Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Якименко Л.М. -> "Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов" -> 162

Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов - Якименко Л.М.

Якименко Л.М. Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов — М. «Химия», 1974. — 600 c.
Скачать (прямая ссылка): jakimenko.djvu
Предыдущая << 1 .. 156 157 158 159 160 161 < 162 > 163 164 165 166 167 168 .. 269 >> Следующая


Там, где цеха сжижения хлора выполняют роль буфера для хлора, задачей автоматизации стадии сжижения будет автоматическое регулирование работы холодильных установок при увеличении или снижении нагрузки на цех сжижения хлора.

Важной задачей является автоматический контроль состава исходного хлора и абгазов после первой и второй стадий сжижения, а также автоматическое поддержание содержания водорода в абгазах на уровне, обеспечивающем безопасные условия производства. Это особенно важно при, двухступенчатом сжижении с высоким коэффициентом сжижения, но такой контроль следует применять и при одноступенчатом сжижении, когда хлор поступает от цехов электролиза с ртутным катодом. -

Для предотвращения образования взрывоопасной концентрации водорода в абгазах применяется автоматическое разбавление последнего электролитическим хлором, сухим азотом или воздухом (в зависимости от применяемой схемы) по импульсу от газоанализатора, определяющего содержание H2 в абгазе.

^

Для контроля содержания хлора в осушенном хлоргазе, поступающем на сжижение, в СССР разработаны автоматические фотометрические газоанализаторы типа УФ 6208 и для абгазов типа УФ 6207. Для определения содержания водорода в абгазах может быть использован дифференциальный термокондуктометрический газоанализатор типа ТК-Г-18 [90]. Для автоматической сигнализации предельного содержания водорода в хлоргазе может быть использован менее точный прибор ТКГ-17. Для автоматизации процесса испарения в проточных испарителях применяют комбинированное автоматическое регулирование температуры горячей воды в испарителе и скорости подачи хлора в испаритель в зависимости от давления в линии испаренного хлора. Если жидкий хлор поступает в испаритель под давлением сухого воздуха, подаваемого в хранилище хлора, скорость подачи последнего в испаритель регулируется изменением давления воздуха. При использовании объемных испарителей хлора вследствие большой массы хлора в испарителе такой прием не дает желаемых результатов.

Контроль за заполнением и опорожнением танков и емкостей и за давлением в них осуществляется автоматически с передачей показаний на центральный щит управления.

Для измерения количества жидкого хлора в танках применяются манометрические весомеры и электротензометрические приборы. Для измерения уровня жидкого хлора в хранилищах используются также емкостные уровнемеры ДУЭ-2 и радиактивные уровнемеры [91, 92].

Применение радиоактивных уровнемеров УР-4—УР-6 с кобальтовым источником требует специальных мер по защите обслуживающего персонала. Эти меры не нужны при использовании уровнемеров УР-8 с источником излучения 137Os. Подобные уровнемеры могут быть вмонтированы внутрь хранилища для хлора. Для этой цели в хранилище необходимо предусмотреть дополнительно два штуцера для установки уровнемера.

Основные показатели технологического процесса — давление, температура, состав газов, расход хлора и энергетических ресурсов, уровни или количество жидкого хлора в хранилищах — передаются на щит управления. Со щита управления производится дистанционное управление арматурой танков для жидкого хлора при приемке и расходовании жидкого хлора для отгрузки его в железнодорожных цистернах или передачи потребителям по трубопроводу.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы техники безопасности приобретают в производстве жидкого хлора особое значение в связи с тем, что при различных аварийных ситуациях возможно выделение в атмосферу больших количеств хлора из аппаратуры, трубопроводов и хранилищ жидкого хлора.

Ниже приведены примерные данные о действии примесей хлора в атмосфере на организм человека:

Концентрация хлора

в воздухе,

объемн ч./ылн. Действие на организм человека

1 Легкие симптомы отравления после нескольких часов пребыва-

ния в атмосфере

4 Максимально допустимая экспозиция человека в атмосфере

хлора от ОД до і ч 10—15 Раздражение горла

30 Кашель

40—60 Опасно через 0,5 я пребывания в атмосфере 1000 Смертельно через 0,5 ч и менее пребывания* в атмосфере

1800 Смертельно через 10 мин

Предельно допустимое содержание хлора в воздухе производственных помещений составляет 1 мг/м3, а в атмосферном воздухе в населенных пунктах максимальное разовое содержание — 0,1 мг/м3 и среднесуточное — 0,03 мг/м3.

Жидкий хлор очень широко используется в самых разнообразных отраслях народного хозяйства', и безопасное его применение обеспечивается лишь при точном соблюдении строго регламентированных способов изготовления, проверки, испытания и обслуживания аппаратуры для сжижения и испарения хлора, емкостей для его хранения и трубопроводов для его транспортирования.

Для безопасной эксплуатации должна быть исключена возможность образования взрывоопасной концентрации водорода в абгазах, сжижения и попадания абгазов вместе с жидким хлором в емкости для его хранения.

Опасность взрывов хранилищ или испарителей жидкого хлора возникает при наличии в нем примесей треххлористого азота.

Высокий коэффициент объемного термического расширения жидкого хлора может приводить к авариям при нарушении правил заполнения хранилищ и эксплуатации трубопроводов. Меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию, были рассмотрены ранее при изложении технологических схем.
Предыдущая << 1 .. 156 157 158 159 160 161 < 162 > 163 164 165 166 167 168 .. 269 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed