液氨
液氨是易燃易爆压缩气体
液氨是易燃易爆压缩气体液氨(Ammonia,NH3)是一种常用的工业化学品,广泛应用于制造化肥和其他化学产品,也作为制冷剂和干燥剂等用途。
尽管其在工业生产和农业生产中经常使用,液氨本身却是一种易燃易爆的压缩气体,需要特殊保管和处理。
液氨的物理性质液氨是无色、有刺激性气味的压缩气体,容易液化为淡蓝色液态。
以下是液氨的主要物理性质:•分子式:NH3•相对分子质量:17.03•密度:0.6815 g/cm³(液态)•沸点:-33.34 °C•熔点:-77.73 °C•溶解度:在20 °C时,水中最多可溶解700 mg/L的液氨,但其喜欢与水结合形成氨水,即浓度高于33.34%的液体氨液氨的危险性由于其易燃易爆的性质,液氨在正常工艺操作中会发生爆炸或火灾。
特别是当液氨在和火焰、高温金属或氧气接触时,容易引起爆炸。
此外,液氨还具有对皮肤、眼睛和呼吸道的刺激性,可以引起严重的伤害和损伤。
液氨的安全措施为了确保工人安全和保障生产环境的安全,对液氨需要严格控制和管理。
以下是一些应对液氨安全风险的措施:1. 仓库和储存储存液氨的仓库必须远离热源和火源,并且在储存期间需保持通风充足,以确保不会形成爆炸性混合气体。
储存容器必须符合相关安全标准,定期检查和维修。
储存时,也需严格控制溢出和泄露情况。
2. 安全装置液氨储存和使用的场所应包含适当的安全装置,如通风设备、逃生标志、灭火器等,以备不时之需。
特别是,在液氨爆炸、火灾、泄露时,必须采取迅速有效的应对措施,以保障人员和财产的安全。
3. 培训和防护液氨使用和操作工作者必须接受专业的安全培训,了解液氨的危险性和防护措施,并掌握应对液氨事故的紧急措施。
此外,必须使用符合标准的个人防护装备,包括眼部防护、呼吸设备和特殊工作服等。
液氨的应用情况液氨在制造化肥、塑料、纤维素、涂料等工业生产中得到广泛应用。
此外,液氨还是一种重要的制冷剂,被广泛用于制造冷却剂和冷冻剂。
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。
液氨的特性及危害分析
液氨的品质参数、主要特性、危害及泄漏处理措施一、液氨的品质参数二、氨的主要特性氨属可燃、易爆、有毒物质,危险类别为2.3类,其主要性质见下表:1、易气化扩散发生泄漏时,由液态变为气态,液氨会迅速气化,体积迅速扩大,没有及时气化的液氨以液滴的形式雾化在蒸汽中;在泄漏初期,由于液氨的部分蒸发,使得氨蒸汽的云团密度高于空气密度,氨气随风飘移,易形成大面积染毒区和燃烧爆炸区,需及时对危害范围内的人员进行疏散,并采取禁绝火源措施。
2、易中毒伤亡氨有毒,有刺激性和恶臭味的气体,容易挥发,氨泄漏至大气中,扩散到一定的范围,易造成急性中毒和灼伤,每立方米空气中最高允许浓度为30mg/m3,当空气中氨的含量达到0.5-0.6%,30分钟内即可造成人员中毒;氨气侵入人体的主要途径是皮肤,感觉器官,呼吸道和消化道等部位.轻度中毒症状为:眼口有干辣感,流泪,流鼻涕,咳嗽,声音嘶哑,吞咽食物困难,头昏疼痛,检查时可见眼膜充血水肿,肺部可听到少数干罗音;重度中毒症状为:在高浓度氨气作用下,头,面部等外露部位皮肤或造成重二度化学灼伤,还可出现昏迷,精神错乱,痉挛,也可造成心肌炎或心力衰竭,少数因反射性声门痉挛或呼吸停止呈触电式死亡。
3、易燃烧爆炸氨既是有毒气体,又是一种可燃气体,氨的自燃点为651℃,燃烧值为2.37-2.51J/m3,临界温度为132.5℃,临界压力为11.4Mpa,氨在空气中的含量达11-14%时,遇明火即可燃烧,其火焰呈黄绿色,有油类存在时,更增加燃烧危险;当空气中氨的含量达15.7%-27.4%时,遇火源就会引起爆炸,最易引燃浓度17%,产生最大爆炸压力0.58Mpa;液氨容器受热会膨胀,压力会升高,能使钢瓶或储罐爆炸.4、易污染环境氨可以污染空气,在风力的作用下,这种有毒气体随风飘移,造成大范围的空气污染,对人畜产生危害;如果液氨大量泄漏流到河流,湖泊,水库等水域,则造成水污染,严重时该水域的水未经处理不能使用.5、易发生次生事故氨不稳定,遇热分解,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。
液氨消防安全知识
液氨消防安全知识液氨是一种常用于工业生产的化学物质,它具有强烈的刺激性气味和剧烈的反应性。
