土曜日、2月26 2011 17:45

塩素と苛性生成

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塩素研究所

食塩水を電気分解すると、塩素と苛性アルカリが生成されます。 塩化ナトリウム (NaCl) が使用される主要な塩です。 苛性ソーダ (NaOH) が生成されます。 ただし、塩化カリウム (KCl) を使用すると、苛性カリ (KOH) が生成されます。

2 NaCl + 2H2O→Cl2↑+2NaOH+H2

塩 + 水 → 塩素 (ガス) + 苛性 + 水素 (ガス)

現在、塩素の商業生産にはダイヤフラムセルプロセスが最も多く使用されており、水銀セルプロセス、メンブレンセルプロセスが続きます。 経済、環境、および製品品質の問題により、製造業者は現在、新しい生産施設に膜セルプロセスを好んでいます。

ダイヤフラム セル プロセス

ダイヤフラム セル (図 1 を参照) は、ルテニウムおよび他の金属の塩でコーティングされたチタン アノードを含むコンパートメントに飽和食塩水が供給されます。 プラスチック製のセル ヘッドが、このアノードで生成された熱く湿った塩素ガスを収集します。 次に、コンプレッサーによる吸引により塩素が収集ヘッダーに引き込まれ、冷却、乾燥、および圧縮からなるさらなる処理が行われます。 水と未反応のブラインは、多孔性隔膜セパレーターを通ってカソード コンパートメントに浸透し、そこで水はスチール製カソードで反応して水酸化ナトリウム (苛性ソーダ) と水素を生成します。 隔膜は、陰極で生成された水酸化ナトリウムと水素から陽極で生成された塩素を保持します。 これらの製品が結合すると、結果は次亜塩素酸ナトリウム (漂白剤) または塩素酸ナトリウムになります。 塩素酸ナトリウムの商用生産者は、セパレーターのないセルを使用しています。 最も一般的なダイヤフラムは、アスベストとフルオロカーボン ポリマーの複合材です。 現代のダイヤフラムセルプラントには、歴史的にアスベストダイヤフラムの使用に関連する健康や環境の問題はありません。 一部のプラントでは、現在市販されている非アスベスト ダイアフラムを採用しています。 隔膜セルプロセスでは、未反応の塩を含む弱い水酸化ナトリウム溶液が生成されます。 追加の蒸発プロセスは、苛性を濃縮し、塩の大部分を除去して、商用品質の苛性を作ります。

図 1. クロルアルカリ セル プロセスの種類

CMP030F1

水銀細胞プロセス

水銀セルは、実際には XNUMX つの電気化学セルで構成されています。 アノードでの最初のセルの反応は次のとおりです。

2 Cl →C12 +2番目

塩素 → 塩素 + 電子

カソードでの最初のセルの反応は次のとおりです。

Na+ + 水銀 + e →Na・Hg

ナトリウムイオン+水銀+電子 → ナトリウムアマルガム

塩水は、側面がゴムで裏打ちされた傾斜したスチール製のトラフを流れます (図 4 を参照)。水銀 (カソード) は、塩水の下を流れます。 コーティングされたチタンのアノードは、塩素を生成するためにブラインに懸濁され、セルを出て収集および処理システムに送られます。 ナトリウムはセル内で電気分解され、水銀と融合した最初のセルを離れます。 このアマルガムは、分解器と呼ばれる XNUMX 番目の電気化学セルに流れ込みます。 分解器は、グラファイトをカソード、アマルガムをアノードとするセルです。

分解者の反応は次のとおりです。

2Na・Hg+2H2O → 2 NaOH + 2 Hg + H2

水銀電池プロセスでは、市販の (50%) NaOH がセルから直接生成されます。

膜細胞プロセス

膜セルの電気化学反応は、隔膜セルと同じです。 多孔性隔膜の代わりに陽イオン交換膜が使用されます (図 1 を参照)。 この膜は、塩化物イオンが陰極液に移動するのを防ぎ、それによって本質的に無塩の 30 ~ 35% の苛性アルカリをセルから直接生成します。 塩を除去する必要がなくなると、苛性アルカリから商用の 50% 濃度までの蒸発がより簡単になり、必要な投資とエネルギーが少なくなります。 腐食性が強いため、メンブレンセルのカソードとして高価なニッケルが使用されます。

