Produkts | Slāpeklis |
Molekulārā formula: | N2 |
Molekulmasa: | 28.01 |
Harmatiskas sastāvdaļas: | Slāpeklis |
Veselības apdraudējumi: | Slāpekļa saturs gaisā ir pārāk augsts, kas samazina ieelpojamā gaisa spiediena svārstības, izraisot hipoksiju un nosmakšanu. Ja ieelpotā slāpekļa koncentrācija nav pārāk augsta, pacients sākotnēji juta spiediena sajūtu krūtīs, elpas trūkumu un vājumu; pēc tam parādījās aizkaitināmība, ārkārtējs uzbudinājums, skriešana, kliegšana, nelaimīga un nestabila gaita. Vai arī koma. Ieelpojot lielu koncentrāciju, pacients var ātri nonākt komā un nomirt elpošanas un sirdsdarbības traucējumu dēļ. Kad nirējs dziļi iegremdējas, var rasties slāpekļa anestēzijas efekts; ja tas tiek pārnests no augsta spiediena vides uz normāla spiediena vidi, organismā veidosies slāpekļa burbulis, kas saspiedīs nervus, asinsvadus vai izraisīs asinsvadu nosprostojumu, un radīsies "dekompresijas slimība". |
Degšanas briesmas: | Slāpeklis nav viegli uzliesmojošs. |
Ieelpot: | Ātri izejiet no notikuma vietas svaigā gaisā. Turiet elpceļus atvērtus. Ja elpošana ir apgrūtināta, dodiet skābekli. Kad elpošana un sirdsdarbība apstājas, nekavējoties veiciet mākslīgo elpināšanu un sirds nospiešanas operāciju, lai meklētu medicīnisko palīdzību. |
Bīstamās īpašības: | Ja rodas augsts drudzis, trauka iekšējais spiediens palielinās, un pastāv plaisāšanas un eksplozijas risks. |
Kaitīgi sadegšanas produkti: | Slāpekļa gāze |
Ugunsdzēsības metode: | Šis produkts nedeg. Pēc iespējas pārvietojiet trauku no uguns atklātā vietā, un ūdens, kas apsmidzina uguns trauku, atdziest, līdz ugunsgrēks ir izzudis. |
Neatliekamā palīdzība: | Ātri evakuēt personālu no piesārņojuma noplūdes zonām uz augšējiem vējiem un izolēt, stingri ierobežojot iekļūšanu un izkļūšanu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības personālam ieteicams valkāt pašpietiekamus pozitīvus respiratorus un vispārējo darba apģērbu. Pēc iespējas vairāk pārbaudīt noplūdes avotu. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju un paātrināt izplatīšanos. Noplūdes tvertne ir jāapstrādā pareizi un pēc remonta un pārbaudes jāizmanto. |
Darbības piesardzības pasākumi: | Attiecīgās darbības. Attiecīgās darbības nodrošina labus dabiskās ventilācijas apstākļus. Operatoram pēc īpašas apmācības stingri jāievēro ekspluatācijas procedūras. Novērst gāzes noplūdi gaisā darba vietā. Darbības laikā dzeriet un viegli izlejiet šķidrumu, lai novērstu balonu un piederumu bojājumus. Aprīkots ar noplūdes avārijas ārstēšanas aprīkojumu. |
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi: | Uzglabāt vēsā, vēdināmā noliktavā. Sargāt no uguns un karstuma. Temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C. Uzglabāšanas telpā jābūt avārijas ārstēšanas aprīkojumam noplūdes gadījumā. |
TLVTN: | ACGIH nosmakšanas gāze |
inženiertehniskā vadība: | Apzināta darbība. Nodrošiniet labus dabiskās ventilācijas apstākļus. |
Elpošanas ceļu aizsardzība: | Parasti nav nepieciešama īpaša aizsardzība. Ja skābekļa koncentrācija gaisā darbības vietā ir mazāka par 18%, mums jāvalkā gaisa respiratori, skābekļa respiratori vai garās caurulītes maskas. |
Acu aizsardzība: | Parasti nav nepieciešama īpaša aizsardzība. |
Fiziskā aizsardzība: | Valkājiet vispārēju darba apģērbu. |