在工业生产、冷冻贮存和运输过程中,液氨的安全问题尤为重要。
正确的液氨消防安全知识可以帮助人们有效地防范和处理液氨火灾事故。
本文将详细介绍液氨的特性、常见的液氨火灾事故及应对措施、液氨灭火剂的选择、液氨储存和运输安全等方面的内容。
一、液氨的特性液氨是一种无色、有刺激性气味的气体,在常温下呈现出液态。
液氨具有一系列的特性和物理性质:1. 强烈刺激性气味:液氨具有一种特殊的氨味,能迅速刺激人体的眼睛、鼻腔和呼吸系统,导致眼睛灼痛、咳嗽、喘息等症状。
2. 低温易液化:液氨的沸点为-33.4℃,常温下容易液化,因此在潮湿环境中,液氨会吸收环境中的水分,形成氨水。
3. 高度反应性:液氨具有很高的溶解性,能与很多物质发生反应,包括有机物、氧化剂、酸等。
4. 燃烧性:液氨本身不容易燃烧,但与空气中的氧发生强烈反应产生氮氧化物(NOx),这些氮氧化物可在适当的条件下引发爆炸。
二、液氨火灾事故及应对措施由于液氨具有高度的刺激性气味和反应性,液氨火灾事故一旦发生,极易造成人员伤亡和财产损失。
常见的液氨火灾事故包括:泄漏后与空气中的氧发生反应引发火灾、与危险化学品混合后的火灾、与酸反应形成氨盐引发火灾等。
针对液氨火灾事故,以下是常见的应对措施:1. 疏散人员:当发生液氨火灾事故时,应立即疏散人员,并迅速通知相关部门,采取适当的措施,如封锁现场、阻止火势扩大等。
2. 控制泄漏:对于液氨泄漏,应首先切断液氨的供应源,然后采取相应的措施,如用防喷雾设备阻止泄漏、用不锈钢粘合剂修补泄漏点等,以控制泄漏现象。
3. 避免火源:液氨具有燃烧性,必须避免与火源接触,避免火花、明火等。
在液氨周围建立安全区域,禁止吸烟和使用明火等活动。
4. 使用防护装备:在处理液氨火灾事故时,应使用符合标准的防护装备,如防护服、防护面罩、防护手套等,以降低人员受伤的风险。
液氨的使用与储存常识大全
液氨的使用与储存常识大全液氨是一种常用的化学品,在很多工业领域都有广泛的应用。
下面是关于液氨的使用和储存常识的详细介绍。
一、液氨的基本性质和用途液氨(NH3)是无色、有刺激性气味的气体,在常温下被压缩成液体形式。
液氨具有很高的蒸发热,因此常用于制冷和冷冻过程中。
同时,液氨也用作合成化学品的原料,例如硝酸、尿素等。
二、液氨的安全性1.液氨是一种高压气体,因此在使用和储存液氨时必须采取适当的防护措施,避免气体泄漏和爆炸。
2.液氨具有刺激性气味,容易引起呼吸道不适和眼睛刺激。
在接触液氨后,应立即远离并用清水冲洗受影响的区域。
3.液氨在空气中的爆炸限度为15%到28%。
因此,必须在通风条件下使用液氨,并远离火源和易燃物。
4.液氨的冷却效果很大,接触液氨可能导致组织冻伤。
在接触液氨时必须戴上适当的防护手套和护目镜。
三、液氨的使用常识1.在使用液氨之前,必须对设备进行检查,确保设备完整无损。
2.使用液氨时,应注意操作环境的通风情况,并及时清理氨气泄漏。
3.做好防护措施,穿戴适当的防护服、手套、面罩等。
4.液氨的存放容器应保持完整,有管道连接并储存于通风良好的地方。
5.液氨在储存和使用过程中应避免与氧化剂和可燃物混合,以免引发火灾或爆炸。
四、液氨的储存常识1.液氨的储存容器应是经过专门设计和检验的。
常见的液氨储存容器有钢瓶和液氨储罐。
2.液氨储存容器应放置在通风良好的区域,并远离火源和可燃物。
3.储存容器应定期检查、保养和维修,确保其安全性能。
4.液氨储罐的存储压力、温度和站内装置需要符合相关标准和规范。
5.储存液氨的场所应设有警示标识,并配备适当的泄漏监测和报警设备。
总结:液氨是一种常见的化学品,广泛应用于工业生产过程。
在使用和储存液氨时,必须注意安全性和防护措施,以防止事故发生。
只有正确使用和储存液氨,才能确保工作场所的安全。
液氨操作规程
液氨操作规程引言概述:液氨是一种常用的工业气体,广泛应用于化工、冶金、制冷等领域。
然而,液氨的操作具有一定的危险性,需要严格遵守操作规程,以确保人身安全和设备的正常运行。
本文将详细介绍液氨操作规程的五个部分,包括液氨的基本性质、操作前的准备工作、操作过程中的注意事项、事故处理及应急措施以及液氨操作的安全防护措施。
一、液氨的基本性质1.1 液氨的物理性质:液氨是一种无色、无臭的气体,在常温下呈液态。
其沸点为-33.34℃,密度为0.681g/cm³,易挥发且具有较强的腐蚀性。
