- •6. 1. Краткая характеристика выполняемой
- •6. 1. 1. Введение.
- •6.1.2. Опасные и вредные производственные
- •5. 1. 4. Режим личной безопасности.
- •5 2. Охрана труда
- •5.1. Основные физико-химические, токсические, пожаровзрывоопасные свойства используемых в
- •5.1.1 Физико-химические свойства
- •Керосин
- •Декалин
- •2. Производственная санитария.
- •3.8. Водоснабжение.
- •5. Пожарная профилактика.
- •5.2. Организация работы с горючими веществами.
- •5.3. Средства пожаротушения.
- •2.5 Некоторые методы очистки от микроэлементов:
- •I. Экстракционно-осадительные.
- •II. Адсорбционные и адсорбционно-каталитические способы.
- •III. Гидрогенизационные способы.
- •IV. Термические методы.
- •V. Химические методы.
- •2. 4.1 . Катализаторы гидродеметаллизации.
- •2. 4. . Получение катализаторов методом пропитки носителя.
- •2. 4.6 Дезактивация катализаторов гидроочистки нефтяных фракций.
- •2. 4.7 Регенерация промышленных катализаторов.
- •2. 4.8 Извлечение ванадия и никеля из отработанных катализаторов.
- •2. 6. Гидроксилапатит.
- •2. 6. 1. Области применения гидроксилапатита.
- •2. 6. 2. Методы получения гидроксилапатита.
- •Методы осаждения га основаны на осаждении из его растворов
- •4. 2. Деметаллизация нефтепродуктов на га
- •3. Характеристика месторождения Каламкас
- •6.2 Охрана окружающей среды от промышленных загрязнений. Введение.
- •7.1 Охрана окружающей среды от промышленных загрязнений.
- •1.Введение.
- •2.Экологическая характеристика.
- •3.Токсикологическая характеристика сырья и реагентов.
- •Токсические свойства мазута связаны с содержанием в нем 0,001масс%
- •4.Переработка и обезвреживание жидких отходов.
- •5.Переработка и обезвреживание твердых отходов.
- •7.Укрупненная оценка экономического ущерба от загрязнения атмосферы.
- •9. Экономическая часть.
- •9. 1. Обоснование цели работы.
- •9. 2. Расчет материальных затрат.
- •9. 3. Расчёт энергетических затрат.
- •Министерство общего и профессионального образования Российской федерации
- •Дипломная расчетно-аналитическая работа
- •Москва 2004 год
5. 1. 4. Режим личной безопасности.
Перед допуском к самостоятельной работе со студентом проводится вводный инструктаж, в ходе которого он знакомится с общими
5 2. Охрана труда
ВВЕДЕНИЕ
Под «Охраной труда» понимают систему законодательных актов и соответствующих им социально экономических, технических,
гигиенических, организационных мероприятий обеспечивающих безопасность, сохранения здоровья и работоспособность человека в процессе труда.
Методическая основа «Охраны труда» - научный анализ условий труда, технологического процесса, аппаратурного оформления, применяемых и получаемых продуктов с точки зрения возможности возникновения в процессе эксплуатации производства опасностей и вредности.
На основе такого анализа определяют опасные участки производства, выявляют возможные опасные ситуации и разрабатывают меры их предупреждения и ликвидации.
Эти вопросы рассматривают в динамике - развитии чтобы обеспечить дальнейший процесс в охране труда. В основе дисциплины во всех ее разделах заключено профилактическое начало.
5.1. Основные физико-химические, токсические, пожаровзрывоопасные свойства используемых в
РАБОТЕ ВЕЩЕСТВ.
5.1.1 Физико-химические свойства
Нефть
Физические свойства. У фракций выкипающих при 200 - 250°С молекулярная масса М = 155, при 250 - 300°С молекулярная масса М - 187, при 350 - 400°С молекулярная масса М = 260.
Нефть - маслянистая жидкость темно - бурого цвета, плотность 0,73 1,04 (г/см"). Начало кипения 100°С и выше. Нефть растворяется в органических растворителях, в воде практически нерастворима, но может с ней образовывать эмульсии. [30]
Химический состав. Основными элементами входящими в состав нефти, являются углерод и водород. Содержание углерода в нефти колеблется в пределах 82 - 87%, водорода 11 - 14%, серы 0,1 - 5%. Сера в нефти частично находится в свободном состоянии, частично в виде H2S (до 0,03 %), но главным образом в виде органических
соединений. Содержание азота и кислорода у большинства нефтей, как правило не превышает десятых долей процента .[30]
Бензины
Физические свойства. Плотность бензина тем больше, чем выше пределы кипения (от 0,720 до 0,820 г/см ). Запах бензина зависит от температуры кипения и степени очистки. Растворимость бензинов в воде очень мала .
Химический состав. Бензины прямой гонки состоят преимущественно из парафиновых и нафтеновых углеводородов; крекинг бензины богаты ароматическими, метановыми с разветвленным строением и непредельными углеводородами. В бензине каталитического крекинга много (до 63 %) углеводородов с разветвленной цепью. Из ароматических углеводородов в крекинг бензине находится главным образом толуол и кипящие выше алкилбензолы. В низкокипящих фракциях (до 60%) больше всего метановых и этиленовых углеводородов; во фракциях 95 - 122°С присутствуют нафтеновые и ароматические углеводороды (1-5 %), во фракциях 150 - 200 °С нафтеновых углеводородов до 22 %, ароматических до 12 % ( присутствует в незначительных количествах при первичной перегонке нефти и практически отсутствует в продукте висбрекинга)[30]
