典型化工過程安全技術
非均相分離:
化工生產中的原料、半成品、排放的廢物等大多為混合物,為了進行加工,得到純度較高的產品以及環保的需要等,常常要對混合物進行分離。混合物可分為均相(混合)物系和非均相(混合)物系。非均相物系中,有一相處于分散狀態,稱為分散相,如霧中的小水滴、煙塵中的塵粒、懸浮液中的固體顆粒、乳濁液中分散成小液滴的液相;另一相處于連續狀態,稱為連續相(或分散介質),如霧和煙塵中的氣相、懸浮液中的液相、乳濁液中處于連續狀態的液相。從有毒有害物質處理的角度,非均相分離過程就是這些物質的凈化過程、吸收過程或濃縮分離過程。工業生產中多采用機械方法對兩相進行分離,常見的有沉降分離、過濾分離、靜電分離和濕洗分離等,此外,還有音波除塵和熱除塵等方法。
加熱及傳熱:
傳熱在化工生產過程中的應用主要有創造并維持化學反應需要的溫度條件、創造并維持單元操作過程需要的溫度條件、熱能綜合和回收、隔熱與限熱。
熱量傳遞有熱傳導、熱對流和熱輻射3種基本方式。實際上,傳熱過程往往不是以某種傳熱方式單獨出現,而是以2種或3種傳熱方式的組合。化工生產中的換熱通常在兩流體之間進行,換熱的目的是將工藝流體加熱(汽化),或是將工藝流體冷卻(冷凝)。
蒸餾及精餾:
化工生產中常常要將混合物進行分離,以實現產品的提純和回收或原料的精制。對于均相液體混合物,最常用的分離方法是蒸餾。要實現混合液的高純度分離,需采用精餾操作。
蒸餾過程危險性分析:
在常壓蒸餾中應注意易燃液體的蒸餾熱源不能采用明火,而采用水蒸氣或過熱水蒸氣加熱較安全。蒸餾腐蝕性液體,應防止塔壁、塔盤腐蝕,造成易燃液體或蒸氣逸出,遇明火或灼熱的爐壁而產生燃燒。蒸餾自燃點很低的液體,應注意蒸餾系統的密閉,防止因高溫泄漏遇空氣自燃。對于高溫的蒸餾系統,應防止冷卻水突然漏人塔內,這將會使水迅速汽化,塔內壓力突然增高而將物料沖出或發生爆炸。啟動前應將塔內和蒸汽管道內的冷凝水放空,然后使用。在常壓蒸餾過程中,還應注意防止管道、閥門被凝固點較高的物質凝結堵塞,導致塔內壓力升高而引起爆炸。在用直接火加熱蒸餾高沸點物料時(如苯二甲酸酐),應防止產生自燃點很低的樹脂油狀物遇空氣而自燃。同時,應防止蒸干,使殘渣焦化結垢,引起局部過熱而著火爆炸。油焦和殘渣應經常清除。冷凝系統的冷卻水或冷凍鹽水不能中斷,否則未冷凝的易燃蒸氣逸出使局部吸收系統溫度增高,或竄出遇明火而引燃。
真空蒸餾(減壓蒸餾)是一種比較安全的蒸餾方法。對于沸點較高、在高溫下蒸餾時能引起分解、爆炸和聚合的物質,采用真空蒸餾較為合適。、如硝基甲苯在高溫下分解爆炸、苯乙烯在高溫下易聚合,類似這類物質的蒸餾必須采用真空蒸餾的方法以降低流體的沸點,借以降低蒸餾的溫度,確保其安全。
氣體吸收與解吸:
氣體吸收按溶質與溶劑是否發生顯著的化學反應可分為物理吸收和化學吸收;按被吸收組分的不同,可分為單組分吸收和多組分吸收;按吸收體系(主要是液相)的溫度是否顯著變化,可分為等溫吸收和非等溫吸收。在選擇吸收劑時,應注意溶解度、選擇性、揮發度、黏度。工業生產中使用的吸收塔的主要類型有板式塔、填料塔、湍球塔、噴灑塔和噴射式吸收器等。
解吸又稱脫吸,是脫除吸收劑中已被吸收的溶質,而使溶質從液相逸出到氣相的過程。在生產中解吸過程用來獲得所需較純的氣體溶質,使溶劑得以再生,返回吸收塔循環使用。工業上常采用的解吸方法有加熱解吸、減壓解吸、在惰性氣體中解吸、精餾方法。
干燥:
干燥按其熱量供給濕物料的方式,可分為傳導干燥、對流干燥、輻射干燥和介電加熱干燥。干燥按操作壓強可分為常壓干燥和減壓干燥;按操作方式可分為間歇式干燥與連續式干燥。常用的干燥設備有廂式干燥器、轉筒干燥器、氣流干燥器、沸騰床干燥器、噴霧干燥器。為防止火災、爆炸、中毒事故的發生,干燥過程要采取以下安全措施:
1.當干燥物料中含有自燃點很低或含有其他有害雜質時必須在烘干前徹底清除掉,干燥室內也不得放置容易自燃的物質。
2.干燥室與生產車間應用防火墻隔絕,并安裝良好的通風設備,電氣設備應防爆或將開關安裝在室外。在干燥室或干燥箱內操作時,應防止可燃的干燥物直接接觸熱源,以免引起燃燒。
3.干燥易燃易爆物質,應采用蒸汽加熱的真空干燥箱,當烘干結束后,去除真空時,一定要等到溫度降低后才能放進空氣;對易燃易爆物質采用流速較大的熱空氣干燥時,排氣用的設備和電動機應采用防爆的;在用電烘箱烘烤能夠蒸發易燃蒸氣的物質時,電爐絲應完全封閉,箱上應加防爆門;利用煙道氣直接加熱可燃物時,在滾筒或干燥器上應安裝防爆片,以防煙道氣混人一氧化碳而引起爆炸。
4.間歇式干燥,物料大部分靠人力輸送,熱源采用熱空氣自然循環或鼓風機強制循環,溫度較難控制,易造成局部過熱,引起物料分解造成火災或爆炸。因此,在干燥過程中,應嚴格控制溫度。
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