1.2 液氨的化学性质:液氨具有较强的还原性,能与氧气、氯气等发生剧烈反应,产生氮气和水。
在与氧气接触时,还会产生火灾和爆炸的危险。
1.3 液氨的危害性:液氨具有刺激性气味,对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
长时间接触或高浓度暴露会引起严重的眼、呼吸道和皮肤损伤,甚至危及生命。
二、操作前的准备工作2.1 安全装备准备:操作人员应佩戴防护手套、防护眼镜、防毒面具等个人防护装备,确保身体的安全。
同时,应检查安全设备如紧急停气装置、泄漏报警器等的正常运行。
2.2 操作区域准备:操作区域应保持通风良好,远离明火和易燃物品。
应设置明显的警示标识,并确保操作区域内无杂物,以免影响操作。
2.3 操作设备准备:液氨操作前应检查液氨储罐、输送管道、阀门等设备的完好性。
确保设备无泄漏、无损坏,操作过程中要注意阀门的开启和关闭,避免液氨泄漏。
三、操作过程中的注意事项3.1 液氨的加注和放气:在液氨加注过程中,要确保加注设备的连接牢固,避免泄漏。
放气时,应按照规定的程序进行,避免过快或过多放气导致压力升高。
3.2 液氨的储存和运输:液氨储存容器应放置在通风良好的区域,远离火源和易燃物。
运输液氨时,应选择专用的液氨槽车,确保槽车密封良好,避免液氨泄漏。
3.3 液氨的泄漏处理:一旦发生液氨泄漏,应立即采取措施停止泄漏源,并迅速撤离人员,确保人身安全。
液氨作制冷剂
液氨作制冷剂
液氨(NH3)在工业中常被用作制冷剂,它具有以下几个特点使其适合用于制冷:
1.良好的制冷性能:液氨的沸点为-33.34°C,比许多其他制冷剂更低,因此在制冷系统中可以实现较低的工作温度。
2.环保性:液氨是一种天然存在的化合物,不会对臭氧层产生破坏,也不会对地球的温室效应产生负面影响。
相比之下,一些传统的制冷剂如氟利昂等含氟化合物对环境具有较大的危害。
3.化学稳定性:液氨在常温下比较稳定,不易分解或与其他物质发生反应,因此可以长期稳定地用于制冷系统中。
4.可再生性:液氨可以通过在制冷系统中回收和再利用来减少资源消耗和环境污染。
尽管液氨具有以上优点,但它也有一些缺点和安全风险。
液氨具有强烈的刺激性气味,对人体呼吸道和眼睛有刺激作用,因此在使用液氨作为制冷剂时需要注意安全防护措施。
此外,液氨是一种高压气体,在高温和高压下具有爆炸性,因此制冷系统的设计和操作需要严格遵守相关的安全规范和标准。
液氨性质
氨; 液氨:Ammonia; CAS: 7664-41-7理化性质:无色气体,有刺激性恶臭味。
分子式NH3。
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℃)。
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范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。
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: 5000 ppm/5M。
大鼠吸入LC50: 2000 ppm/4H。
小鼠吸入LC50: 4230 ppm/1H。
液氨是不是易燃易爆气体
液氨是不是易燃易爆气体液氨是一种常见的工业气体,通常用于制冷和制造肥料。
但是,许多人担心液氨会燃烧或爆炸,因此我们需要了解液氨的燃烧性和爆炸性。
液氨的基本性质液氨是一种无色、有强烈刺激性气味的气体,在室温下是一种易挥发的液体。
它的化学式是NH3,在大气压下,它的沸点为-33.34°C,密度为0.771 g/mL。
液氨的燃烧产生的主要产物是水和氮气。
液氨的一些重要性质包括:•高挥发性:液氨在20°C下蒸发非常迅速。
•可燃性:液氨可以在合适的条件下燃烧,并释放出大量的热能。
液氨的燃烧性质液氨本身不是易燃液体,但液氨可以在氧气存在的条件下燃烧。
液氨燃烧的基本反应为:NH3 + 1.5O2 → NO + H2O在液氨燃烧的过程中,会释放出大量的热能和氮气氧化物(NOx)。
此外,液氨燃烧也会产生一些有毒气体,如氮气氧化物和二氧化碳。
虽然液氨燃烧可以产生大量的热能,但液氨的燃烧是非常安全的,因为液氨的燃烧非常缓慢。
