Контакт - течен кислород - Голямата енциклопедия на нефта и газа, статия, страница 1
Контакт - течен кислород
Контактът на течен кислород с масла от петролен произход (грес или грес, autol, SU и др.) Винаги води до експлозия. Всички контейнери и тръбопроводи за течен кислород трябва да бъдат напълно обезмаслени и дехидратирани преди пълнене. [1]
Най-опасен е контактът на течен кислород с различни въглеводороди, масла, разпределени под формата на филм върху повърхностите на оборудването, дърво, асфалт, пенопласт. Тези вещества и материали могат да детонират в течен кислород, когато са изложени на източник на иницииране с енергия от няколко джаула. [2]
Най-опасен е контактът на течен кислород с различни въглеводороди, масла, разпределени под формата на филм върху повърхностите на оборудването, дърво, асфалт, пенопласт. Тези вещества и материали могат да детонират в течен кислород, когато са изложени на източник на иницииране с енергия от няколко джаула. [3]
Пълно разпръскване се установява и при контакт на течен кислород при температура 78 K с твърд аргон и криптон и редица органични течности с твърд криптон. [4]
Използването на течен кислород, което изисква специални предпазни мерки, трябва да се избягва, тъй като работата с него е свързана не само със значителна опасност от пожар, но и с опасност от експлозия. Голяма опасност е контактът на течен кислород с петролни масла. [5]
Съществува и риск от течове при работа с кислородно оборудване. Например, при повишаване на концентрацията на кислород в атмосферата на промишлени помещения възникват пожари със сериозни последици - човешки жертви, наранявания, тежки пожари. Контакт на течен кислород или обогатен с кислород течен въздух сдърво, асфалт, парцали, масла и други материали причинява най-силните експлозии. [6]
По-ниски температури се получават с помощта на твърд въглероден диоксид (сух лед, t - 78 5 C), а за особено ниски температури - течен въздух, течен азот, течен хелий. Трябва да се избягва използването на течен кислород, тъй като работата с него е свързана с възможност за пожар и експлозия. Голяма опасност е контактът на течен кислород с петролни масла. [7]
По-ниски температури се получават с помощта на твърд въглероден диоксид (сух лед, / - 78 5 C), а за особено ниски температури - течен въздух, течен азот, течен хелий. Трябва да се избягва използването на течен кислород, тъй като работата с него е свързана с възможност за пожар и експлозия. Голяма опасност е контактът на течен кислород с петролни масла. [8]
По-ниски температури се получават с помощта на твърд въглероден диоксид (сух лед, t - - 78 5 C), а за особено ниски температури - течен въздух, течен азот, течен хелий. Трябва да се избягва използването на течен кислород, тъй като работата с него е свързана с възможност за пожар и експлозия. Голяма опасност е контактът на течен кислород с петролни масла. [9]
Една от най-важните специфични характеристики на въздухоразделителните инсталации е възможността за натрупване на експлозивни примеси, съдържащи се в обработвания въздух. В случаите, когато този процес протича в апарати, където има течен кислород или течност, обогатена с кислород, се създават предпоставки за възникване на експлозия. Това може да възникне и ако течен кислород или обогатена с кислород течност влезе в контакт с различни органични вещества във или извън растението. [10]

Прясно произведеният течен въздух иматочка на кипене - 194 4 C. Въпреки това, когато е възможно, трябва да се използва течен азот. Контактът на течен кислород със запалими вещества или дори самото им накисване с течен кислород може да доведе до опустошителни експлозии. Ако все пак е необходимо да се охлаждат горими вещества с течен кислород, охладеният стъклен съд трябва да бъде изолиран от течен кислород с непропусклива защитна обвивка от листова мед. Това трябва да се направи по-специално при охлаждане на съдове с активен въглен, ако той не може да бъде заменен със силикагел или молекулни сита. [12]
Ниските температури се постигат чрез използване на охлаждащи смеси. Твърдият въглероден диоксид (сух лед) има температура на сублимация 78 5 C. Течен въздух, течен азот, течен хелий се използват за получаване на изключително ниски температури. Трябва да се избягва използването на течен кислород, тъй като работата с него е свързана с възможност за пожар и експлозия. Голяма опасност е контактът на течен кислород с петролни масла. [13]