变得干燥。
液氨在高温下与铁 、铜、锌等金属反 应生成金属氨化物 。
液氨与酸反应生成 铵盐,与碱反应生 成氨盐或碱金属氢 氧化物。
液氨的生产方法
合成氨
通过天然气或煤在高温高压下与水蒸气反 应制取。
04
液氨的用途
液氨在农业上的应用
氨肥
液氨是一种重要的氮肥,能够 为农作物提供丰富的营养,促
进其生长和发育。
植物病虫害防治
液氨可以用于生产一些植物保护 剂,对防治病虫害、促进植物健 康生长具有重要作用。
农业制冷
在农业制冷领域,液氨被广泛用作 制冷剂,能够为农产品提供良好的 保鲜效果。
液氨在工业上的应用
化工原料
液氨是许多化工产品的重要原 料,如尿素、硝酸铵、硫酸铵 等,用于生产化肥、农药、合
成树脂等。
工业制冷
在工业制冷领域,液氨被用作 制冷剂,能够为工业设备提供 低温环境,满足不同工艺流程
的需求。
能源领域
液氨可以用于燃料电池和生物 燃料等领域,为可再生能源的
发展提供支持。
液氨在医疗上的应用
医疗冷链
固态氨生产
通过加热固态铵盐制取。
回收氨
从化工生产中回收制取液氨。
工业液氨
由合成氨厂供应,是一种重要的工业原料 。
02
液氨安全使用
液氨的安全操作规程
操作人员需经过专门培训,熟悉液 氨的特性和安全操作规程。
严格按照操作规程进行,不得擅自 更改或省略操作步骤。
操作时需佩戴相应的防护设备,如 防护服、手套、呼吸器等。
液氨的化学特性及处理
液氨的化学特性及处理液氨是无色、无臭的液体,化学式为NH3。
它具有许多独特且重要的化学特性,使其在许多领域有广泛的应用。
同时,液氨的处理也十分重要,因为它有一些潜在的危险性。
本文将介绍液氨的化学特性以及如何处理液氨。
首先,液氨是一种强碱性物质。
它可以与酸反应产生相应的盐和水,例如与硫酸反应生成硫酸铵,与盐酸反应生成氯化铵。
这种酸碱中和反应是液氨一些应用的基础,如氨水的制备以及工业上使用氨来中和酸性废液。
其次,液氨是一种优良的溶剂。
液氨可以溶解许多有机和无机物质,包括金属、盐类、有机酸等。
这种溶解能力使得液氨在催化剂制备、有机合成等领域有广泛应用。
另外,液氨是一种良好的还原剂。
由于氮元素的电负性较低,液氨可以容易地给予电子,将其他物质还原为较低的氧化态。
例如,液氨可以将氧气还原为亚氧化物,将氮氧化合物还原为氮气。
这种还原性使得液氨在许多化学反应和工业过程中被广泛应用。
液氨的处理十分重要,因为它具有一些潜在的危险性。
首先,液氨具有刺激性和腐蚀性。
当液氨接触皮肤或眼睛时,会引起疼痛、灼伤甚至化学性灼伤。
因此,在处理液氨时应佩戴适当的防护装备,如防护眼镜、手套等。
其次,液氨在高温和高压下具有爆炸性。
当液氨遇到明火或高温物体时,会发生爆炸。
因此,在存储和运输液氨时,应避免与可燃物接触,并保持低温和低压。
同时,液氨也应远离火源和高温环境。
另外,液氨也应谨慎处理废液和废气。
废液中的液氨可能对环境造成污染,因此应采取适当的废液处理方法,如中和处理或回收利用。
废气中的液氨也应适当处理,以防止对大气环境造成影响。
在实际应用中,液氨的处理通常需要遵守相应的法规和标准。
例如,在工业生产中,液氨的存储和处理通常需要符合国家和地方的安全规定和标准。
此外,在液氨的运输和使用中也需要遵守相关的法规。
综上所述,液氨具有许多特殊的化学特性,使其在许多领域有广泛的应用。
同时,液氨的处理也非常重要,因为它具有一些潜在的危险性。
正确处理液氨可以确保其安全应用,并减少对环境和人体的危害。
液氨的化学性质
液氨的化学性质液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。
氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。
氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。
氨在20℃水中的溶解度为34%。
液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。
为了促进对液氨危害和处置措施的了解,本文特介绍液氨的理化特性、中毒处置、泄漏处置和燃烧爆炸处置4个方面的基础知识。