液氨燃烧的速度取决于氧气的浓度,如果氧气浓度不足,则燃烧速度会减缓。
液氨的爆炸性液氨可以在适当的条件下爆炸,但这种情况非常罕见。
液氨的爆炸需要三个要素:燃料(液氨)、氧气和火源。
当液氨在密闭容器中积累时,如果存在足够的氧气和火源,液氨就会爆炸。
这种情况通常发生在液氨输送或贮存中的失误导致泄露时。
液氨爆炸的结果可能是灾难性的,可能会造成人员伤亡和财产损失。
因此,安全操作是非常重要的,这包括正确的泄露控制和合适的贮存条件。
总结虽然液氨本身并不易燃易爆,但当液氨泄露时,可能会在适当的条件下燃烧或爆炸。
因此,液氨在使用和储存时需要遵循严格的安全操作规程。
液氨的燃烧是安全的,因为它是一种缓慢的化学反应,但液氨的爆炸可能会导致灾难性的后果。
因此,在使用和储存液氨时,操作人员应该格外小心谨慎,避免各种外力因素对液氨的影响。
液氨易燃易爆气体
液氨易燃易爆气体液氨是一种常见的易燃易爆气体,下面将介绍液氨的特性、危害、防范措施等内容。
液氨的特性液氨是一种气体,在常温常压下,液态氨有着很好的流动性和气相反应性,所以,液氨要比气态氨更容易引起火灾和爆炸。
液氨具有无色、无味、易挥发、对皮肤、眼睛、呼吸系统有刺激作用等特点,且因其密度小,易逃逸并积聚在低洼处,形成易燃易爆的危险区域。
液氨的危害液氨的危害主要包括化学危害和物理危害两个方面。
具体表现为:化学危害液氨直接接触皮肤、眼睛、黏膜等,会造成腐蚀和刺激,并引起眼部、呼吸道等多种不适反应。
长期接触液氨还有可能引起中毒和慢性损伤。
物理危害液氨在高温下,会快速挥发成气态,形成大量的氨气,引起室内瞬间污染,进而引致气体爆炸、燃烧等严重事故。
同时,液氨易聚积在船舶、车辆、储存罐等特定空间内,形成局部危险区域,如没有妥善的防范,会造成人身和财产损失。
防范措施鉴于液氨极其危险,为避免发生意外事故,应采取以下防范措施:严格施行管理对液氨的制造、存储、运输、使用等环节进行严格监管,特别是在储存罐等设备的运转操作和维护保养中,要加强监控和管理,按照规定操作,严禁哄抬氨气、私自拆卸和干扰储罐压力等行为。
建立预处理设施可以设置液氨泄漏处理站、疏散路线、警示牌等设施。
泄漏处置设施要与液氨储罐距离远离,具有很好的防火防爆性能。
同时,设置警示牌和喊话系统,提醒人员及时疏散,避免造成人身伤害。
适当提高安全意识企业要加强对员工的安全教育和技能培训,以提高员工对液氨危险因素及预防措施的认知和意识,提高自身安全防范能力和应急能力。
建立应急机制在液氨作业区域设置应急预案,确保出现事故时,能够快速、有效地进行应急处置。
可以建立专业紧急救援队伍,并进行常规演练,在事故发生时能够迅速应对,避免事故扩大和失控。
结语液氨易燃易爆气体危害巨大,只有严格控制和合理预防,才能确保各类作业环节的安全。
企业应该提高安全意识,重视安全管理,建立完善的安全管理机制,努力为员工提供一个安全、健康的工作环境。
液氨的管理制度
液氨的管理制度一、液氨的基本情况1. 液氨的性质:液氨是一种无色气体,在常温下压缩成液体,有强烈的刺激气味,是一种具有高毒性和易燃性的化学品。
2. 主要用途:液氨主要用于工业生产中,用作合成氨、农药、制冷剂等。
3. 危害性:液氨具有刺激性强、吸收迅速、呼吸道和眼睛刺激等危害性。
而在高浓度下,还可能导致窒息、中毒和燃烧等严重后果。
二、液氨的管理制度1. 负责人制度:公司应指定专门负责液氨管理的负责人,负责液氨的购进、存储、使用和处理等工作。
2. 贮存管理:液氨的存储区域应设专门存放设施,保持干燥通风,远离火源和热源,防止与空气、水分和酸碱接触。
3. 使用管理:液氨的使用应由经过培训的专业人员进行,操作时应佩戴防护装备,注意安全距离,防止液氨泄漏和接触。
4. 排放管理:使用过的液氨应按规定进行回收和处理,避免排放到大气中,造成环境污染。
5. 防护设施:液氨存储区域应设置明确的警示牌和安全标识,配备应急处理设备,保证人员在意外情况下的安全撤离和处置能力。
三、应急措施1. 液氨泄漏:一旦发生液氨泄漏事故,应立即采取紧急措施,如关闭泄漏源、通风排气、疏散人员等,避免事故蔓延。
2. 蒸氨中毒:若发生液氨中毒事故,应立即将中毒人员转移到通风处,并实施人工呼吸和心肺复苏等急救措施。
3. 燃烧爆炸:若发生液氨燃烧或爆炸事故,应立即采取控制火源、灭火和疏散人员等措施,避免事故扩大。