Roku aizsardzība: | Valkājiet vispārējos darba aizsardzības cimdus. |
Cita aizsardzība: | Izvairīties no augstas koncentrācijas ieelpošanas. Ieejot tvertnēs, ierobežotās telpās vai citās vietās ar augstu koncentrāciju, ir jāuzrauga. |
Galvenās sastāvdaļas: | Saturs: augstas tīrības pakāpes slāpeklis ≥99,999 %; rūpnieciskais pirmais līmenis ≥99,5 %; sekundārais līmenis ≥98,5 %. |
Izskats | Bezkrāsaina un bez smaržas gāze. |
Kušanas temperatūra (℃): | -209,8 |
Vārīšanās temperatūra (℃): | -195,6 |
Relatīvais blīvums (ūdens = 1): | 0,81 (-196 ℃) |
Relatīvais tvaika blīvums (gaiss = 1): | 0,97 |
Piesātinātā tvaika spiediens (KPA): | 1026,42 (-173 ℃) |
Degšana (kJ/mol): | bezjēdzīgs |
Kritiskā temperatūra (℃): | -147 |
Kritiskais spiediens (MPA): | 3.40 |
Uzliesmošanas temperatūra (℃): | bezjēdzīgs |
Degšanas temperatūra (℃): | bezjēdzīgs |
Sprādziena augšējā robeža: | bezjēdzīgs |
Sprādziena apakšējā robeža: | bezjēdzīgs |
Šķīdība: | Nedaudz šķīst ūdenī un etanolā. |
Galvenais mērķis: | Izmanto amonjaka, slāpekļskābes sintezēšanai, izmanto kā materiālu aizsarglīdzekli, saldētu līdzekli. |
Akūta toksicitāte: | Ld50: Nav informācijas LC50: Nav informācijas |
Citas kaitīgas sekas: | Nav informācijas |
Atcelšanas iznīcināšanas metode: | Pirms utilizācijas, lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgajiem valsts un vietējiem noteikumiem. Izplūdes gāzes tiek tieši izvadītas atmosfērā. |
Bīstamās kravas numurs: | 22005 |
ANO numurs: | 1066 |
Iepakojuma kategorija: | O53 |
Iepakošanas metode: | Tērauda gāzes balons; parastas koka kastes ārpus ampulas pudeles. |
Piesardzības pasākumi transportēšanas laikā: | |
Kā no gaisa iegūt augstas tīrības pakāpes slāpekļa gāzi?
1. Kriogēnā gaisa atdalīšanas metode
Kriogēnā atdalīšanas metode ir attīstījusies vairāk nekā 100 gadus un ir piedzīvojusi dažādus procesus, piemēram, augstsprieguma, augstsprieguma un zemsprieguma, vidēja spiediena un pilna zemsprieguma procesus. Attīstoties modernām gaisa padeves tehnoloģijām un iekārtām, augstsprieguma, augsta un zema spiediena, kā arī vidēja sprieguma vakuuma procesi ir praktiski likvidēti. Zemāka zema spiediena process ar zemāku enerģijas patēriņu un drošāku ražošanu ir kļuvis par pirmo izvēli lielām un vidēja izmēra zemas temperatūras vakuuma ierīcēm. Pilna zema spiediena gaisa atdalīšanas process ir sadalīts ārējās saspiešanas procesos un iekšējās saspiešanas procesos atbilstoši dažādām skābekļa un slāpekļa produktu saspiešanas saitēm. Pilna zema spiediena ārējās saspiešanas procesā tiek ražots zema spiediena skābeklis vai slāpeklis, un pēc tam produkta gāze tiek saspiesta līdz vajadzīgajam spiedienam, lai to piegādātu lietotājam, izmantojot ārēju kompresoru. Pilns spiediens zema spiediena saspiešanas procesā. Destilācijas procesā iegūtais šķidrais skābeklis vai šķidrais slāpeklis tiek pieņemts šķidruma sūkņos aukstuma kamerā, lai iztvaicētu pēc lietotāja nepieciešamā spiediena sasniegšanas, un pēc atkārtotas uzsildīšanas galvenajā siltumapmaiņas ierīcē tas tiek piegādāts lietotājam. Galvenie procesi ir filtrēšana, saspiešana, dzesēšana, attīrīšana, kompresors, izplešanās, destilācija, atdalīšana, siltuma atkalapvienošana un neapstrādāta gaisa padeve no ārpuses.
