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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 625 毫秒
1.
环氧乙烷是一种易燃、易爆和易发生聚合反应的化学物质,在空气中1个大气压条件下爆炸极限为3%-100%容积百分浓度,因此对环氧乙烷的储存和运输要求非常严格,一般采用氮气密封。目前有些单位由于对环氧乙烷的性质了解不够,致使环氧乙烷储运设备的设计、使用和运输存在着较严重的事故隐患。为了保证环氧乙烷的储运和使用安全,我局委托全国压力容器标准化技术委员会组织有关专家,专题研究了环氧乙烷储运压力容器设计参数等问题。根据专家意见,我局提出如下要求,请各有关单位严格执行:一、储运环氧乙烷的压力容器,其设计参数应符合…  相似文献   

2.
通过对1991年-2014年环氧乙烷相关的运输及利用环氧乙烷进行加成反应过程中的重大事故案例调查,分析了使用环氧乙烷存在的危险,总结了这些事故发生的共性问题。指出了这与漠视安全规程与违反操作规程有关。环氧乙烷在运输途中的交通事故占比为30%,对社会安全不容忽视。  相似文献   

3.
针对环氧乙烷在生产、储存、运输和使用环节中存在的安全问题,对环氧乙烷特殊的物理化学性质进行分析. 环氧乙烷化学性质非常活泼,易开环并释放大量热量,在空气中的爆炸极限浓度为3%~100%,引燃能最小只需0.06 mJ,易燃易爆. 结合其自身反应特性及易自聚、歧化或分解等特点,讨论了其在安全操作、化工设计中的注意事项,并提出了具体建议措施,包括相关装置布置方案设计、安全温度和压力设计、设备安全及紧急处理设计等,以期能提高环氧乙烷在生产、运输和使用过程中的安全性和可靠性,减少相关事故的发生.  相似文献   

4.
<正>环氧乙烷是一种易燃易爆的危险化学品,其运输和运距都受到极大的限制。全球范围内,仅有少量商品环氧乙烷是以道路运输的方式到达下游工厂,还有一部分是通过就近的管道输送实现的,更多的则是供给生产商自有的下游装置生产衍生物。这使得商品环氧乙烷的生产形成了显著的地域性,而不同区域间的需求构成差异及发展不同步促使全球商品环氧乙烷生产的分布出现不均衡。  相似文献   

5.
环氧乙烷(俗称EO)是许多化工产品生产过程中不可或缺的原料,环氧乙烷的化学性质十分活跃,具有易燃易爆有毒易自聚的特性,鉴于环氧乙烷的上述特性,环氧乙烷运输及物料输送的管道设计的安全性十分重要。本文就主要通过对于环氧乙烷的管道的设计进行详细的研究,并提出自己的改进建议。  相似文献   

6.
相对于槽车运输方式,用管道输送环氧乙烷的方式具有更安全、方便、经济等优点,但也存在泄漏风险。针对环氧乙烷易燃易爆、有毒易聚合的特性,介绍了厂区间环氧乙烷输送管道的设计,重点阐述了环氧乙烷管道输送的工艺系统、管道布置、选材,以及其他安全措施,以确保管道输送系统的安全稳定运行。  相似文献   

7.
在所有乙烯衍生物中,环氧乙烷是一种重要的有机化工原材料,仅次于聚乙烯和聚氯乙烯。2013年,全球环氧乙烷的产能主要集中在亚太地区、中东和北美,其中亚太地区占38%。中国是环氧乙烷主产地之一,截止2014年9月,中国市场环氧乙烷总产能高达542.8万t,占全球总产能的18%。  相似文献   

8.
以环氧乙烷和工业盐酸为原料,用无水氯化钙磷酸氢二钠作催化剂,合成了氯乙醇。采用环氧乙烷底吹法,去掉了搅拌和二次回流装置,降低了环氧乙烷的消耗,节约了设备投资,增加了生产安全性。投入工业生产后,产品质量分数稳定在50 % 左右,环氧乙烷耗量比理论值仅多7% ~8% 。  相似文献   

9.
乙二醇及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
ETHYLENEGLYCOLANDITSAPPLICATION1前言乙二醇是重要的有机化工原料之一。工业上曾采用过二氯乙烷、氯乙酸碱性水解及甲醇法生产乙二醇。当今几乎都采用环氧乙烷水合生产乙二醇,同时副产少量二缩二乙二醇、三缩二乙二醇和多缩乙二醇。由于环氧乙烷反应性强,属危险品,装船和运输困难,所以多数乙二醇厂都位于环氧乙烷装置的管线距离之内。2反应原理环氧乙烷水合的化学十分简单,由环氧乙烷和水反应生成乙二醇,乙二醇仍可再与环氧乙烷反应,生成二缩乙二醇、三缩乙二醇以及多缩乙二醇。影响生成各种乙二醇类比例的主要因素是…  相似文献   

10.
松香咪唑啉聚氧乙烯醚对金属铜的缓蚀性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以松香、二乙烯三胺(DETA)和环氧乙烷(EO)为原料合成了不同环氧乙烷聚合度的松香咪唑啉聚氧乙烯醚(RIEO)。利用静态失重法测定了RIEO在硝酸介质中对铜的缓蚀效率,讨论了影响缓蚀效率的因素,得出RIEO较适宜的缓蚀条件:环氧乙烷聚合度10,缓蚀剂浓度0.1%—0.2%。硝酸浓度10%—20%。温度50—60℃。RIEO—10对金属铜有较强的缓蚀能力,其缓蚀性能与苯并三氮唑(BTA)相当。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

16.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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