安全と健康への危険

常温では、液体または気体の乾燥塩素は鋼を腐食しません。 湿った塩素は、塩酸と次亜塩素酸を生成するため、非常に腐食性があります。 塩素および塩素装置を乾いた状態に保つための予防措置を講じる必要があります。 配管、バルブ、および容器は、使用していないときは密閉するか、ふたをして、大気中の湿気を遮断する必要があります。 塩素漏れに水を使用すると、結果として生じる腐食状態が漏れを悪化させます。

液体塩素の体積は、温度とともに増加します。 配管、容器、コンテナ、または液体塩素で満たされたその他の機器の静水圧破裂を避けるための予防措置を講じる必要があります。

水素は、ブライン水溶液の電気分解によって製造されるすべての塩素の副産物です。 既知の濃度範囲内では、塩素と水素の混合物は可燃性であり、爆発する可能性があります。 塩素と水素の反応は、直射日光、その他の紫外線源、静電気、または鋭い衝撃によって開始される可能性があります。

塩素の製造では、不安定で爆発性の高い化合物である三塩化窒素が少量生成される可能性があります。 三塩化窒素を含む液体塩素が蒸発すると、残りの液体塩素中の三塩化窒素が危険な濃度に達する可能性があります。

塩素は、空気圧縮機、バルブ、ポンプ、オイルダイヤフラム計器などの供給源からの油やグリース、メンテナンス作業からの木材やぼろきれなどの多くの有機物質と、時には爆発的に反応する可能性があります。

塩素放出の兆候が見られたらすぐに、状態を修正するための措置を講じる必要があります。 塩素漏れは、すぐに修正しないと、常に悪化します。 塩素漏れが発生した場合は、呼吸器およびその他の適切な個人用保護具 (PPE) を装備した認定され、訓練を受けた担当者が調査し、適切な措置を講じる必要があります。 人員は、適切な PPE とバックアップの人員なしで、生命と健康に直ちに危険な (IDLH) 濃度 (10 ppm) を超える濃度の塩素を含む雰囲気に入ってはなりません。 不必要な人員を遠ざけ、危険区域を隔離する必要があります。 塩素放出の影響を受ける可能性のある人は、状況に応じて避難するか、その場に避難する必要があります。

エリアの塩素モニターと風向インジケーターは、タイムリーな情報 (避難経路など) を提供し、職員を避難させるか、その場で避難させるかを決定するのに役立ちます。

避難を利用する場合、暴露された可能性のある人は漏れの風上に移動する必要があります。 塩素は空気よりも重いため、標高が高いほど好ましい。 最短時間で逃げるには、すでに汚染された地域にいる人は横風に移動する必要があります。

屋内退避を選択した場合は、窓やドアなどの開口部をすべて閉め、エアコンや吸気システムを停止することで退避できます。 人員は、解放から最も離れた建物の側に移動する必要があります。

避難経路のない人員を配置しないように注意する必要があります。 風向の変化により、安全な位置が危険になる可能性があります。 新しいリークが発生するか、既存のリークが大きくなる可能性があります。

火災が発生している、または差し迫っている場合は、可能であれば、塩素の容器と機器を火から遠ざける必要があります。 漏れのない容器または機器を移動できない場合は、水をかけて冷やす必要があります。 塩素漏れに直接水を使用しないでください。 塩素と水が反応して酸を形成し、漏れが急速に悪化します。 ただし、複数の容器が関係しており、一部が漏れている場合は、水スプレーを使用して、漏れていない容器の過圧を防ぐのが賢明な場合があります。

容器が炎にさらされたときはいつでも、火が消えて容器が冷めるまで冷却水を適用する必要があります。 火にさらされた容器は隔離し、できるだけ早く供給業者に連絡する必要があります。

水酸化ナトリウム溶液は、特に濃縮すると腐食性があります。 こぼれや漏れにさらされる危険のある作業員は、手袋、フェイスシールド、ゴーグル、その他の保護服を着用する必要があります。

謝辞: Dr. RG Smerko は、Chlorine Institute, Inc. のリソースを利用できるようにしたことで認められています。

 

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内容

化学処理に関する参考文献

Adams、WV、RR Dingman、および JC Parker。 1995. ポンプ用デュアルガスシール技術。 Proceedings 第 12 回国際ポンプ ユーザー シンポジウム。 XNUMX 月、テキサス州カレッジステーション。