一、氨的理化性质分子式:NH3 气氨相对密度(空气=1):0.59分子量:17.04 液氨相对密度(水=1):0.7067(25℃) CAS编号:7664-41-7 自燃点:651.11℃熔点(℃):-77.7 爆炸极限:16%~25%沸点(℃):-33.4 1%水溶液PH值:11.7蒸气压:882kPa(20℃)二、中毒处置(一)毒性及中毒机理液氨人类经口T DLo:0.15 ml/kg 液氨人类吸入L CLo:5000 ppm/5m 氨进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧化酶的作用。
致使脑氨增加,可产生神经毒作用。
高浓度氨可引起组织溶解坏死作用。
(二)接触途径及中毒症状1.吸入吸入是接触的主要途径。
氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。
但由于嗅觉疲劳,长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。
(1)轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。
患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。
(2)急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门爆裂等造成。
急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。
其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。
(3)严重吸入中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落,可造成气管阻塞,引起窒息。
液氨的化学特性及应急措施
对皮肤、粘膜和眼睛有腐蚀性。轻度出现流泪、咽痛、咳嗽水肿;中度症状加剧,呼吸困难;重度可发 生中毒性肺水肿、剧烈咳嗽、咳大量粉红色泡沫痰、昏迷、休克;高浓度氨可引起反射性呼吸停止。
急救措施
立即脱离现场到空气新鲜处,如呼吸很弱或停止时立即进行人工呼吸,同时输氧。保 持安静及保暖。眼睛与皮肤受污染时用大量水冲洗 15min 以上,及时就医诊治。
应
急
迅速撤离泄漏污染区人员至上风向,并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给
措
泄漏处置 式呼吸器,穿好化学防护服(完全隔离)。处理钢瓶泄漏时应使阀门处于顶部,并关
施
闭阀门,无法关闭时,将钢瓶浸入水中。
消防方法 切断气源。喷水冷却容器。用水喷淋,切断气源保证人员的安全。用雾状水灭火。
液氨的生产管理
液氨的安全生产管理一、液氨的物化特性及用途(一)液氨的物化特性液氨的分子式是NH3,英文名称是Ammonia。
无色气体,有刺激性恶臭味。
分子量17.03。
相对密度0.7714g/l。
熔点-77.7℃。
沸点-33.35℃。
自燃点651.11℃。
蒸气密度0.6。
蒸气压1013.08kPa(25.7℃)。
氨蒸气与空气混合物爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。
氨在20℃水中溶解度34%,25℃时,在无水乙醇中溶解度10%,在甲醇中溶解度16%,溶于氯仿、乙醚,它是许多元素和化合物的良好溶剂。
水溶液呈碱性,0.1N水溶液PH值为11.1。
液态氨将侵蚀某些塑料制品,橡胶和涂层。
遇热、明火,难以点燃而危险性较低;但氨和空气混合物达到上述浓度围遇明火会燃烧和爆炸,如有油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高。
与硫酸或其它强无机酸反应放热,混合物可达到沸腾。
不能与下列物质共存:乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。
消防措施:消防人员必须穿戴全身防护服。
切断气源。
用水保持火场中容器冷却。
用水喷淋保护切断气源的人员。
储运须知:包装标志:有毒气体。
副标志:易燃气体。
包装方法:耐低压或中压的钢瓶。
储运条件:储存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的库房。
远离火源和热源。
设备都要接地线(管线连接处要有跨接线)。