四、培训教育对相关人员进行液氨的安全生产知识培训,包括液氨的性质、危害、应急措施等,提高员工的安全意识和应对突发事件的能力。
五、监督检查公司应定期对液氨的管理制度进行检查和评估,发现问题及时整改,确保制度的有效实施和安全生产。
通过严格遵守液氨的管理制度,可以有效避免事故的发生,保障人员和环境的安全。
希望各企业充分重视液氨管理,建立健全的管理制度,确保安全生产。
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
概述液氨,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。
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。
产品描述英文名Liquid ammonia(anhydrous ammonia)结构及分子式NH3生产方法合成氨气经压缩制得液氨产品。
产品性能液氨为无色液体,有强烈刺激性气味,极易气化为气氨。
密度0.617g /cm3;沸点为-33.5℃,低于-77.7℃可成为具有臭味的无色结晶。
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比热kJ(kg·K) 氨(液体)4.609 氨(气体)2.179蒸气压:882kPa(200℃)产品用途液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。
在国防工业中,用于制造火箭、导弹的推进剂。
可用作有机化工产品的氨化原料,还可用作冷冻剂。
液氨还可用用于纺织品的丝光整理。
NH3分子中的孤电子对倾向于和别的分子或离子形成配位键,生成各种形式的氨合物。
如[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、BF3·NH3等都是以NH3为配位的配合物。
液氨是一个很好的溶剂,由于分子的极性和存在氢键,液氨在许多物理性质方面同水非常相似。
一些活泼的金属可以从水中置换氢和生成氢氧化物,在液氨中就不那么容易置换氢。
但液氨能够溶解金属生成一种蓝色溶液。
这种金属液氨溶液能够导电,并缓慢分解放出氢气,有强还原性。
例如钠的液氨溶液:金属液氨溶液显蓝色,能导电并有强还原性的原因是因为在溶液中生成“氨合电子”的缘故。
例如金属钠溶解在液氨中时失去它的价电子生成正电子:液氨加热至800~850℃,在镍基催化剂作用下,将氨进行分解,可以得到含75% H2、25%N2的氢氮混合气体。
液氨使用及管理常识
液氨使用及管理常识1简介液氨,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。
2理化性质CAS编号:7664-41-7分子式 : NH3生产方法为合成氨气经压缩制得。
液氨为无色液体,有强烈刺激性气味,极易气化为气氨。
密度0.617g/cm3;沸点为-33.5℃,低于-77.7℃可成为具有臭味的无色结晶。
气态氨相对密度(空气=1):0.59、分子量:17.04、液氨相对密度(水=1):0.7067(25℃) 、自燃点:651.11℃、熔点(℃):-77.7 、爆炸极限:16%~25%、沸点(℃):-33.4 ℃、水溶液PH值:11.7 蒸气压:882kPa(200℃) 、在常压下负33.4度以下或常温下(20度)8.46MPa氯为变为液体称液氨。
气化热很高,是一种广泛用的制冷剂。
NH3 无色的液体。
相对密度0.7710(0℃)。
熔点-77.7℃。
沸点-33.4℃。
是一种优良的溶剂。
蒸发热很大,在沸点时是每克1369.08焦(327卡)。
储于耐压钢瓶或钢槽中。
可供制冷,制冰等用,由气态氨液化而得。
3合成氨的制取(1) 原料气制取N2:物理方法为将空气液化,蒸发分离出。
化学方法为碳在空气中燃烧,充分反应后除去制取。
H2:用水蒸气和焦炭高温反应制得(2)原料气净化,除杂后,压缩通入合成塔(3) NH3的合成:合成塔中选择适宜条件进行(4)NH3的分离:N2、H2、NH3混合气中沸点明显高于、易液化,降温冷凝后液化分离出来,N2、H2混合气可循环使用。
4产品用途液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。
