Asit/Baz Reaksiyonları – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri
Asit/Baz ReaksiyonlarıAsit/baz reaksiyonlarını tartışmadan önce asit ve bazın tanımlanması önemlidir. Bu metinde uygulanacak asit tanımı, bir asidin kimyasal bir reaksiyonda başka bir türe proton, H+ veren kimyasal bir tür olduğunu belirten Bronsted-Lowry tanımıdır. Protonu kabul eden tür, H+, bazdır. Kısacası, bir asit H+ verir ve bir baz H+ alır. Bir asit H+ bağışladıktan sonra kalan türlere eşlenik baz denir. Bir baz H+ kabul ettiğinde ortaya çıkan tür, konjuge asittir. HF'nin suda çözünmesi için buradaki reaksiyonu düşünün.HF (g) + H O (l) H O+ (sulu) + F− (sulu)  Bu reaksiyonda HF, hidronyum iyonu, H3O+ ve florür anyonu F– üretmek için suya H+ verir. Bu reaksiyonda HF asit, su ise baz gibi davranır. Hidronyum iyonu, H3O+, H2O bazının eşlenik asididir ve florür anyonu F–, HF'nin eşlenik bazıdır. Konjuge asit/baz çiftlerinin, bir H+'nın varlığı veya yokluğu ile birbiriyle ilişkili olduğuna dikkat edin. Bu reaksiyonda, HF/F– ve H3O+/H2O dahil olan konjuge asit/baz çiftleridir. Amonyağın suda çözünmesi için başka bir reaksiyon düşünün.NH3 (g) + H2O (l) NH4+ (sulu) + OH– (sulu) Amonyak suda çözündüğünde, suyun asit, amonyak ise baz gibi davrandığına dikkat edin. Amonyum, NH4+, amonyak, NH3 ile eşlenik asittir ve hidroksit, OH–, su ile eşlenik bazıdır.Su gibi mevcut koşullara bağlı olarak asit veya baz gibi davranabilen bileşiklere amfoterik bileşikler denir.Nötralizasyon reaksiyonu, tipik olarak bir asit gibi davranan bir kimyasal ile tipik olarak bir baz olarak hareket eden bir kimyasal arasında meydana gelen bir reaksiyondur. Bir nötralizasyon reaksiyonu her zaman bir iyonik bileşik ile sonuçlanır ve tipik olarak su da üretir. Suda çözündüğünde asit gibi davranan bir bileşik olan HF ile suda çözündüğünde bir baz gibi davranan bir bileşik olan NH3 arasındaki aşağıdaki reaksiyonu düşünün.NH3 (aq) + HF (sulu) NH4+ (sulu) + F− (sulu) Yukarıdaki nötralizasyon iyonik bileşik NH4F'yi üretir. Hidroklorik asit, HCl ve sodyum hidroksit, NaOH arasındaki nötralizasyon reaksiyonunu düşünün.HCl (sulu) + NaOH (sulu) → NaCl (sulu) + H2O (l) Bu reaksiyonda, çoğu nötralizasyon reaksiyonunda olduğu gibi, sonuç iyonik bir bileşik ve sudur.Tehlikeli maddelere müdahale edenlerin genellikle büyük ölçekli asit dökülmelerini nötralize etmesi gerekir. Bu gibi durumlarda, müdahale eden kişi, uygun bir taban kullanarak sızıntıyı etkisiz hale getirecektir. Laboratuvarda bir kimyager, belirli bir miktarda asidi nötralize etmek için gereken baz miktarını hesaplayabilir. Laboratuvar ölçekli reaksiyonlar genellikle küçük miktarlarda seyreltik