与其他化学物品,特别是氧化性气体,氟、溴、碘和酸类、油脂、汞等隔离储运。
平时检查钢瓶漏气情况。
搬运时穿戴全身防护服(橡皮手套、围裙、化学面罩)。
戴好钢瓶的安全帽及防震橡胶圈,避免滚动和撞击,防止容器受损。
泄漏处理:处理泄漏物必须穿戴全身防护服。
钢瓶泄漏应使阀门处于顶部,并关闭阀门。
无法关闭时,应将气瓶浸入水中。
接触机会:用于制造硝酸、炸药、合成纤维、化肥;也可用作制冷剂。
侵入途径:氨气主要经呼吸道吸入。
毒理学简介:人吸入LCLo: 5000ppm/5M。
大鼠吸入LC50: 2000 ppm/4H。
液氨的化学特性及处理
液氨的化学特性及处理液氨(NH3)是一种无色气体,在低温下可以被压缩成液体。
它具有一些特殊的化学性质和对环境的影响。
在下面的文章中,我们将详细讨论液氨的化学特性以及它的处理方法。
液氨的化学特性:1. 碱性:液氨是一种强碱。
它可以与酸反应生成相应的盐和水。
例如,液氨与盐酸反应生成氯化铵(NH4Cl)。
NH3 + HCl → NH4Cl2. 溶解性:液氨具有很高的溶解性。
它可以溶解许多有机物和无机物。
由于液氨的氮原子具有孤对电子,因此它可以与许多离子和分子形成氢键和配位键。
这使得液氨在化学反应中具有重要的溶剂性能。
3. 氧化性:液氨具有一定的氧化性。
它可以与某些金属和非金属发生氧化反应。
例如,液氨与活泼金属如钠(Na)和钾(K)反应会产生二元化合物,如氢化钠(NaH)和氢化钾(KH)。
2Na + 2NH3 → 2NaH + H24. 还原性:液氨本身也是一种还原剂。
它可以在适当条件下与一些氧化剂反应,从而将其还原为较低的氧化态。
这在一些化学反应和工业过程中具有重要的应用。
液氨的处理方法:1. 储存和运输:由于液氨是有毒和易燃的,因此在储存和运输时需要采取一些特殊的处理措施。
液氨通常储存在密封的容器中,并在低温下进行运输。
此外,液氨的储存区域应远离火源和易燃物。
2. 防护设施:由于液氨具有腐蚀性和刺激性,处理液氨的工作人员应佩戴适当的防护设备,如手套、护目镜和防护服。
3. 泄漏处理:如果液氨发生泄漏,需要立即采取措施来防止进一步泄漏和扩散。
可以使用适当的吸收剂(如酸性液体或粉末)将液氨吸收起来,并确保安全处置。
4. 废物处理:废弃的液氨应根据当地法规进行正确处理。
通常情况下,液氨被认为是有害废物,应遵循相应的废物处理程序。
5. 环境影响:液氨能够对环境产生一定的影响。
当液氨进入土壤或水体时,可能会对生态系统产生毒性影响。
因此,在处理液氨时需要采取措施以确保不会对环境造成污染。
总结:液氨具有碱性、溶解性、氧化性和还原性等化学特性。
液氨的化学特性及处理(正式)
编订:__________________单位:__________________时间:__________________液氨的化学特性及处理(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-4167-70 液氨的化学特性及处理(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。
氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。
氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。
氨在20℃水中的溶解度为34%。
液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。
为了促进对液氨危害和处置措施的了解,本文特介绍液氨的理化特性、中毒处置、泄漏处置和燃烧爆炸处置4个方面的基础知识。
一、氨的理化性质分子式:NH3 气氨相对密度(空气=1):0.59分子量:17.04 液氨相对密度(水=1):0.7067(25℃)CAS编号:7664-41-7 自燃点:651.11℃熔点(℃):-77.7 爆炸极限:16%~25%沸点(℃):-33.4 1%水溶液PH值:11.7蒸气压:882kPa(20℃)二、中毒处置(一)毒性及中毒机理液氨人类经口TDLo:0.15 ml/kg液氨人类吸入LCLo:5000 ppm/5m氨进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧化酶的作用。