アメリカ石油協会 (API)。 1994. 遠心ポンプ用シャフト シーリング システム。 API 標準 682。ワシントン DC: API。

オージェ、JE。 1995. 適切な PSM プログラムをゼロから構築します。 化学工学の進歩 91:47-53。

Bahner, M. 1996. レベル測定ツールは、タンクの内容物を本来の位置に保ちます。 環境工学の世界 2:27-31。

Balzer, K. 1994. バイオテクノロジー施設におけるバイオセーフティ プログラムの開発戦略。 3 月 1 日にジョージア州アトランタで開催されたバイオセーフティに関する第 XNUMX 回全国シンポジウムで発表されました。

バレッタ、T、R ベイル、K ケネリー。 1995. TAPS 貯蔵タンクの底部: 接続を改善して取り付けました。 オイル & ガス ジャーナル 93:89-94。

Bartknecht、W. 1989年。粉塵爆発。 ニューヨーク:Springer-Verlag。

Basta, N. 1994. テクノロジーは VOC 雲を持ち上げます。 化学工学 101:43-48。

ベネット、AM。 1990. バイオテクノロジーにおける健康被害。 ソールズベリー、ウィルトシャー、英国:生物製剤部門、公衆衛生研究所サービス、応用微生物学および研究センター。

Berufsgenossenschaftlices Institut für Arbeitssicherheit (BIA)。 1997. 有害物質の測定: 化学物質および生物剤への曝露の測定。 BIA ワーキング フォルダー。 ビーレフェルト: Erich Schmidt Verlag.

Bewanger、PC、RA Krecter。 1995. 安全性データを「安全」にする。 化学工学 102:62-66。

ボワクール、GW。 1995. 緊急救援システム (ERS) の設計: DIERS 方法論を使用した統合アプローチ。 プロセス安全の進歩 14:93-106。

キャロル、LA、および EN ルディ。 1993. 最良の VOC 制御戦略を選択。 化学工学の進歩 89:28-35。

化学プロセス安全センター (CCPS)。 1988. 高毒性危険物質の安全な保管と取り扱いに関するガイドライン。 ニューヨーク:アメリカ化学工学会。

—。 1993. プロセス安全のためのエンジニアリング設計のガイドライン。 ニューヨーク:アメリカ化学工学会。
Cesana、CおよびR Siwek。 1995. ダストの発火挙動の意味と解釈. プロセス安全の進歩 14:107-119。

化学および工学ニュース。 1996年。化学産業の事実と数字。 C&EN (24 月 38 日):79-XNUMX。

化学工業協会 (CMA)。 1985. プロセス安全管理 (急性危険の管理)。 ワシントンDC:CMA。

組換え DNA 分子に関する委員会、生命科学会議、全米研究評議会、全米科学アカデミー。 1974. 編集者への手紙。 サイエンス 185:303。

欧州共同体評議会。 1990a。 26 年 1990 月 90 日の理事会指令は、職場での生物剤への曝露に関連するリスクからの労働者の保護に関するものです。 679/50/EEC。 欧州共同体の公式ジャーナル 374(1):12-XNUMX。

—。 1990b. 遺伝子組み換え生物の環境への意図的な放出に関する 23 年 1990 月 90 日の理事会指令。 220/50/EEC。 欧州共同体の公式ジャーナル 117(15): 27-XNUMX。

ダウ・ケミカル・カンパニー。 1994a。 Dow's Fire & Explosion Index 危険分類ガイド、第 7 版。 ニューヨーク:アメリカ化学工学会。

—。 1994b. ダウの化学物質暴露指数ガイド。 ニューヨーク:アメリカ化学工学会。

Ebadat, V. 1994. 粉末の火災および爆発の危険性を評価するためのテスト。 粉体およびバルク工学 14:19-26。
環境保護庁 (EPA)。 1996. 生態学的リスク評価のガイドライン案。 連邦官報 61。

フォン、CJ. 1995. シャフト シールの封じ込めへの革新と技術の適用。 アントワープで 18 月 19 ~ XNUMX 日に開催された、バルブ、ポンプ、フランジからの一過性排出物の制御に関する第 XNUMX 回ヨーロッパ会議で発表。

Foudin、AS および C ゲイ。 1995. 遺伝子組み換え微生物の環境への導入: USDA、APHIS 規制当局による審査。 MA Levin と E Israeli が編集した、環境設定における操作された生物: バイオテクノロジーおよび農業への応用。 フロリダ州ボカラトン:CRCプレス。

