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.

SODYUM HİDRİT – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

SODYUM HİDRİT YANGIN İÇİN DETAYLI EYLEM PLANI 

1. Acil yardım için arayın.
2. Sodyum hidrit yangınını nemli dolgu kumu ile kaplayın ve/veya söndürün.
3. Kütleyi sıvı nitrojen ile soğutun ve çekirdek sıcaklığını izleyin.
4. Teknik destek için arayın.
5. Kütleyi metal bir tambura aktarın ve inert olana ilave sıvı nitrojen ekleyin.
6. Hidrit malzeme içeren tamburu uzak bir yere taşıyın.
7. Davul içeriğini bir KURU ateş çukuruna ekleyin.
8. Kütleyi güvenli bir mesafeden suyla tutuşturun ve yanmasına izin verin.

FMEA ve Hata Ağacı Analizini Kullanan Sistem İyileştirmeleri

Aralık 2002’de Lyondell-Citgo Rafinerisi Claus Ünitelerinden birinin devreye girmesiyle sonuçlanan bir olay yaşadı. Claus Ünitesini kaybetmek, termal oksitleyicilerden normalden daha yüksek SO2 seviyelerinin salındığı ve yakındaki topluluğun bu sorundan haberdar olmadığı anlamına geliyordu.

Bu belge, benzer bir olayın olasılığını azaltmak için sistem analizi ve iyileştirme fırsatlarına odaklanmaktadır. Olayın saha dışında çok az etkisi oldu, ancak Lyondell-Citgo Re3nery’deki Surfur Recovery Complex’in yeteneklerini değerlendirmek için alternatif bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurguladı. Rafineri yöneticileri ve personeli, gelecekte bu tür olayların olasılığını azaltmaya kararlıdır.

Serbest bırakmanın nedeni, Coker Ünitesindeki bir nakavt kabındaki seviye kontrol arızasına kadar takip edildi. Bu başarısızlık, önemli miktarda hidrokarbonun Amin Rejenerasyon Ünitesine taşınmasına neden oldu. Amin Ünitesindeki hidrokarbon, ayrılmazsa, olası çevresel salınımlarla Claus Ünitelerinde sistem bozulmalarına neden olabilir.

Aynı veya benzer sonuçlara yol açma potansiyeline sahip benzer konfigürasyonlara sahip birkaç işlem birimi vardır. Senaryoların karmaşıklığı nedeniyle, Lyondell-Citgo çalışanları ve danışmanlarından oluşan bir ekip, olası senaryoların sıklığını tahmin etmek ve sıklığı azaltmak için azaltma seçenekleri önermekle görevlendirildi.

Bu makale, Aralık 2002’de yaşanana benzer bir altüst oluşla sonuçlanma potansiyeline sahip olası senaryoları belirlemek için ekip tarafından kullanılan metodolojiyi tartışacaktır. Ayrıca, yönetim ekibi için karar vermede bir temel olarak risk kullanmanın faydalarını tartışacaktır.


Sodyum hidroksit pH
Sodyum hidroksit ne İşe Yarar
Sodyum hidroksit nedir
Sodyum ne ise yarar
Sodyum hidrür yaygın adı
Sodyum Nedir
Azot tri hidrür
Hidrür iyonu


ARKA FON

Lyondell-Citgo Rafinerisi’ndeki (LCR) SRC (Kükürt Geri Kazanım Kompleksi) üniteleri, kükürtün uzaklaştırılması için birkaç farklı ünite operasyonunu veya sürecini birleştirir. SRC’nin ana işlevlerinden biri, zengin amin sirkülasyon sistemlerinden H2S’yi (Hidrojen disülfid) uzaklaştırmak ve amini rafineride yeniden kullanım için saflaştırmaktır.

SRC, aminin saflaştırılmasını iki aşamalı bir işlemde gerçekleştirir: hidrokarbon ayırma ve ardından rejenerasyon. Rejenerasyondan sonra, yağsız veya saflaştırılmış amin, çeşitli rafineri birimlerinde üretilen gazlardan veya sıvılardan H2S’yi çıkarmak için kullanılır. Yalın amin, bir dağıtım sistemi aracılığıyla farklı rafineri süreçlerine gönderilir ve bir paralel dağıtım sistemi aracılığıyla zengin amin olarak SRC kompleksine geri döndürülür.

Zamanla hem rafineri kapasitesi hem de SRC kapasitesi artırılmıştır. SRC, tasarım sınırları içinde çalışmaya devam ederken, amin sistemine yönelik artan talep, rafinerinin bireysel SRC ünitelerini akıştan alma esnekliği miktarını sınırlar ve kükürt giderme için tüm SRC’nin mevcut olması ihtiyacını artırır.

