Винилиденхлорид-сырец хранится на складе винилиденхлорида в корпусе 9-11 в емкости поз.0112,3 под азотной подушкой. Емкость поз.0112,3 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат вместимостью 63 м3. Уровень в емкости поз.0112,3 не более 80 % контролируется по прибору LRAН-0112,3. При достижении максимального значения уровня на щитовую подается световой и звуковой сигналы. Температура не более 5 0С поддерживается подачей холода в трубный пучок емкости и контролируется прибором TJRAН-505,6. При достижении максимального значения температуры на щитовую подается световой и звуковой сигналы.
Контроль воздуха производственного помещения насосной винилиденхлорида осуществляется газоанализатором QIАН – 307. При достижении объемной доли винилиденхлорида в воздухе 20 % НКПВ на щитовую подается световой и звуковой сигналы. Над входными дверями в насосную винилиденхлорида загорается красный сигнал, предупреждающий об опасности.
Схемой предусмотрена возможность возврата некондиционного винилиденхлорида-сырца в емкость поз.1220 корпуса 9-1 для его последующей переработки.
Абгазы винилиденхлорида из емкости поз.0112,3 поступают в теплообменник поз.013. Теплообменник поз.013 представляет собой вертикальный кожухотрубный аппарат. Теплообменник поз.013 охлаждается подачей холода в межтрубное пространство. Винилиденхлорид из абгазов конденсируется и сливается в емкость поз.0112,3, а инерты выводятся в атмосферу. Температура сконденсировавшегося винилиденхлорида не более 10 0С контролируется по прибору TJR-1318.
Для предотвращения попадания кислорода воздуха в емкость поз.0112,3, в линию выхода абгазов из теплообменника поз.013 подается азот через клапан РС-013 с давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). На линии сброса абгазов в атмосферу установлен регулятор давления РRС-011 для поддержания давления в емкости поз.0112,3 в пределах 0,01-0,05 МПа (0,1-0,5 кгс/см2), которое контролируется по манометру РI-013.
Винилиденхлорид-сырец из емкостей поз.0112,3 по мере необходимости перекачивается в емкость VЕ-2110 корпуса 9-2 насосом поз.0121,2. Давление в линии нагнетания насоса поз.0121,2 не менее 0,20 МПа (2,0 кгс/см2) контролируется прибором PISAL-0121,2. При достижении минимального значения давления происходит отключение насоса и на щитовую подается световой и звуковой сигналы. Работа насоса поз.0121,2 контролируется прибором NA-0121,2. При остановке двигателя насоса на щитовую подается световой и звуковой сигналы.
Винилиденхлорид-технический хранится на складе винилиденхлорида в корпусе 9-11 в емкости поз. 0111 под азотной подушкой. Емкость поз.0111 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат вместимостью 63 м3. Уровень в емкости поз.0111 не более 80 % контролируется прибором LRAН-0111. При достижении максимального значения уровня на щитовую подается световой и звуковой сигналы. Температура не более 5 0С поддерживается подачей холода в трубный пучок емкости и контролируется прибором ТJRАН-1319. При достижении максимального значения температуры на щитовую подается световой и звуковой сигналы.
Винилиденхлорид-технический давлением азота 0,15-0,20 МПа (1,5-2,0 кгс/см2) подается из мерника VE-22101,2 корпуса 9-2 в ЖДЦ для отправки потребителю, а при его отсутствии – в емкость поз.0111.
Из емкости поз.0111 насосом поз.0123 винилиденхлорид-технический перекачивается в ЖДЦ. Работа насоса поз.0123 контролируется прибором NA-0123. При остановке двигателя насоса на щитовую подается световой и звуковой сигналы. Давление в линии нагнетания насоса поз.0123 не менее 0,20 МПа (2,0 кгс/см2) контролируется прибором РISАL-0123. При достижении минимального значения давления происходит отключение насоса и на щитовую подается световой и звуковой сигналы.
Выводы
1. На основе системного подхода проведен функционально-физический анализ процесса переэтерификации диметилового эфира β-цианоэтилфосфоновой кислоты моноэтиленгликоль(мет)акрилатом и реактора для его проведения. В результате были выявлены следующие недостатки: а) низкий выход продукта реакции; ...
Физико-химические характеристики оксидов азота
Основные физико-химические константы оксидов азота приведены в таблице 3. Таблица 3. Физико-химические свойства оксидов азота [3]. Параметр NO Оксид азота NO2 Диоксид азота N2O Оксид диазота Относительная молекулярная масса 30,006 46,008 44,012 Плотность при 200С, г/м3 1,340 1,491 1,9778 Мольный об ...
Физические и химические свойства палладия
Латинское название Palladium (Pd) - химический элемент VIII группы периодической системы Менделеева; атомный номер 46, конфигурация внешних электронных оболочек - 4d10; число неспаренных электронов – 0; атомная масса 106,4; атомный объем - 8,87см3; эффективный атомный радиус - 1,375А; эффективный и ...
Алхимия - своеобразное явление культуры, особенно широко распространённое в Западной Европе в эпоху позднего средневековья. Слово «алхимия» производят от арабского алькимия, которое восходит к греческому chemeia, от cheo — лью, отливаю.