- •7. Охрана труда.
- •7. 1. Краткая характеристика выполняемой
- •7. 1. 1. Введение.
- •7.1.2. Опасные и вредные производственные
- •7. 1. 3. Основные физико-химические, токсические свойства используемых в работе веществ.
- •7. 1. 4. Режим личной безопасности.
- •3. 2. Охрана труда
- •1. Основные физико-химические, токсические, пожаровзрывоопасные свойства используемых в
- •1.1 Физико-химические свойства
- •2. Производственная санитария.
- •3.8. Водоснабжение.
- •3.9. Канализация.
- •3.10. Отопление.
- •4. Техника безопасности. 4.1. Электробезопасность.
- •5. Пожарная профилактика.
- •5.2. Организация работы с горючими веществами.
- •II. Адсобционные и адсорбционно-каталитические способы.
- •III. Гидрогенизационные способы.
- •IV. Термические методы.
- •V. Химичес кие методы.
- •2. 2. 1. Катализаторы гидродеметаллизации.
- •2.3.1.Получение катализаторов соосаждением.
- •2. 3. 2. Получение катализаторов методом пропитки носителя.
- •2. 4. Дезактивация катализаторов гидроочистки нефтяных фракций.
- •2. 5. Регенирация промышленных катализаторов.
- •2. 6. Извлечение ванадия и никеля из отработанных катализаторов.
- •2. 7. Гидроксилапатит.
- •2. 7. 1. Области применения гидроксилапатита.
- •2. 7. 2. Методы получения гидроксилапатита. .
- •4. 2. Деметаллизация нефтепродуктов на га
- •4. 3 Феррифосфатный катализатор для де-
- •2.3. Характеристика месторождения Каламкас
- •8. Охрана окружающей среды от промьшшенных загрязнений.
- •8. 1. Введение.
- •8. Охрана окружающей среды от промышленных загрязнений.
- •8. 1. Введение.
- •8. 2 Экологическая характеристика
- •8. 3. Токсикологическая характеристика сырья и реагентов.
- •8. 4. Вопросы газоочистки.
- •8. 5. Переработка и обезвреживание
- •8. 6. Переработка и обезвреживание твердых отходов.
- •8. 7. Экономическая оценка природоохранных
- •8. 8. Укрупненная оценка экономического ущерба от загрязнения водных объектов.
- •8. 9. Заключение.
- •9. Экономическая часть.
- •9. 1. Обоснование цели работы.
- •9. 2. Расчет материальных затрат.
- •9. 3. Расчёт энергетических затрат.
- •10. Список используемой литературы.
7. 1. 4. Режим личной безопасности.
Перед допуском к самостоятельной работе со студентом проводится вводный инструктаж, в ходе которого он знакомится с общими
84
3. 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.
1. Основные физико-химические, токсические, пожаровзрывоопасные свойства используемых в
РАБОТЕ ВЕЩЕСТВ.
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]
Керосин
Керосин осветительный: по физико-химическим свойствам близок к бензину. Плотность 0,7940 (20°С); Содержание ароматических углеводородов 19,4 %, алициклических 39,2 %, метановых 41,4 % ,( при переработке нефти месторождения Каламкасс выделяется в незначительных количествах). [3 0]
Дизельное топливо
Дизельное топливо тяжелее бензинов и керосинов. Содержит значительное количество гидроароматических(нафтеновых) структур, так же парафиновых, нормальных и разветвленных, углеводородов. Средняя плотность при 20°С 0.800 г/см3 (0,83 - ДЛ Кал амкасса).Со держание парафиновых углеводородов: н - строения 36,2 мас%, и- строения 17,2мас%. Нафтеновые - 23мас%, ароматические - 21,9мас%,олефиновые - 1,7 мас%.[30]
Мазут
\
Высоковязкие остатки первичной перегонки нефти и близкий по свойствам к мазуту остаток после разгонки продуктов висбрекинга. Представляют собой смесь твердых и жидких углеводородов, их серо-, кислород-, азот- содержащих производных. Плотность более 0.9 г/ см3. Содержат большое количество асфальтово - смолистых веществ - 42.1% в мазуте первичной перегонки нефти месторождения Каламкасс. Содержание парафиновых углеводородов: н- 19,7мас%, и - 6,0мас%,ароматческих -39,5мас%.[1] '
Декалин
Циклический углеводород гидронафталинового ряда. Молекулярная
п
масса 138,25 кг/ кмоль. Плотность 900 кг/м . Хорошо растворим в нефтепродуктах. [2]
Сера
Твердое горючее вещество, плотность 1960 - 2070 кг/м3. Температура кипения 446,6°С, температура плавления 112,8 - 119,3°С.[25]
1.2 ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Нефть
Нефти, содержащие мало ароматических углеводородов, действуют также как смеси метановых и нафтеновых углеводородов, их пары вызывают наркоз и судороги. Высокое содержание ароматических углеводородов может угрожать хроническим отравлениям с изменением состава крови и кроветворных органов. Сернистые соединения в нефти могут быть причиной острых и хронических отравлений; главную роль при этом играет сероводород. Мгновенные отравления летучими соединениями сернистой нефти описаны при концентрации сероводорода 0,55 - 0,63 мг/л и углеводородов 15 20 мг/л . Нефть вызывает острые отравления, полнокровие головного мозга, отек легких, аозможны кровоизлияния, нарушение обоняния, и возбудимость нервной системы, головная боль, слабость, сердцебиение, боли в области сердца. Вызывает раздражение кожи, поражения кожи как острые, так и хронические. [30]
Бензины
Наркологическое действие. Как наркотик очищенный бензин действует аналогично метаноловым углеводородам и циклопарафинам. Характерно развитие судорог. Кровяное давление под влиянием паров бензина, как правило, понижается, повышаясь при судорогах; пульс замедляется. Дыхание первоначально усиливается и учащается; ритм его нарушается при
'нарастании действия и появления судорог. Пары бензина вызывают также неустойчивое состояние центральной нервной системы, выражающееся в чередовании уменьшения и увеличения скорости безусловно-рефлекторных реакций.