在国防工业中,用于制造火箭、导弹的推进剂。
可用作有机化工产品的氨化原料,还可用作冷冻剂。
液氨的理化性质及使用注意事项
液氨的理化性质及使用注意事项1、介质特性1.1 理化特性。
液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。
氨气是一种无色透明而具有刺激性气味的气体。
极易溶于水,氨在20℃水中的溶解度为34%。
水溶液呈碱性,1%水溶液PH值:11.7,相对密度0.60(空气=1)。
气氨加压到0.7—0.8MPa时就变成液氨,同时放出大量的热,相反液态氨蒸发时要吸收大量的热,所以氨可作致冷剂,接触液氨可引起严重冻伤,因其价廉的特点在制冰和冷藏行业得到广泛使用。
液氨在工业上应用广泛,具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。
1.2 危险特性。
危险性类别:第2、3类有毒气体,8类腐蚀品。
火灾爆炸危险性类别为乙类。
与氟、氯等能发生剧烈反应。
氨与空气混合到一定比例时,遇明火能引起爆炸,其爆炸极限为15.5~25%。
氨具有较高的体积膨胀系数。
如:满量充装液氨的钢瓶,在0—60℃范围内,液氨温度每升高1℃,其压力升高约1.32—1.80MPa,因而液氨气瓶超装极易发生爆炸。
为此氨罐周围设置了降温喷淋装置。
1.3 液氨的存储安全要求1.3.1 氨区设置由于氨的危险特征,氨区应设置相应安全标志,修建围墙或围栏将氨区隔离,禁止非专业人员随意进出。
液氨常温储存宜选用卧罐或球罐,卧罐之间的防火间距一般为1.0倍卧罐直径且不宜大于1.5m,球罐之间的防火间距宜0.5-1.0倍球罐直径。
氨区应设置氨泄露检测仪及防晒、冷却水喷淋降温装置或良好的绝热保温措施。
储罐一端为固定端、一端为滑动端,以保证罐体因外界环境及内部压力变化发生伸缩时能自由滑动。
氨区与周边建筑物防火间距根据液氨储罐量和建筑物防火等级确定,最少不小于12m,一般25m为宜。
在储罐20m以内,严禁堆放易燃、可燃物品。
1.3.2 防火堤设置液氨储罐周围设置防火堤,防火堤设计应根据储罐形式和储罐容量确定,其高度应为1.0-2.2m,并在防火堤不同方向的适当位置设至少2个踏步或坡道。
常温储存方式下防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。
液氨的基础知识
液氨的基础知识液氨,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。
液氨产品描述英文名Liquidammonia(anhydrousammonia)结构及分子式NH3生产方法合成氨气经压缩制得液氨产品。
产品性能液氨为无色液体,有强烈刺激性气味,极易气化为气氨。
密度0.617g/cm3;沸点为-33.5℃,低于-77.7℃可成为具有臭味的无色结晶。
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(200℃)产品用途液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。
在国防工业中,用于制造火箭、导弹的推进剂。
可用作有机化工产品的氨化原料,还可用作冷冻剂。
NH3分子中的孤电子对倾向于和别的分子或离子形成配位键,生成各种形式的氨合物。
如[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、BF3•NH3等都是以NH3为配位的配合物。
液氨是一个很好的溶剂,由于分子的极性和存在氢键,液氨在许多物理性质方面同水非常相似。
一些活泼的金属可以从水中置换氢和生成氢氧化物,在液氨中就不那么容易置换氢。
但液氨能够溶解金属生成一种蓝色溶液。
这种金属液氨溶液能够导电,并缓慢分解放出氢气,有强还原性。
例如钠的液氨溶液:金属液氨溶液显蓝色,能导电并有强还原性的原因是因为在溶液中生成“氨合电子”的缘故。
例如金属钠溶解在液氨中时失去它的价电子生成正电子:液氨加热至800~850℃,在镍基催化剂作用下,将氨进行分解,可以得到含75%H2、25%N2的氢氮混合气体。
