水曜日、8月03 2011 05:47

炭化水素、脂肪族不飽和

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不飽和炭化水素は、プラスチック、ゴム、樹脂などの多数の化学物質やポリマーの製造の出発原料として商業的に重要です。 石油化学産業の膨大な生産は、これらの物質の反応性に基づいています。

1-ペンテン オクタン価の高い自動車燃料の混合剤であり、 イソプレン 合成天然ゴムおよびブチルゴムの製造に使用されます。 プロピレン 合成ゴムの製造にも使用され、ポリプロピレン プラスチックとして重合された形で使用されます。 イソブチレン 食品および食品包装業界の酸化防止剤です。 1-ヘキセン 香料、香料、染料の合成に使用されます。 エチレン、シス-2-ブテン そしてトランス2-ブテン は溶媒であり、 プロパジエン 金属加工用燃料ガスの成分です。

エチレンの主な産業用途は、化学原料の構成要素としてであり、さまざまな物質や製品の製造に使用されます。 エチレンは金属のオキシエチレン溶接や切断、マスタードガスにも使用されます。 冷媒、吸入麻酔薬、植物の成長促進剤、果実の熟成剤として機能します。 ただし、これらの目的で使用される量は、他の化学物質の製造に使用される量と比較して少量です。 エチレンに由来する主要な化学物質の 1,2 つはポリエチレンです。これは、エチレンの触媒重合によって作られ、さまざまな成形プラスチック製品の製造に使用されます。 エチレンオキシドは触媒酸化によって生成され、次にエチレングリコールとエタノールアミンの生成に使用されます。 工業用エチルアルコールのほとんどは、エチレンの水和によって生成されます。 塩素化により、塩化ビニルモノマーまたはXNUMX-ジクロロエタンが得られます。 ベンゼンと反応させると、スチレンモノマーが得られます。 アセトアルデヒドは、エチレンの酸化によっても作られます。

危険

健康被害

対応する飽和炭化水素と同様に、低級不飽和脂肪族炭化水素またはオレフィンは単純な窒息剤ですが、分子量が増加するにつれて、麻薬性および刺激性が飽和類似体よりも顕著になります。 例えば、エチレン、プロピレン、アミレンは外科的麻酔薬として使用されてきましたが、高濃度 (60%) を必要とするため、酸素とともに投与されます。 ジオレフィンはモノオレフィンよりも麻薬性が高く、粘膜や眼への刺激性も高い.

1,3-ブタジエン. ブタジエンに関連する物理化学的危険は、その高い可燃性と極端な反応性に起因します。 空気中の 2 ~ 11.5% のブタジエンの可燃性混合物は容易に到達するため、熱、火花、炎、または酸化剤にさらされると、危険な火災および爆発の危険を構成します。 空気または酸素にさらされると、ブタジエンは容易に過酸化物を形成し、自然発火する可能性があります。

何年にもわたって、ブタジエンへの職業的曝露を受けた労働者の経験、および人間と動物に対する実験室での実験は、その毒性が低いオーダーであることを示しているように見えたという事実にもかかわらず、疫学研究は、1,3-ブタジエンがおそらくヒト発がん性物質 (国際がん研究機関 (IARC) によるグループ 2A 評価)。 非常に高レベルのガスにさらされると、一次刺激および麻酔効果が生じる可能性があります。 人間の被験者は、8,000 ppm までの濃度に 8 時間耐えることができ、目、鼻、喉のわずかな刺激以外に悪影響はありませんでした。 皮膚炎(冷傷による凍傷を含む)は、液体ブタジエンとその蒸発ガスにさらされることで発生する可能性があることがわかっています. 麻酔、呼吸麻痺、死に至る可能性のある過剰なレベルの吸入は、換気が不十分な場所の圧力容器、バルブ、ポンプからのこぼれや漏れによって発生する可能性があります。 ブタジエンについては、この巻のゴム業界の章で詳しく説明しています。

同様に、イソプレンは、非常に高濃度である場合を除いて毒性とは関係がありませんでしたが、現在、IARC によってヒト発がん物質の可能性がある (グループ 2B) と見なされています。

エチレン。 エチレンの主な危険は、火災または爆発です。 エチレンは太陽光の下で塩素とともに自然爆発し、四塩化炭素、二酸化窒素、塩化アルミニウム、および一般的な酸化物質と激しく反応する可能性があります。 エチレンと空気の混合物は、静電気、摩擦、電気火花、裸火、または過剰な熱などの発火源にさらされると燃焼します。 閉じ込められると、特定の混合物はこれらの発火源から激しく爆発します。 エチレンは、圧力下で液化した形で取り扱われ、輸送されることがよくあります。 液体が皮膚に触れると、「凍傷」を引き起こす可能性があります。 プロセスは閉鎖系で行われるため、製造中にエチレンにさらされる機会はほとんどありません。 暴露は、空気中へのガスの放出につながる漏れ、こぼれ、またはその他の事故の結果として発生する可能性があります。 エチレンを含んでいた空のタンクや容器は、別の潜在的な曝露源です。