çözeltiler içerir.Kimyager, hacim ve konsantrasyonu kullanarak reaksiyona katılan asit mol sayısını hesaplayacaktır. Ardından, bu asit miktarını nötralize etmek için verilmesi gereken bazın mol sayısını hesaplayın. Mevcut bazın konsantrasyonu, reaksiyon için gereken baz hacmini hesaplamak için kullanılır.Büyük ölçekli bir konsantre asit dökülmesinde dağıtılacak baz miktarının belirlenmesi, aynı ilkelerin uygulanmasını, ancak dağıtılacak baz miktarını hesaplamak için farklı birimlerin kullanılmasını gerektirir. Bunun nedeni, tehlikeli madde teknisyeninin karşılaştığı sızıntıların büyük ölçekli olmasıdır. Hacimler tipik olarak galon olarak, konsantrasyonlar ise kütle yüzdesi olarak ölçülür.İlk müdahaleciye bir asit dökülmesini nötralize etmek için kaç libre baz kullanılacağını belirlemede yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Dökülmeyi nötralize etmek için hangi bazın mevcut olduğunu belirledikten sonra, dökülen asit ve mevcut baza karşılık gelen tablodaki faktörü kullanın. Bu sayıyı dökülen galonlarla ve kütle yüzdesi olarak konsantrasyonla çarpın. Bu üç değerin çarpımı, kullanılacak baz pound sayısına eşit olacaktır.Bu değerler, asidin en konsantre (veya en yaygın) versiyonunun mililitre başına gram cinsinden yoğunluğunun 37.854 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır. (Bunun nedeni, bir galonda 3.7854 L ve bir litrede 1000 mL olmasıdır. Mevcut konsantrasyonlar kütle yüzdesi olarak olacağından, hacim ve yoğunluğun çarpımını 100'e bölmeniz gerekir.)Daha sonra, mol hesaplamak için asidin molar kütlesi kullanılır, asit ve baz arasındaki reaksiyonun stokiyometrisi, bazın molünü belirlemek için kullanılır, bazın molar kütlesi, gram cinsinden kütleyi bulmak için kullanılır ve son olarak, 453.6 g'lık bir pound, pound'a geri dönüştürmek için kullanılır.%65 hidroklorik asidin 4000 galonluk felaketle salınması için olay yerine geldiğinizi hayal edin. 55 libre alabileceğinizi varsayarsak, ne kadar nötralize edici ajana ihtiyacınız olur? asit baz tepkimeleri 10. sınıf Asit baz örnekleri asit baz tepkimeleri 8. sınıf Asit baz tepkimesi olmayanlar Asit baz tepkimesi formülü Asit baz tepkimesi sonucu ne oluşur Asit baz tepkimesi değildir Asit baz ÖzellikleriGüçlü ve Zayıf Asitler ve BazlarBir asit, suyla girdiği asit/baz tepkimesinin tamamlanmasına veya dengeye ulaşmasına göre güçlü veya zayıf olarak sınıflandırılır. Bazı asitler için suda çözündüğünde her bir molekül bir H+ verir. Bu asitlerin suda tamamen ayrıştığı söylenir. Güçlü bir asidin asit-baz kimyası yazıldığında, reaksiyonun tamamlanmaya devam ettiğini göstermek için denklem tek taraflı bir ok kullanılarak