Bireysel rafineri ünitesi gaz veya sıvı akışlarındaki H2S, karşı akım akış emicilerde temizlenir. Ekşi ünite gazı veya sıvısı genellikle amin kontaktöre girmeden önce soğutulur. Genel olarak amin, kontaktör içinde hidrokarbon yoğunlaşmasını önlemek için temizlenen akımdan yaklaşık 10°F daha sıcaktır.

Asit gazının (H2S ve C02) yıkanması veya emilmesi de bir miktar ısı üretir. Zengin amin, saflaştırma için SRC’ye yönlendirildiği zengin amin geri dönüş dağıtım sistemine geri pompalanır veya kontaktör kulelerinden basınçlandırılır.

Bu temizleme süreçleri ve sirkülasyon sistemleri aracılığıyla, zengin aminin bir miktar hidrokarbon hacmini katması mümkündür. Bu hidrokarbonlar, amin ayırma sistemlerinin tasarımında hesaba katılır. Bu ayırma işlemleri, amin rejeneratörlere gönderilmeden önce hafif bir hidrokarbon giderme fazı (gazlar) ve bir yağ/amin (su) ayırıcısından oluşur. Ancak bu separatörlerin, kalış süresi, ayrılabilen yağın özgül ağırlığı, basınç limitleri ve toplam hidrokarbon tutma kapasitesi gibi tasarım sınırlamaları vardır.

Amin rejenerasyon sistemine hidrokarbon taşınması veya taşınması, ciddi SRC ünitesi arızalarına neden olabilir. Bu rahatsızlıklar, hemen ve doğru bir şekilde ele alınmazsa, rafinerinin büyük bir bölümünü ve komşu toplulukları etkileme potansiyeline sahip büyük çevresel salınımlara neden olabilir. LCR rafinerisinin diğer işletmelere ve topluluklara yakınlığını gösteren bir rafineri resmi için Şekil 1’e bakın. Amin ayırma sisteminin yukarısındaki amin kontaktörlerinin ve amin birimlerinin düzgün çalışması, SRC kompleksinin hidrokarbon taşınmasına maruz kalmamasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Ünite operasyonel ve tasarım kısıtlamaları, Arıza Modu ve Etki Analizi(FMEA) ve ArızaAğacı Analizi(FTA) çalışmasının bir parçası olarak gözden geçirildi. Bu çalışma, hidrokarbon taşınması olaylarıyla ilgili tüm sistem performansını iyileştirme fırsatlarını vurgulamak için rafinerideki üç ayrı amin ünitesini ve amin kontaktörlerini inceledi.

VAKA

SRC kompleksindeki hidrokarbon taşınma olaylarını azaltmak için proaktif bir çözümün parçası olarak, LCR, amin sistemleriyle ilgili resmi bir çalışma başlattı. Bu çalışma, rafinerideki tüm amin kullanıcılarının bir incelemesinin yanı sıra amin ayırma ve rejenerasyon sistemlerini de içeriyordu. LCR rafinerisinde 19 adet hizmet içi amin kontaktör ve üç ana amin sistemi bulunmaktadır. Amin dağıtım sisteminin karmaşıklığı ve amin kullanıcılarının sayısı nedeniyle FMEA ve FTA analizinin bir kombinasyonu seçilmiştir.

Çalışmanın amacı, tüm sistem performansını iyileştirmek için tutarlı bir öneriler dizisi oluşturmak için amin kullanıcılarını ve amin sistemini sistematik olarak incelemekti. Geçmişte başka sistem değerlendirmeleri tamamlanmış olmasına rağmen, bir FMEA ve FTA, LCR’nin sistem arızalarının olasılığını ölçmesine ve azaltma stratejilerinin uygun şekilde önceliklendirilmesine izin verdi.

Bu çalışma başlatıldığında, LCR yakın zamanda üç hidrokarbon taşınma olayı yaşadı ve bunlardan ikisi düzenleyici kurum bildirimi ve müteakip düzenleyici soruşturmalar ve yaptırımlarla sonuçlandı. Bu çalışmanın devreye alınması, daha fazla yaptırım eylemine proaktif bir yanıttı. Ek olarak, LCR, SRC’nin izin verdiği kapasite sınırlamalarını artırmayı amaçlamaktadır ve bu çalışma, kapasite genişletme ile ilgili düzenleyici kurumların bazı endişelerini gidermeye yardımcı olacaktır.

BakerRisk ile birlikte çok disiplinli bir ekip, hidrokarbon taşıma olayları için FMEA ve FTA’yı tamamlamakla görevlendirildi. FMEA ve FTA’nın tamamlanması yaklaşık 5 ay sürmüştür.

yazar avatarı
tercüman tercüman