液氨的危险特性及应急处置
液氨的危险特性及应急处置液氨是一种常见的化学物质,广泛地应用于农业和工业领域。
然而,液氨是一种有害气体,如果不正确地处理,可能会对人体和环境造成严重危害。
本文将详细介绍液氨的危险特性以及应急处置措施。
液氨的危险特性液氨是一种无色的气体,在常温下是一种易挥发的液体。
它主要用于制造合成肥料、製冷劑、杀虫剂以及清洗剂等。
虽然它有很多应用场合,但它也是一种有害气体,并且有以下危险特性:1. 高毒性液氨对人体有极高的毒性,接触液氨会导致口鼻眼等部位的灼伤和刺激,并且会引起气管和肺部的感染。
在高浓度下,液氨可以导致呼吸系统中毒,造成死亡。
2. 易燃性液氨是一种易燃气体,它可以在高温、火花、静电等条件下引起火灾或爆炸。
因此在存储和运输液氨时,必须特别小心,注意避免火源。
3. 窒息性液氨可以发生窒息性危险,因为它可以占据空气中的氧气,进而导致空气中的氧气不足,引起呼吸困难,造成人员窒息死亡。
液氨具有强腐蚀性,可能引起严重的腐蚀伤害。
如果液氨接触到皮肤或眼睛,会导致严重的刺激和损伤,甚至引起永久性损伤。
应急处置措施在涉及到液氨事故时,应急响应速度和正确的处理方法可以保障人员的安全,并减轻事故带来的危害。
以下是一些应急处理方法:1. 戴上安全装备在处理液氨事故时,工作人员必须佩戴适当的安全装备,如呼吸面罩、防护服等,以保护自己的安全。
2. 停止泄漏在液氨泄漏时,必须立即采取措施防止泄漏。
首先,应关闭液体管道和阀门,然后封堵泄漏点。
在阻止液氨泄漏后,应立即通知危险品应急中心或有关部门。
3. 保持距离处理液氨事故时,必须保持一定的距离,避免接触到液氨。
同时,应采取合适的方法将泄漏的液氨隔离出来,避免泄漏物质扩散。
4. 千万不可使用水在液氨泄漏时,千万不可使用水进行扑救,因为水会与液氨起化学反应,产生氢气和热引起爆炸。
应使用干粉灭火器、白油等方法进行扑救。
在液氨事故发生时,应及时疏散周围人员,并确保不会再受到威胁。
同时,应避免通风,以避免危险气体的扩散。
2023年液氨的化学特性及处理
2023年液氨的化学特性及处理液氨是由氮和氢两种元素组成的化合物,化学式为NH3。
它是一种无色、具有刺激性气味的液体,在常温下呈现为气体的状态。
液氨具有一系列的化学特性和处理方法,下面将对其进行详细的介绍。
1.化学特性:液氨的化学性质相对较活泼,可以与多种物质发生反应。
以下是液氨的一些重要的化学特性:- 与水反应:液氨能够与水发生反应,生成氨氢离子和亚氨离子,反应式为:NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-这个反应是一个平衡反应,在酸碱性环境中会得到不同程度的偏向。
- 与酸反应:液氨能够与酸发生中和反应,生成相应的氨盐。
例如,液氨与硫酸反应,生成氨硫酸:2NH3 + H2SO4 ⇌ (NH4)2SO4- 与金属离子反应:液氨可以与一些金属离子发生配位反应,生成相应的配合物。
这些配合物具有一定的稳定性。
- 氧化性:液氨具有一定的氧化性,可以在某些条件下氧化一些物质。
例如,液氨在高温下可以与元素硫反应,生成硫化氨:8NH3 + S8 ⇌ 8NH4+ + 8S2-- 还原性:液氨也具有一定的还原性,可以将某些物质还原为较低的氧化态。
例如,液氨可以还原硝酸为氮气和水:10NH3 + 8HNO3 ⇌ 4NH4NO3 + 5N2 + 6H2O2.处理方法:液氨在工业和实验室中广泛应用,但其具有一定的危险性。
因此,在处理液氨时需要采取一系列的安全措施:- 储存和运输:液氨需要储存和运输在密封的容器中,以防止其泄漏和蒸发。
液氨储罐应该远离热源和易燃物。
- 防止接触:液氨是有毒和刺激性的,因此在处理液氨时需要戴上安全手套、安全眼镜和防毒面具等个人防护装备。
- 处理泄漏:如果发生液氨泄漏,应立即采取措施阻止泄漏,并确保通风良好的环境。
无论泄漏的量大还是小,都需要通知相关部门进行处理。
- 处理废液:液氨的废液应该进行储存和处理。
首先,废液应储存在防腐蚀材料制成的容器中,以防止腐蚀。
其次,废液的处理应该符合当地的环境法规,可以通过中和或者其他化学方法进行处理。
液氨的化学特性及处理
液氨的化学特性及处理液氨(NH3)是一种具有刺激性气味的无色气体,在常温下可以被压缩成液体。
液氨是一种重要的化工原料,广泛用于合成化学品、肥料生产、制冷剂、消毒剂等行业。