フライフェルダー、D(編)。 1978年。論争。 組換えDNAで。 カリフォルニア州サンフランシスコ: WH フリーマン。

Garzia、HW、JA Senecal。 1996.可燃性粉塵または可燃性ガスを運ぶパイプシステムの防爆。 30 月 27 日、ルイジアナ州ニューオーリンズで開催された第 XNUMX 回損失防止シンポジウムで発表。

グリーン、DW、JO マロニー、RH ペリー (編)。 1984 年。ペリーの化学エンジニアのハンドブック、第 6 版。 ニューヨーク: マグロウヒル。

ハーゲン、T および R リアル。 1994. 二重底貯蔵タンクの完全性を保証する漏れ検出方法。 Oil & Gas Journal (14 月 XNUMX 日)。

ホー、MW。 1996. 現在のトランスジェニック技術は安全ですか? 発展途上国のためのバイオセーフティにおけるキャパシティビルディングに関するワークショップ、22月23-XNUMX日、ストックホルムで発表。

産業バイオテクノロジー協会。 1990. バイオテクノロジーの展望。 イギリス、ケンブリッジ: Hobsons Publishing plc.

産業リスク保険会社 (IRI)。 1991. 石油および化学プラントのプラント レイアウトとスペーシング。 IRI情報マニュアル 2.5.2. コネチカット州ハートフォード: IRI.

非電離放射線防護に関する国際委員会 (ICNIRP)。 印刷中。 RF 誘電ヒーターおよびシーラーの使用における安全のための実践ガイド。 ジュネーブ: ILO.

リー、SB、LP ライアン。 1996. バイオテクノロジー産業における労働安全衛生: 実務専門家の調査。 Am Ind Hyg Assoc J 57:381-386。

レガスピ、JA、C ゼンツ。 1994. 農薬の職業上の健康面: 臨床および衛生原則。 In Occupational Medicine、第 3 版、C Zenz、OB Dickerson、および EP Horvath によって編集されました。 セントルイス: Mosby-Year Book, Inc.

リプトン、S、JR リンチ。 1994. 化学プロセス産業における健康被害管理ハンドブック。 ニューヨーク:ジョン・ワイリー&サンズ。

リーベルマン、DF、AM デュカットマン、R フィンク。 1990. バイオテクノロジー: 医療監視の役割はありますか? バイオプロセシングの安全性: 労働者と地域社会の安全と健康に関する考慮事項。 ペンシルバニア州フィラデルフィア: 米国材料試験協会。

リーベルマン、DF、L ウルフ、R フィンク、E ギルマン。 1996.トランスジェニック生物および植物の環境放出に関する生物学的安全性に関する考慮事項。 MA Levin と E Israeli が編集した、環境設定における操作された生物: バイオテクノロジーおよび農業への応用。 フロリダ州ボカラトン: CRC Press.

リキテンスタイン、N および K クエルマルツ。 1984 年。Flüchtige Zersetzungsprodukte von Kunststoffen I: ABS-Polymere。 Staub-Reinhalt 44(1):472-474。

—。 1986a。 Flüchtige Zersetzungsprodukte von Kunststoffen II: ポリエチレン。 Staub-Reinhalt 46(1):11-13。

—。 1986b. Flüchtige Zersetzungsprodukte von Kunststoffen III: ポリアミド。 Staub-Reinhalt 46(1):197-198。

—。 1986c。 Flüchtige Zersetzungsprodukte von Kunststoffen IV: ポリカーボネート。 Staub-Reinhalt 46(7/8):348-350.

Massachusetts Biotechnology Council Community Relations Committee。 1993年。未発表の統計。

メクレンバラ、JC。 1985. プロセス プラント レイアウト。 ニューヨーク:ジョン・ワイリー&サンズ。

Miller, H. 1983. バイオテクノロジーの健康への影響に関する世界保健機関作業部会に関するレポート。 Recombinant DNA Technical Bulletin 6:65-66。

Miller, HI, MA Tart および TS Bozzo. 1994. 新しいバイオテクノロジー製品の製造: 利益と成長の痛み。 J Chem Technol Biotechnol 59:3-7。

Moretti、ECおよびN Mukhopadhyay。 1993. VOC コントロール: 現在の慣行と将来の傾向。 化学工学の進歩 89:20-26。

モウラー、DS. 1995. 定量分析を使用して火災リスクを管理。 炭化水素処理 74:52-56。

マーフィー、MR. 1994. EPA のリスク管理プログラム規則に備える。 化学工学の進歩 90:77-82。

全米防火協会 (NFPA)。 1990. 引火性および可燃性液体。 NFPA 30. マサチューセッツ州クインシー: NFPA。

国立労働安全衛生研究所 (NIOSH)。 1984. 労働安全衛生上の危険を管理するための勧告。 塗料および関連コーティング製品の製造。 DHSS (NIOSH) 発行番号 84-115。 オハイオ州シンシナティ: NIOSH.