Острое отравление. При очень высоких концентрациях паров
бензина возможны молниеносные отравления. Наступает потеря
сознания, и если пострадавший остается в отравленной атмосфере
возможна быстрая смерть. и
Если при остром отравлении пострадавший падает в жидкость,
например, в остатки бензина, нефти и т. п., развиваются ожоги тела,
а опасность увеличивается возможностью аспирации жидкости в
дыхательные пути; последнее происходит при засасывании бензина
в шланг ртом.[30]
При умеренных концентрациях паров бензина отравление сначала
выражается в головной боли, головокружении, сердцебиении,
слабости, психическом возбуждении, беспричинной веселости,
сухости во рту, тошноте и т. д., позже потеря сознания,
Хроническое отравление. Функциональные нервные расстройства,
сопровождаемые мышечной слабостью, вялостью, утомляемостью,
похуданием, раздражительностью, сонливостью или бессонницей.
Раздражающее действие паров бензина сказывается в развитии
конькжтивитов, учащении заболеваний дыхательных путей и
т.д.[30]
Токсические концентрации. Концентрации паров любого бензина
35-40 мг/л опасны для жизни даже при вдыхании в течении 5-10
мин. Пороговая концентрация, изменяющая время развития
мышечного напряжения при вдыхании в течении 40 мин. Бензина
«галоша» и Б-70 составляют 0,5 - 2 мг/л, а для бензина
каталитического крекинга 0,5 - 1,0 мг/л. Предельно
допустимая концентрация бензина - растворителя (в пересчете на
углерод) 300 мг/м3 бензина, бензина топливно-сланцевого, крекинг
бензина и др. 100 мг/м3 . Вследствие растворимости паров бензина
в крови при вдыхании, он накапливается мало. [30]
Действие на кожу. Бензин может вызвать как острые воспаления,
так и хронические. Заболевание либо ограничивается шелушением,
более четким рисунком фолликулов, либо переходит в
профессиональный дерматит. Кожное действие усиливается при
плохой очистки бензина и высоком содержании ароматических
углеводородов,[30]
Керосин
Общий характер действия сходен с действием бензина; сильнее раздражает слизистые оболочки и кожные покровы.
Действие на кожу при непосредственном соприкосновении с жидким керосином может выражаться в дерматитах, пузырьковых (реже папулезных или пустулезных) экземах, лиммарных фолликулитах с гиперкератозом и т.п. При работе с американскими керосинами (от 5 недель до 4-х лет) наблюдались головные боли, головокружение, потери аппетита, расстройства в пищеварения, кожный зуд, жжение в глазах, бессонница, боли в области сердца, в конечностях и спине, легкий кашель и отдышка, общее чувство слабости и недомогания. При более высоких концентрациях -сильное похудание, учащенный пульс, значительное малокровие, небольшой лейкоз, психическое угнетение, мышечные подергивания, дрожь, легкое расстройство равновесия, раздражения кожи. Предельно допустимая концентрация (в пересчете на углерод) 300 мг/м .[30]
Мазут
Токсические свойства мазута связаны с содержанием в нем 0,001%вес 1,2 бенз(а)пирена, обладающего канцерогенной активностью. Пути поступления в организм человека наблюлается головная боль,сердцебиение, тошнота и сонливость. Раздражает кожные покровы, вызывает воспалительные процессы, возможно образование опухолей. Наблюдаются расстройства функций пищеварительного тракта. Смолистый мазут содержит 0,0015 0,0002 мас% бенз-а-пирена и обладает канцерогенным
действием. [30]
Парамолибдат аммония
Повышает содержание мочевой кислоты в крови и моче. Снижает активность каталазы . Вызывает заболевания органов пищеварения, нарушение функциональной способности печени, нарушение сокращательной функции сердца. ЛД50 < 3.2г/кг [25].
Сера
Практически не вызывает острых отравлений. При длительном воздействии серной пыли наблюдаются профессиональные заболевания( в лаборатории такая возможность отсутствует).[25]
Декалин Вызывает помутнение хрусталика глаза. ПДК ~ 300 мг/м3.[30]
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ СВОЙСТВА.