然而,液氨也具有一定的危险性,特别是在处理和储存时需要特别注意安全问题。
液氨的化学特性如下:1. 熔点和沸点:液氨的熔点为-77.7℃,沸点为-33.34℃,表明液氨在常温下易于蒸发和气化。
2. 溶解性:液氨具有良好的溶解性,可以溶解于大部分有机溶剂和水。
在水中的溶解度随温度的升高而增加,溶解度曲线呈现正斜率。
3. 碱性:液氨是一种弱碱,它能和酸反应生成盐和水。
液氨在水中可以形成氨水(NH3·H2O),氨水呈碱性,并能中和酸性物质。
4. 反应性:液氨可以和许多物质发生反应。
它可以与酸反应生成盐,例如与盐酸反应生成氯化铵(NH4Cl)。
它还可以和氧气反应生成亚硝酸铵(NH4NO2),并进一步分解为氮气和水。
液氨在处理和储存过程中需要注意以下几点:1. 安全储存:液氨属于易燃易爆危险品,应存放在防火、防爆设施完备的储存区域。
储存区域应远离火源、热源和物品。
储存容器应经常检查和维护,确保其完整性和密封性。
2. 防护措施:在液氨处理过程中,操作人员应佩戴防护面罩、防护服、手套等个人防护装备,避免接触到液氨。
操作人员应接受安全培训并严格遵守操作规程。
3. 泄漏处理:发生液氨泄漏时,应立即采取措施,切断气源并迅速撤离人员。
同时要打开通风设备,保持空气流通。
泄漏的液氨应迅速收集或稀释,避免扩散。
4. 废气处理:液氨在某些工业过程中产生废气,这些废气包含有毒有害物质,需要进行处理。
一种常见的废气处理方法是吸附,使用活性炭等材料吸附废气中的有害物质。
总之,液氨具有一些特殊的化学特性,需要在处理和储存过程中特别注意安全问题。
只有确保安全操作和适当的处理措施,才能充分利用液氨的化学特性,确保人员安全和环境保护。
液氨是什么
液氨是什么1. 引言液氨是一种无色、无味的气体,在低温下可以转化为液体。
液氨在工业和农业领域具有广泛的应用,其中最主要的是作为冷却剂和肥料。
本文将介绍液氨的性质、制备方法、应用领域以及相关安全问题。
2. 液氨的性质液氨化学式为NH3,分子量为17.031克/摩尔。
液氨在常温下为无色透明的液体,具有较强的刺激性气味。
它是一种极易挥发和溶解的液体,在大气压下沸点为-33.34°C,冰点为-77.73°C。
液氨的密度为0.682 g/cm³,与水的混合物称为氨水。
液氨具有较高的热导率和热容量,因此广泛应用于工业冷却系统。
由于液氨在空气中能迅速蒸发,因此需要密封容器进行储存和输送。
3. 液氨的制备方法液氨通常通过氨气的压缩和冷却来制备。
首先,从氨气源头(如氨合成厂或氨化工厂)收集氨气,并将其压缩到高压状态。
然后,通过一系列的冷却设备使氨气冷却,使其达到液化的温度。
最后,将液态氨收集并储存在适当的容器中。
4. 液氨的应用领域4.1 工业领域液氨在工业领域具有广泛应用。
主要应用包括以下几个方面:•冷却剂:液氨在低温下具有较高的热容量和热传导性能,因此被广泛用作冷却剂。
它被用于制冷设备、空调系统、冷冻食品和医疗设备等。
•金属加工:液氨可以被用作金属表面处理的溶剂和清洗剂。
它可以去除金属表面的污染物和氧化物,提供清洁的表面用于进一步加工。
•化学反应:液氨可以作为一种溶剂被用于某些化学反应中,例如催化剂制备、溶解性实验等。
4.2 农业领域液氨在农业领域主要用作肥料。
氨气可以被反应生成氮肥,用于提供作物所需的氮元素。
液氨可以直接施用于土壤中,也可以与其他肥料一起混合使用。
液氨肥料具有以下优点:•高氮含量:液氨肥料通常具有较高的氮含量,因此能够更有效地提供作物所需的氮元素。
•快速反应:由于氨气能够快速溶解于土壤中并迅速被作物吸收,液氨肥料可以使作物更快地从中获得所需养分。
•调节土壤酸碱性:液氨中的氨能够与土壤中的酸性物质反应,从而降低土壤的酸性,提高土壤的肥力。
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液氨的化学特性及处理
Chemical characteristics and treatment of liquid ammonia
液氨的化学特性及处理
使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科
学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。
氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。
氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。
氨在20℃水中的溶解度为34%。
液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。
为了促进对液氨危害和处置措施的了解,本文特介绍液氨的理化特性、中毒处置、泄漏处置和燃烧爆炸处置4个方面的基础知识。
一、氨的理化性质
分子式:NH3气氨相对密度(空气=1):0.59
分子量:17.04液氨相对密度(水=1):0.7067(25℃)
CAS编号:7664-41-7自燃点:651.11℃
熔点(℃):-77.7爆炸极限:16%~25%
沸点(℃):-33.41%水溶液PH值:11.7
蒸气压:882kPa(20℃)
二、中毒处置
(一)毒性及中毒机理
液氨人类经口TDLo:0.15ml/kg
液氨人类吸入LCLo:5000ppm/5m
氨进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧化酶的作用。
致使脑氨增加,可产生神经毒作用。
高浓度氨可引起组织溶解坏死作用。
(二)接触途径及中毒症状
1.吸入
吸入是接触的主要途径。
氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。
但由于嗅觉疲劳,长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。
(1)轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。
患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。
(2)急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门
爆裂等造成。
急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。
其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。
(3)严重吸入中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落,可造成气管阻塞,引起窒息。
吸入高浓度可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿。
2.皮肤和眼睛接触
低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。
潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤。
皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤,并能发生咖啡样着色。
被腐蚀部位呈胶状并发软,可发生深度组织破坏。
高浓度蒸气对眼睛有强刺激性,可引起疼痛和烧伤,导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。
轻度病例一般会缓解,严重病例可能会长期持续,并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。
多次或持续接触氨会导致结膜炎。
(三)急救措施
1.清除污染
如果患者只是单纯接触氨气,并且没有皮肤和眼的刺激症状,则不需要清除污染。
假如接触的是液氨,并且衣服已被污染,应将衣服脱下并放入双层塑料袋内。
如果眼睛接触或眼睛有刺激感,应用大量清水或生理盐水冲洗20分钟以上。
如在冲洗时发生眼睑痉挛,应慢慢滴入1~2滴0.4%奥布卡因,继续充分冲洗。
如患者戴有隐形眼镜,又容易取下并且不会损伤眼睛的话,应取下隐形眼镜。
应对接触的皮肤和头发用大量清水冲洗15分钟以上。
冲洗皮肤和头发时要注意保护眼睛。
2.病人复苏
应立即将患者转移出污染区,对病人进行复苏三步法(气道、呼吸、循环):
气道:保证气道不被舌头或异物阻塞。
呼吸:检查病人是否呼吸,如无呼吸可用袖珍面罩等提供通气。
循环:检查脉搏,如没有脉搏应施行心肺复苏。
3.初步治疗