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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概述液氨,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。
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。
产品描述英文名Liquid ammonia(anhydrous ammonia)结构及分子式NH3生产方法合成氨气经压缩制得液氨产品。
产品性能液氨为无色液体,有强烈刺激性气味,极易气化为气氨。
密度0.617g /cm3;沸点为-33.5℃,低于-77.7℃可成为具有臭味的无色结晶。
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比热kJ(kg·K) 氨(液体)4.609 氨(气体)2.179蒸气压:882kPa(200℃)产品用途液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。
在国防工业中,用于制造火箭、导弹的推进剂。
可用作有机化工产品的氨化原料,还可用作冷冻剂。
液氨还可用用于纺织品的丝光整理。
NH3分子中的孤电子对倾向于和别的分子或离子形成配位键,生成各种形式的氨合物。
如[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、BF3·NH3等都是以NH3为配位的配合物。
液氨是一个很好的溶剂,由于分子的极性和存在氢键,液氨在许多物理性质方面同水非常相似。
一些活泼的金属可以从水中置换氢和生成氢氧化物,在液氨中就不那么容易置换氢。
但液氨能够溶解金属生成一种蓝色溶液。
这种金属液氨溶液能够导电,并缓慢分解放出氢气,有强还原性。
例如钠的液氨溶液:金属液氨溶液显蓝色,能导电并有强还原性的原因是因为在溶液中生成“氨合电子”的缘故。
例如金属钠溶解在液氨中时失去它的价电子生成正电子:液氨加热至800~850℃,在镍基催化剂作用下,将氨进行分解,可以得到含75% H2、25%N2的氢氮混合气体。
用此法制得的气体是一种良好的保护气体,可以广泛地应用于半导体工业、冶金工业,以及需要保护气氛的其他工业和科学研究中。
包装储运采用钢瓶或槽车灌装。
灌装用钢瓶或槽车应符合国家劳动局颁发的“气瓶安全监察规程”、“压力容器安全监察规程”等有关规定。
允许重量充装系数为0.52kg/L。
装运液氨的钢瓶和槽车必须符合中华人民共和国交通部制订的《危险货物运输规则》,运输过程中应避免受热,严禁烟火。
钢瓶必须有安全帽,瓶外用橡皮圈或草绳包扎,防止激烈撞击和震动。
液氨钢瓶应存放于库房或有棚的平台上。
露天堆放时,应以帐篷遮盖,防止日光直射。
主要靠铁路和公路运输。
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。
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)严重吸人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(m ethylprednisolone)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。
废气回收液氨整理加工过程有废气排出,其组成有水蒸气、空气和氨气,其中氨气是有害气体,影响健康污染环境,为此要减少排放,加强回收,一方面可降低成本,另一方面可保护环境。
氨的回收有吸收法,把来自液氨整理机排出的气体,通过管道输送至回收装置的洗涤塔(吸收塔),把混有空气的氨气在此塔内用水吸收成氨水,此时空气被清洗并排出塔外,然后通过蒸馏塔将氨和水分离,氨被蒸馏吸收制成浓氨水,浓氨水经精馏即成浓氨气,再将浓氨气经压缩机加压和冷凝冷却成液氨,最后输入贮存罐。
在氨的回收装置中,洗涤塔顶部有排气口,要控制排放气体中的含氨量,要低于环保要求。
澄江纺机厂和南京化工大学协作创制的氨回收系统,是吸收和压缩相结合的方法。
当年2000年1月由中国纺机器材协会组织的专家现场考察,一致认为该氨回收循环系统是成功的,在整个回收系统是创造性地运用了低压吸收、低压精馏、低温除水、压缩冷凝的“三低一压”技术,既简化设备又节约能源,该法是在低温低压下操作运转,安全系数大,还有利于减少维修力量。