yazılır. Örneğin, HCl kuvvetli bir asit olduğu için HCl'nin suda çözünmesi şu şekilde yazılır:HCl (g) + H O (l) → H O+ (sulu) + Cl− (sulu) 23 Zayıf bir asidin asit-baz kimyası yazıldığında, kimyasal bir dengeyi belirtmek için çift taraflı oklar kullanılır. Örneğin, HF zayıf bir asit olduğundan, HF'nin suda çözünmesi şöyle yazılır:HF (g) + H2O (l) H3O+ (sulu) + F− (sulu) Aynı kurallar, güçlü ve zayıf bazlar için de kullanılır. Hangi asidik bileşiklerin tamamen ayrıştığını ve hangilerinin ayrılmadığını bilmek faydalı olabilir. Bir sonraki bölümde göreceğiniz gibi, güçlü bir asit çözeltisi, aynı konsantrasyondaki zayıf bir asit çözeltisinden daha düşük bir pH'a sahip olacaktır. Suda tamamen ayrışan ve bu nedenle kuvvetli kabul edilen asitler şunlardır:HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4 ve H2SO4. Diğer asitler zayıf asitler olarak sınıflandırılır. Bazlar için, grup 1 ve 2 metal hidroksitleri, çözündüklerinde tamamen ayrışır ve bu nedenle güçlü bazlar olarak kabul edilir.NaOH (sulu) → Na+ (sulu) + OH− (sulu) Çözünen grup 1 ve 2 metal oksitler, daha sonra tamamen ayrışan hidroksit oluşturacaktır, bu nedenle, iki kat daha fazla hidroksit oluşturan güçlü bazlar olarak da kabul edilebilirler.Na2O (s) + H2O (sulu) → 2Na+ (sulu) + 2OH− (sulu) Amonyak, aminler ve NaF veya Na2C03 gibi eşlenik bazların tuzları gibi tipik olarak baz gibi davranan tüm diğer bileşikler, zayıf bazlar olarak kabul edilir.Birçok bileşik hidrojen içerir, ancak hidrojen içeren her bileşik asidik değildir. Sulu bir çözeltinin pH'ını düşürmek üzere bir H+'nın bağından ayrılmasını sağlamak için hidrojen, hidrojen atomunun elektron yoğunluğunu içeren atom OLMADIĞI bir polar kovalent bağın parçası olmalıdır. C-H bağının polar olmadığını hatırlamak önemlidir, bu nedenle tipik olarak bir karbona bağlı hidrojen asidik olmayacaktır. (HCN, yazarların düşünebileceği tek istisnadır.)Genel olarak asidik bileşikler üç kategoriye ayrılabilir: ikili asitler, oksiasitler ve karboksilik asitler. İkili asitler, hidrojen ve yalnızca bir başka atom türü içeren bileşiklerdir. HCl, HF, H2S ve hatta H2O, ikili asitlerin örnekleridir. Tüm örneklerde, hidrojenin bağlı olduğu atomun hidrojenden daha elektronegatif olduğuna dikkat edin.Bir başka asit türü de oksiasittir. Oksiasit örnekleri arasında HNO3, H2SO4 ve H3P04 bulunur. Her durumda H, bir ametale bağlı olan O'ya bağlanır. Öğrenmek için önemli bir kural, bir ametale bağlı O'ya bağlanan H'nin asidik olmasıdır. Bir metale bağlı O'ya bağlı H baziktir. Üçüncü kategori olan karboksilik asit, organik bileşiklerde bulunan ve genellikle -COOH olarak yazılan fonksiyonel bir gruptur.