氨中毒无特效解毒药,应采用支持治疗。
如果接触浓度≥500ppm,并出现眼刺激、肺水肿的症状,则推荐采取以下措施:先喷5次地塞米松(用定量吸入器),然后每5分钟喷两次,直至到达医院急症室为止。
如果接触浓度≥1500ppm,应建立静脉通路,并静脉注射1.0g 甲基泼尼松龙(methylprednisolone)或等量类固醇。
(注意:在临床对照研究中,皮质类固醇的作用尚未证实。
)对氨吸入者,应给湿化空气或氧气。
如有缺氧症状,应给湿化氧气。
如果呼吸窘迫,应考虑进行气管插管。
当病人的情况不能进行气管插管时,如条件许可,应施行环甲状软骨切开术。
对有支气管痉挛的病人,可给支气管扩张剂喷雾,如叔丁喘宁。
如皮肤接触氨,会引起化学烧伤,可按热烧伤处理:适当补液,给止痛剂,维持体温,用消毒垫或清洁床单覆盖伤面。
如果皮肤接触高压液氨,要注意冻伤。
三、泄漏处置
1.少量泄漏
撤退区域内所有人员。
防止吸入蒸气,防止接触液体或气体。
处置人员应使用呼吸器。
禁止进入氨气可能汇集的局限空间,并加强通风。
只能在保证安全的情况下堵漏。
泄漏的容器应转移到安全地带,并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。
可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物。
收集的泄漏物应放在贴有相应标签的密闭容器中,以便废弃处理。
2.大量泄漏
疏散场所内所有未防护人员,并向上风向转移。
泄漏处置人员应穿全身防护服,戴呼吸设备。
消除附近火源。
向当地政府和“119”及当地环保部门、公安交警部门报警,报警内容应包括:事故单位;事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、危险程度;有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。
禁止接触或跨越泄漏的液氨,防止泄漏物进入阴沟和排水道,增强通风。
场所内禁止吸烟和明火。
在保证安全的情况下,要堵漏
或翻转泄漏的容器以避免液氨漏出。
要喷雾状水,以抑制蒸气或改变蒸气云的流向,但禁止用水直接冲击泄漏的液氨或泄漏源。
防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。
禁止进入氨气可能汇集的受限空间。
清洗以后,在储存和再使用前要将所有的保护性服装和设备洗消。
四、燃烧爆炸处置
1.燃烧爆炸特性
常温下氨是一种可燃气体,但较难点燃。
爆炸极限为16%~25%,最易引燃浓度为17%。
产生最大爆炸压力时的浓度为22.5%。
2.火灾处理措施
在贮存及运输使用过程中,如发生火灾应采取以下措施:
(1)报警:迅速向当地119消防、政府报警。
报警内容应包括:事故单位;事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度;有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。
(2)隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域,建立500米左右警戒区,并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制,除消防
及应急处理人员外,其他人员禁止进入警戒区,并迅速撤离无关人员。
(3)消防人员进入火场前,应穿着防化服,佩戴正压式呼吸器。
氨气易穿透衣物,且易溶于水,消防人员要注意对人体排汗量大的部位,如生殖器官、腋下、肛门等部位的防护。
(4)小火灾时用干粉或CO2灭火器,大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫。
(5)储罐火灾时,尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。
(6)切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水,防止产生冻结。
(7)安全阀发出声响或变色时应尽快撤离,切勿在储罐两端停留。
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