Нефть
Нефть — легковоспламеняющаяся маслянистая жидкость. Сырые нефти при горении способны при горении прогреваться во внутрь, образуя возрастающий геотермический слой. Т прогревания слоя 130 160°С. Скорость выгорания 5,2 7 10~5м/с. Скорость нарастания слоя - 0,7 - 1,0 10~4 м /с. Т пламени =1100°С. Твсп = 130°С. [3]. Средства пожаротушения - при небольших разливах в помещениях - объемное тушение с применением СО2 и хладонов. Небольшие очаги тушат порошками ПСБ. [31]
Бензины
При концентрации в смеси с воздухом 2,9 - 8,1 %- тушить ручными
огнетушителями. Бензины, разлившиеся на значительной площади
эффективно тушатся воздуха-механическими средствами. Для тушения в
резервуарах применяют [31]:
- химическую пену
- воздушно-механическую пену
- распыленную воду
Керосин
Взрывоопасные концентрации в смеси с воздухом 2 -3 %. Керосин -легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость. Температура вспышки 53°С (в закрытом тигле) и 57°С (в открытом тигле). Минимальная температура воспламенения 63 °С.
Температура самовоспламенения 216°С. Стандартная температура самовоспламенения 238°С. Температурный предел воспламенения нижний - 35°С, верхний 75°С. [31]
Дизельное топливо
Зимнее дизельное топливо относится к ГЖ. Твспышки = 48°С, Тсамовоспл. = 240°С. Температурные пределы воспламенения: нижний -69°С, верхний-119°С.[31].
Мазут
Способен при горении прогреваться в глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость выгорания 6 см/ч.Скорость нарастания прогретого слоя 24 - 42 см/ч. Температура самовоспламенения 230 - 300 °С. Температура пламени 1000°С .[31]. Мазут М - 40 Твсп - 140°С,
Тсамовоспламенения = 380°С. Температурные пределы воспламенения: нижний 158°С, верхний- 145°С.
Тушение: при крупных проливах - пена, порошок ПСБ -3.
В помещениях - объемное тушение СС>2 и хладонами. Небольшие очаги -СО2.[3], порошки ПСБ - 3, П - 2АП, ПФ, ПГС - М, ПС,МГС,ПФК,СИ - 2.
Сера
Дисперсность менее 74 мкм Тсамовоспл. = 220°С для аэрогеля и Тсамовоспл. = 190°С для аэрозоля. Нижний концентрационный предел распространения пламени 35 г/см3. Максимальное давление взрыва 560кПа. Тонко измельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги, при контакте с окислителями, жирами.
Средства тушения - вода со смачивателями, пена, порошок ПФ.[31]
Декалин
Температура вспышки - 58 °С. Температура самовозгорания = 250°С. Концентрационные пределы распространения пламени 0,7 - 4,9 об% при 100°С. Температурные пределы распространения пламени: нижний - 49°С, верхний -81°С.[31].
Средства тушения: В помещениях - объемное тушение СО^, хладоны; небольшие очаги - порошок ПСБ, COj.
РЕЖИМ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Все работы в лаборатории проводятся в спецодежде, комплектность которой изменяется в зависимости от рода выполняемых работ. До начала работы в лаборатории все вновь поступившие на работу обязательно проходят инструктаж.
Вводный инструктаж проводит инженер по технике безопасности со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или в данной должности, а также с командированными, учащимися и студентами. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном для этих целей кабинете охраны труда.
По окончании вводного инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале вводного инструктажа. Под этой записью обязательно должны расписаться инструктируемый и инструктирующий.
Первичный инструктаж на рабочем месте. Этот вид инструктажа проводят все вновь принятые на предприятие, переводимые из одного подразделения предприятия в другое, учащиеся и студенты, пребывающие на производственное обучение или практику, работники выполняющие новую для них работу.
Первичный инструктаж на рабочем месте должен получить каждый работник индивидуально. При этом ему должны быть показаны практически
безопасные приемы и методы работы, указанные в инструкциях по охране труда, разработанных для отдельных профессий.
Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение первых двух-пяти смен выполняет работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется допуск их к самостоятельной работе.
Для работ, на которые предъявляются дополнительные требования к безопасности труда, может быть установлен более продолжительный срок обучения.
Допуск к самостоятельной работе фиксируют датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж проходят работающие независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже, чем через 6 месяцев, с целью проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда по программе инструктажа на рабочем месте.
Инструкции по ТБ: №9 ТБ " Техника безопасности при работе со ртутью, ее соединениями и приборами со ртутным заполнением"; № 10 ТБ " Пожарная безопасность"; №13 ТБ " О порядке сброса органических отходов"; №15 ТБ " Инструктаж по электробезопасности для сотрудников и студентов".
Перед началом дипломной работы был проведен первичный инструктаж на рабочем месте. Провёл ответственный за технику безопасности в лаборатории Шебланова Т.Н.
