Абсорбция. Предотвращение источников техногенной чрезвычайной ситуации - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 134
Описание производственного процесса абсорбционной установки. Анализ пожароопасных веществ, обращающихся в технологическом оборудовании. Определение параметров поражающих факторов источников техногенной чрезвычайной ситуации, система их предотвращения.


Аннотация к работе
На промышленных предприятиях приходиться осуществлять не только разделение растворов на составляющие их компонентов, но и процессы разделения газовых и паровых смесей. Сорбция - поглощение газов, паров и растворенных веществ твердыми телами и жидкостями. Виды сорбции: - адсорбция; - абсорбция; - хемосорбция; - капиллярная конденсация. Абсорбция - процесс поглощения паров или газов из газовых или паро-газовых смесей жидкими поглотителями - абсорбентами. Капиллярная конденсация - паров в микропористых сорбентах (она происходит вследствие того, что давление паров над вогнутым мениском жидкости в смачиваемых ею узких капиллярах меньше, чем давление насыщенного пара над плоской поверхностью жидкости при той же температуре). Процессы абсорбции применяются для: - извлечения ценных компонентов из газовых смесей; - санитарной очистки выпускаемых в атмосферу отходящих газов от сернистого ангидрида; - как основная технологическая стадия ряда важнейших производственных процессов (например: абсорбция серного ангидрида в производстве серной кислоты и т.д.). Равновестность этой системы при постоянных давлении и температуре определяется законом Генри, в соответствии с которым растворимость газа пропорциональна его парциальному давлению над жидкостью: где: Ха - молярная концентрация газа; y - коэфициент Генри, зависящий от свойств газа и жидкости; Ра - парциальное давление газа над жидкостью. Аппараты, в которых осуществляется процесс абсорбции, называется абсорберами или скруберами. Насыщенный абсорбент из ёмкости 16 насосом 15 подаётся на разделение (десорбцию) в ректификационную колонну 5. Группа горючести Г4 Г4 Молекулярная масса 28.03 46.069 Температура плавления 0С - -114.15 Температура кипения 0С -103.7 78.39 Плотность г/см3 - 0.7893 Температура вспышки - 13 Стандартная энтальпия образования, кДж/моль - -234,8 (г) Теплота сгорания, кДж/кг -1318 кДж/моль 281,38 (г) кДж/кг Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/моль·K) 1,197 (г) Энтальпия плавления ΔHпл (кДж/моль) - 4,81 Энтальпия кипения ΔНкип (кДж/моль) 839,3 Температура воспламенения, 0С - Температура самовоспламенения, 0С 435 404 Летальная доза (ЛД50, в мг/кг) 9000 Нижний концентрационный предел распространения пламени 2.7 3.6 Верхний концентрационный предел распространения пламени 34 17.7 Нижний температурный предел распространения пламени, 0С - 11 Верхний температурный предел распространения пламени 0С - 41 Температура тления 0С - - Условия теплового самовозгорания - - Минимальная энергия зажигания, мДж 0.12 Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и др. веществами Взрывоопасен при взаимодействии с кислородом Нормальная скорость распространения пламени, м/с 0.735 Минимальное взрывоопасное содержание кислорода,% 10 Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора, % 42% СО2 Максимальное давление взрыва 830 Скорость нарастания давления взрыва, МПа/с 37.7 Класс опасности вещества 2 3 Класс опасности и подкласс вещества 2.3 3.2 Вывод: обращающееся в технологическом процессе вещество является взрывопожароопасным, что свидетельствует о большой пожарной опасности данного процесса. 3. Поэтому пары ЛВЖ будут поступать в производственное помещение и при нормальном режиме работы.
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?