2. spiediena svārstību adsorbcijas metode (PSA metode)
Šīs metodes pamatā ir saspiesta gaisa izmantošana kā izejviela. Parasti kā adsorbents tiek izmantota molekulārā sijāšana. Noteiktā spiedienā dažādos molekulārajos sietos tiek izmantota skābekļa un slāpekļa molekulu absorbcijas atšķirība gaisā. Gāzes savākšanā tiek veikta skābekļa un slāpekļa atdalīšana; un molekulārā sieta absorbējošais līdzeklis tiek analizēts un pēc spiediena noņemšanas pārstrādāts.
Papildus molekulārajiem sietiem adsorbenti var izmantot arī alumīnija oksīdu un silikonu.
Pašlaik visbiežāk izmantotā transformatora adsorbcijas slāpekļa ražošanas ierīce balstās uz saspiestu gaisu un oglekļa molekulāro sietu kā adsorbentu, un izmanto skābekļa un slāpekļa adsorbcijas spējas, adsorbcijas ātruma un adsorbcijas spēka atšķirības uz oglekļa molekulārajiem sietiem, kā arī dažādus spriegumus ar atšķirīgām adsorbcijas spējas īpašībām, lai panāktu skābekļa un slāpekļa atdalīšanu. Pirmkārt, gaisā esošajam skābeklim prioritāte ir oglekļa molekulas, kas bagātina slāpekli gāzes fāzē. Lai nepārtraukti iegūtu slāpekli, ir nepieciešami divi adsorbcijas torņi.
Pieteikums
1. Slāpekļa ķīmiskās īpašības ir ļoti stabilas un parasti nereaģē uz citām vielām. Šī inerciālā īpašība ļauj to plaši izmantot daudzās anaerobās vidēs, piemēram, izmantojot slāpekli, lai aizstātu gaisu noteiktā traukā, kam ir nozīme izolācijā, liesmas slāpēšanā, sprādziendrošībā un pretkorozijas nodrošināšanā. Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) inženierija, gāzes cauruļvadi un sašķidrinātās bronhiālās sistēmas tiek izmantotas gan rūpniecībā, gan civilām vajadzībām [11]. Slāpekli var izmantot arī pārstrādātu pārtikas produktu un zāļu iepakojumā kā gāzes pārklājumam, kabeļu, telefona līniju un spiediena gumijas riepu, kas var izplesties, blīvēšanai. Kā konservantu slāpekli bieži aizstāj ar pazemē esošo, lai palēninātu koroziju, ko rada saskare starp caurules kolonnu un slāņa šķidrumu.
2. Metāla kausēšanas liešanas procesā metāla kausējuma attīrīšanai un liešanas sagataves kvalitātes uzlabošanai tiek izmantots augstas tīrības pakāpes slāpeklis. Šī gāze efektīvi novērš vara oksidēšanos augstā temperatūrā, saglabā vara materiāla virsmu un novērš kodināšanas procesu. Vara kausēšanas laikā uz slāpekļa bāzes veidotā kokogles krāsns gāze (tās sastāvs ir: 64,1 %N2, 34,7 %CO, 1,2 %H2 un neliels daudzums CO2) tiek izmantota kā aizsarggāze, lai vara kausējuma virsma saglabātu produkta kvalitāti.
3. Apmēram 10% no slāpekļa, kas saražots kā aukstumaģents, galvenokārt ietver: parasti mīkstu vai gumijai līdzīgu sacietēšanu, zemas temperatūras apstrādi gumijā, aukstuma saraušanos un uzstādīšanu, kā arī bioloģiskos paraugus, piemēram, asins konservēšanu, asiņu atdzesēšanu transportēšanas laikā.
4. Slāpekli var izmantot slāpekļa oksīda vai slāpekļa dioksīda sintezēšanai slāpekļskābes iegūšanai. Šī ražošanas metode ir dārga un cena zema. Turklāt slāpekli var izmantot arī sintētiskā amonjaka un metālu nitrīda ražošanai.
Publicēšanas laiks: 2023. gada 9. oktobris