主要有洗涤塔(吸收塔)、精馏塔、压缩机、冷凝器、液氨贮存罐。
液氨监测与报警液氨在使用过程中发生泄露须报警,由宝鸡市凯特利电子公司生产的液氨泄露报警和液氨自动充装切断报警装置符合国家技术监督和安检部门的要求,有关详细资料液氨的压力因为氨的临界温度为132.4℃,低于此温度只要予以适当压力即可将其液化。
在常温下,大概需要7~8个大气压即可将氨液化为液氨存放。
但实际使用温度未必是常温,我国规定设计时要求不低于50℃的饱和蒸气压力。
液氨容器的设计压力应该为2.16MPa在储存过程中按照危险化学品储存火灾危险性的建筑设计防火规范归类分为五类:(GB J 16-87建筑设计防火规范〈仓库部分〉)甲类:这类物品的火灾危险性的特征有6点:乙类: 这类物品的火灾危险性的特征有6点:丙类: 这类物品的火灾危险性的特征有2点:丁类: 难燃烧物品戊类:非燃烧物品甲类:这类物品的火灾危险性的特征有6点:⑴闪点<28℃的液体。
如:丙酮闪点-20 ℃、乙醇闪点12 ℃。
⑵爆炸下限<10%的气体,以及受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生爆炸下限<10%气体的固体物质。
如:爆炸下限<10%的气体丁烷爆炸下限是1.9%、甲烷爆炸下限是5.0%、;固体物质碳化钙(电石)遇到水发生反应产生爆炸下限<10%气体乙炔(电石气),乙炔的爆炸极限是2.8-81%。
⑶常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质。
如:硝化棉、黄磷。
⑷常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。
金属钠、金属钾、⑸遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。
如:氯酸钾、氯酸钠、⑹受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。
如五硫化磷、三硫化磷等。
乙类: 这类物品的火灾危险性的特征有6点:⑴闪点≥28℃至<60℃的液体。
松节油闪点35℃、异丁醇闪点28℃⑵爆炸下限≥10%的气体。
如:氨气、液氨等。
⑶不属于甲类的氧化剂。
如:重铬酸钠、铬酸钾⑷不属于甲类的化学易燃危险固体。
如:硫磺、工业萘⑸助燃气体。
如:氧气。
⑹常温下与空气接触能缓慢氧化、积热不散引起自燃的物品。
丙类: 这类物品的火灾危险性的特征有2点:⑴闪点≥60℃的液体。
糠醛闪点75℃、环己酮闪点63.9℃、苯胺闪点70℃。
⑵可燃固体。
天然橡胶及其制品。
丁类: 难燃烧物品戊类:非燃烧物品液氨火灾危险性液氨的火灾危险性分类应定性为乙类第2项,具体理由如下:一、依据规范:1、《常用危险化学品的分类及标志》 GB13690-922、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006二、详细说明(1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)条文说明第3.1.3对本规范如何界定储存物品火灾危险性说明部分摘抄如下:1.28℃≤闪点<60℃的易燃、可燃液体; 2.爆炸下限≥10%的可燃气体;3.助燃气体和不属于甲类的氧化剂;4.不属于甲类的化学易燃危险固体;5.助燃气体;6、常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品同时表3列举储存物品的火灾危险性分类举例中也仅将氨气划为乙类火灾危险性物品。
(2)查找《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)中关于液氨(含氨量≥50%)特性的描述,摘抄如下:1)受热后瓶内压力增大,有爆炸危险。
2)受热后容器内压力增大,泄漏物质可导致中毒。
3)对眼、粘膜或皮肤有刺激性,有烧伤危险。
4)有毒,不燃烧。
5)有特殊的刺激性气味。
这里的不燃烧是指其在液化状态下(即-33度以下)的不燃烧,-33度是其蒸发温度,一旦泄漏在室外条件下可马上形成气态氨气,所以仍有燃烧爆炸危险。