空気中では、エチレンは主に窒息剤として作用します。 顕著な生理学的効果を生み出すのに必要なエチレンの濃度は、生命を維持できないほどの低レベルまで酸素含有量を低下させます。 たとえば、エチレンを 50% 含む空気には、約 10% の酸素しか含まれません。

空気中に約 11% の酸素が含まれていると、意識を失います。 酸素含有量が 8% 以下になると、急速に死亡します。 低濃度のエチレンへの長期暴露が慢性的な影響をもたらす可能性があることを示す証拠はありません。 高濃度に長時間さらされると、酸素欠乏のために永久的な影響を引き起こす可能性があります。

エチレンの全身毒性は非常に低い。 外科的麻酔として使用される場合、常に酸素が投与されます。 そのような場合、その作用は、迅速な作用と同様に迅速な回復を備えた単純な麻酔薬の作用です。 約 85% の酸素を長時間吸入すると、わずかに毒性があり、血圧がゆっくりと低下します。 酸素中の約 94% で、エチレンは急性に致命的です。

安全衛生対策

発がん性または同様の毒性効果が観察されていない化学物質については、適切な換気を維持して、推奨される安全限界を超える濃度に作業者がさらされるのを防ぐ必要があります。 作業員は、目の痛み、呼吸器への刺激、頭痛、およびめまいは、大気中の濃度が安全でないことを示している可能性があることを説明する必要があります。 ブタジエンのシリンダーは、熱源、直火、火花から離れた、涼しく乾燥した換気の良い場所に直立して保管する必要があります。

保管エリアは、酸素、塩素、その他の酸化性化学物質やガス、および可燃性物質の供給源から分離する必要があります。 ブタジエンは空気より重く、漏れたガスはくぼみに溜まりやすいため、ピットや地下室での保管は避けてください。 ブタジエンの容器には、明確にラベルを付け、爆発性ガスとして適切にコード化する必要があります。 シリンダーは、圧力に耐え、漏れを最小限に抑えるように適切に構築する必要があり、衝撃を避けるように取り扱う必要があります。 通常、シリンダーバルブには安全リリーフバルブが組み込まれています。 シリンダーを 55 °C を超える温度にさらさないでください。 漏れが疑われる部分に石鹸液を塗って漏れを検出するのが最善です。これにより、逃げるガスが目に見える泡を形成します。 いかなる場合でも、マッチや炎を使用して漏れをチェックしないでください。

発がん性物質の可能性または可能性のある物質については、発がん性物質に必要なすべての適切な取り扱い上の予防措置を講じる必要があります。

製造と使用の両方において、ブタジエンは適切に設計された密閉システムで取り扱う必要があります。 酸化防止剤と阻害剤 (約 0.02 重量パーセントの tert-ブチルカテコールなど) は、危険なポリマーと過酸化物の形成を防ぐために一般的に添加されます。 ブタジエン火災は消火が困難で危険です。 小規模の火災は、二酸化炭素または粉末消火器で消火できる場合があります。 大規模な火災や隣接地域に散水することがあります。 可能な限り、すべての燃料源を遮断して火災を制御する必要があります。 ブタジエンを扱う従業員には、特定の事前の配置または定期的な検査は必要ありません。

シリーズの下位メンバー (エチレン、プロピレン、ブチレン) は室温で気体であり、空気または酸素と混合すると非常に可燃性または爆発性になります。 他のメンバーは揮発性で可燃性の液体で、通常の作業温度で空気中に爆発的な濃度の蒸気を発生させる可能性があります。 空気にさらされると、ジオレフィンは有機過酸化物を形成する可能性があり、濃縮または加熱すると激しく爆発する可能性があります。 ほとんどの商業的に製造されたジオレフィンは、一般に過酸化物の形成を抑制します。

すべての発火源を避ける必要があります。 すべての電気設備および機器は、防爆仕様である必要があります。 エチレンを取り扱うすべての部屋またはエリアでは、十分な換気を行う必要があります。 エチレンが含まれている閉鎖空間への立ち入りは、ガス検査で安全であることが示され、許可された人物が立ち入り許可に署名するまで許可されるべきではありません。

エチレンにさらされる可能性のある人は、エチレンの安全で適切な取り扱い方法について注意深く教育を受け、訓練を受ける必要があります。 火災の危険性、液体物質との接触による「凍結やけど」、保護具の使用、および緊急措置に重点を置く必要があります。

炭化水素、脂肪族不飽和、表

表1 - 化学情報。

表2 - 健康被害。

表3 - 物理的および化学的危険。

表4 - 物理的及び化学的性質。

 

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読む 5404 <font style="vertical-align: inherit;">回数</font> 最終更新日: 09 年 2011 月 00 日火曜日 39:XNUMX

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