İdeal Karışım – Kimya Endüstrisi İçin İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

İdeal Karışım

Egzoz edilen havanın değiştirilmesini sağlamak için besleme veya dönüş havası gerekli olsa da, tipik kimya endüstrisi işyerindeki besleme ve egzoz sistemleri iki farklı prensipte çalışır. Kirleticilerin nazikçe çıkarılması egzoz sistemlerinin işlevidir. Besleme sistemleri ise odadaki havayı iyice karıştırarak çevre koşullarının kontrolünü sağlar.

Besleme, havanın çalkalanmasına veya karıştırılmasına neden olduğundan ve egzoz sistemlerinin kirleticileri uygun şekilde gidermek için bu eylemlerin üstesinden gelmesi gerektiğinden, besleme ve egzoz havalandırma sistemi arasında ideal bir karışım veya denge olmalıdır.

Normal koşullar altında, her laboratuvar ünitesi için yaklaşık olarak aynı besleme ve egzoza sahip olmak için besleme ve egzoz arasında bir dengenin sağlanması arzu edilir. Ancak, kasıtlı bir dengesizliğin sağlanmasının istenebileceği başka durumlar da vardır.

Örneğin, ikincil bir kontrol düzeyi sağlamak için laboratuvarda olumlu veya olumsuz koşulların sağlanmasına neden olabilir. Örneğin, bir laboratuvardan besleme havası sisteminden sağlanandan daha fazla hava tahliye edildiğinde, oda “negatif” olur. Bu gerçekleştiğinde, açıklıklardan hava akacak ve koridorlardan laboratuvarlara doğru bir göç olacaktır.

Bu istenen etki olabilir. Yani, önemli bir kimyasal veya kirletici salımı veya dökülme koşulu altında, olumsuz koşul kimyasalı veya kirleticiyi dışarıdaki personeli maruz bırakmadan laboratuvar içinde tutacaktır.

Güvenli Çalışma Uygulamaları: Çeker Ocak Kullanımı

Çevre laboratuvarında çeker ocaklarla gözlemlenecek ve yapılacak önerilen güvenli çalışma uygulamalarının ayrıntılı bir tartışmasına başlamadan önce, birkaç temel kavramı tartışmak önemlidir. Örneğin, davlumbazların güvenli çalışmasının merkezinde davlumbazın yüz hızı vardır. Ön hız, davlumbaz ağzında ölçülen egzoz sistemine giren ortalama hava hızını ifade eder.

OSHA, 29 CFR 1910.1450 (Laboratuvar Standardı) kapsamında, kirleticinin toksisitesine bağlı olarak laboratuvar davlumbazlarının alın hızını belirli aralıklarda tutma konusunda çok spesifiktir. Toksisite (eşik sınır değeri — TLV) ne kadar yüksek olursa, işçi için yeterli korumayı sağlamak için gereken yüzey hızı o kadar yüksek olur.

En azından, OSHA, 60–100 ft/dak’lık laboratuvar çeker ocak yüz hızlarını gerektirir. Çeker ocaklarda değişen toksisite seviyelerine sahip kimyasallarla kullanım için gerekli yüzey hızı seviyelerinin bir listesi verilmiştir.

Kısmi hacim formülü
İdeal Olmayan çözelti nedir
Gaz Karışımları formülleri
İdeal çözelti nedir
İdeal karışım nedir
Kısmi molar özellik nedir
Kısmi basınç Formülü
van’t hoff faktörü nedir

Egzoz Davlumbazları

NIOSH (1973), yerel egzoz “davlumbazının” havanın egzoz sistemine girdiği nokta olduğuna ve terimin geniş anlamda, şekillerine veya fiziksel konumlarına bakılmaksızın tüm emme açıklıklarını kapsayacak şekilde kullanıldığını belirtir.

Endüstriyel kimyasal uygulamalar hakkındaki bu tartışma bağlamında davlumbazlar, asma, gölgelik tipi davlumbazlar, kabinler, zeminde veya tezgahta ızgara çalışması yoluyla egzozlar, bir tankın veya masanın kenarı boyunca yuvalar, açık uç dahil olmak üzere bu tür her türlü açıklığı kapsar. bir borunun ve genel anlamda, çoğu muhafazadan egzoz.

Egzoz davlumbazları zehirli, yanıcı, zararlı veya tehlikeli dumanları ve buharları bu malzemeleri yakalayarak, seyrelterek ve uzaklaştırarak dışarı atar. Egzoz davlumbazları ayrıca yangına, dökülmelere ve patlamaya karşı fiziksel koruma sağlar. Davlumbazlar (davlumbazlar), davlumbaz kanadı kapalı konumdayken en iyi korumayı sağlar. Tüm kimyasal davlumbazlar binanın dışına kanalize edilmelidir.

Davlumbazlar, daha sonra kanallar yoluyla daha uygun bir tahliye noktasına veya hava kirliliği kontrol ekipmanına taşınan ısı veya hava kirleticilerinin emisyonlarını yakalayarak kimyasal işlem ekipmanını havalandırır. Hava kirleticilerini yakalamak ve iletmek için gereken hava miktarı, davlumbazın boyutuna ve şekline, emisyon noktalarına göre konumuna ve hava kirleticilerinin niteliğine ve miktarına bağlıdır.