国立衛生研究所 (日本)。 1996年。パーソナルコミュニケーション。

国立衛生研究所 (NIH)。 1976. 組換え DNA 研究。 連邦官報 41:27902-27905。

—。 1991. ガイドラインに基づく組換え DNA 研究活動。 連邦官報 56:138。

—。 1996. 組換え DNA 分子に関する研究のガイドライン。 連邦官報 61:10004。

ネッツェル、JP。 1996. シール技術: 産業公害の制御。 第 45 回 Tribologists and Lubrication Engineers 年次総会で発表。 7 月 10 ~ XNUMX 日、デンバー。

ノードリー、JA、SL テイラー、JA タウンゼント、LA トーマス、RK ブッシュ。 1996.トランスジェニック大豆におけるブラジルナッツアレルゲンの同定。 New Engl J Med 334 (11):688-692。

労働安全衛生局 (OSHA)。 1984. 50 FR 14468. ワシントン DC: OSHA。

—。 1994 年。CFR 1910.06。 ワシントンDC:OSHA。

科学技術政策局 (OSTP)。 1986. バイオテクノロジー規制のための調整されたフレームワーク。 FR 23303。ワシントン DC: OSTP。

Openshaw、PJ、WH Alwan、AH Cherrie、および FM レコード。 1991. 組換えワクシニアウイルスによる実験室労働者の偶発的感染。 ランセット 338.(8764):459.

欧州共同体議会。 1987. 欧州共同体の単一理事会および単一委員会を設立する条約。 欧州共同体の公式ジャーナル 50(152):2。

ペニントン、RL。 1996. VOC および HAP 制御操作。 Separations and Filtration Systems Magazine 2:18-24。

プラット、D および J 1994 月。 3年。農業産業医学。 In Occupational Medicine、第 XNUMX 版、C Zenz、OB Dickerson、および EP Horvath によって編集されました。 セントルイス: Mosby-Year Book, Inc.

Reutsch、CJ、TR Broderick。 1996. 欧州共同体およびドイツ連邦共和国における新しいバイオテクノロジー法。 バイオテクノロジー。

Sattelle, D. 1991. バイオテクノロジーの展望。 ランセット 338:9,28。

シェフ、ペンシルベニア州、RA ワッデン。 1987. 職場の危険を制御するための工学設計。 ニューヨーク:マグロウヒル。

シーゲル、J.H. 1996. VOC 制御オプションの調査。 化学工学 103:92-96。

トライボロジストおよび潤滑技術者協会 (STLE)。 1994. メカニカルシールを使用した回転機械の排出ガス規制に適合するためのガイドライン。 STLE特別刊行物SP-30。 イリノイ州パークリッジ: STLE.

サットン、IS。 1995. 統合管理システムによりプラントの信頼性が向上。 炭化水素処理 74:63-66。

研究と技術におけるバイオセーフティのためのスイス学際委員会 (SCBS)。 1995. 遺伝子組み換え生物の取り扱いに関するガイドライン。 チューリッヒ: SCBS.

Thomas、JA、LA Myers (eds.)。 1993. バイオテクノロジーと安全性評価。 ニューヨーク:レイヴンプレス。

ヴァン・ホーテン、J、DO フレミング。 1993. 現在の米国および EC のバイオセーフティ規制と業界への影響の比較分析。 Journal of Industrial Microbiology 11:209-215。

ワトルート、LS、SG メッツ、DA フィッシュオフ。 1996年。環境における人工植物。 M レビンと E イスラエルによって編集された、環境設定における操作された生物: バイオテクノロジーおよび農業への応用。 フロリダ州ボカラトン: CRC Press.

ウッズ博士1995. プロセス設計とエンジニアリングの実践。 ニュージャージー州エングルウッドクリフ:プレンティスホール。