Egzoz davlumbazları, kirleticinin serbest bırakıldığı noktaları mümkün olduğunca etkili bir şekilde kapatmalıdır. Kirli havayı egzoz sistemine taşıyacak büyüklükte ve yönde kirletici salınımı bölgesi boyunca hava akışı oluşturmalıdırlar.

Egzoz davlumbazları ve muhafazaları, malzemelerin dağılmalarını önleyerek süreç içinde tutulması gibi önemli bir işleve de hizmet edebilir. Davlumbazlar uygun bir şekilde üç geniş gruba ayrılabilir: muhafazalar, davlumbazlar ve dış davlumbazlar. Yaygın püskürtme-boyama muhafazası gibi kabinler, muhafazalı davlumbazların özel bir durumudur.

Davlumbazlarla çalışırken, davlumbaz tarafından sağlanan tam korumayı elde etmek için işçiler, aşağıda listelenen güvenli çalışma uygulamalarını izlemelidir:

1. Havadaki önemli miktarda kirletici madde salan kimyasal işlemler davlumbaz içinde gerçekleştirilmelidir.
2.Kullanıcı, tüm kapları ve aparatları kaputun önünden birkaç inç geride tutmalıdır. Bir aparatı başlığın ön kenarından birkaç santim geriye taşımak, yüzdeki buhar konsantrasyonunu yüzde 90 oranında azaltabilir.

Not: Davlumbazın performansının, davlumbazdaki ekipmanın yerleşimine, açık kapı veya pencerelerden gelen oda cereyanlarına, yanından geçen insanlara ve hatta kullanıcının kabinin önünde bulunmasına bağlı olduğunu unutmamak önemlidir. 

3. İşlemler devam ederken başınızı kaput muhafazasının dışında tutun.
4. 50 ml’den az olan uçucu madde miktarları dışında, davlumbaz, bertaraf amacıyla atıkları buharlaştırmak için kullanılmamalıdır.
5. Kimyasalları davlumbazlarda saklamayın; kimyasallar onaylı saklama dolaplarında saklanmalıdır.
6. Kaput kanadını mümkün olduğunca kapalı tutun. Kaputun yüz açıklığını küçük tutmak, kaputun genel performansını iyileştirecektir.
7. Kaputun arkasındaki bölmeleri veya yuvaları engellemeyin.
8. Patlama ihtimali varsa güvenlik kalkanı veya barikat kullanılmalıdır.
9. Laboratuvar pencerelerini ve kapılarını kapalı tutun.
10. Kaputun arkasındaki trafiği kontrol edin.
11. Kullanım sırasında davlumbaz açık olmalıdır.
12. Onarım veya rutin bakım dışında, davlumbazın herhangi bir bileşenini çıkarmayın.
13. Yalnızca kullanımı onaylanmış bir davlumbaz kullanın (yani, uygun şekilde bakımı yapılmış ve test edilmiş).

Test Davlumbazları

Laboratuvar davlumbaz performansının periyodik kontrolleri veya testleri, çalışanların sağlığının korunmasında önemlidir. Normal kullanımda davlumbazın kirleticileri tutma veya tutma etkinliği birçok nedenden dolayı azalabilir: normal aşınma, gevşek bileşen parçaları (örn. fan kayışları), ayarsız damperler, tıkanmış hava temizleyicileri ve toz ve birikinti tarafından tıkanmış kanallardır.

Davlumbaz ekipmanının standartlara uygun performans göstermesine rağmen yine de kullanıcı için yeterli koruma sağlamayabileceğini akılda tutmak önemlidir. Mesele şu ki, ünite ne kadar iyi kontrol ederse veya test ederse etsin, hava numuneleri aşırı çalışan maruziyeti gösteriyorsa sistem yeterli performans göstermiyor. Davlumbaz sisteminin yeterli koruma sağladığından ancak, davlumbaz sistemi testleri hava kirletici konsantrasyonları ile ilişkilendirilebilirse emin olunabilir.

yazar avatarı
tercüman tercüman