N-**烷酮关键部件及工艺
1、换热器:利用补充进涂布机的常温新风来预冷涂布排气,换热器是我公司针对NMP的物理性质特殊设计的板翅式换热器,换热器材质是铝。
2、循环水换热器:利用循环冷却水冷却。
3、冷冻水换热器:利用 7°C 冷冻水将废气降温,部分 NMP 冷凝下来。
4、冷水机组:单元模块式制冷机组,提供温度为 7°C 的冷冻水。
5、升温:经过冷凝处理后的NMP尾气,温度过低处理后少量的**物质在烟道排放时容易凝聚,倒灌处理设备,腐蚀设备和破坏排放气流,通过这个热热交换器,将尾气温度升高,同时对新NMP气体进行初步降温。
6、处理风机:将涂布后的空气送进机组浓缩处理。
NMP是什么?有危险性么?
NMP属于氮杂环化合物,具有一系列优异的物理、化学性质,是一种无毒性 ,沸点高 , 极性强、粘度低 ,腐蚀性小、溶解度大 ,挥发度低 , 稳定性好 , 易回收的高效选择性溶剂。广泛应用于石油化工、农药、医药、电子材料等领域.
NMP 用途:离子电池的电极辅助材料、溶剂、工业上的清洗剂、医药中间体。 非危险品
N-烷酮主要用途如下:
1、提浓及、异、芳烃等萃取
2、润滑油精炼
3、难溶工程塑料(聚醚、聚酰亚胺)及芳纶纤维等用聚合溶剂
4、电子绝缘材料、离子电池
5、高档涂料、油墨、颜料
6、农药助剂
7、清洗剂:脱油、脱脂、脱蜡、抛光、防锈、脱漆等
8、人工肾脏机能膜液、海水淡化膜液
γ-丁内酯可通过多种反应生成不同的衍生物
γ-丁内酯可与多种物质发生反应,终得到不同的衍生物。具体如下:
1、γ-丁内酯可水解生成γ-羟基,可作为树脂特殊增塑剂、医药中间体;
2、γ-丁内酯可氧化生成丁二酸;还原生成4-羟基丁醛,然后还原生成1,4-丁二醇;
3、γ-丁内酯可缩合生成α,α-二羟基酮内;
4、γ-丁内酯可与CH3NH2反应,生成N--2-烷酮;
5、γ-丁内酯可生成四;
6、γ-丁内酯可与SO3反应生成丁内酯-α-磺酸;
7、γ-丁内酯可与NaCN反应生成2-哌啶酮;
8、γ-丁内酯可与CO反应生成戊二酸;
9、γ-丁内酯可与NaOH反应生成4,4-氧代丁二酸;
10、γ-丁内酯可与Na2S反应生成撑丁二酸;
11、γ-丁内酯可与NA2SO3反应生成γ-磺基。
γ-丁内酯通过反应生成的这些衍生物可以被用于不同的生产领域中,这也使得γ-丁内酯产品的用途更加广泛了。
N-烷酮物性:
分子式:C5H9NO 分子量:99.134 沸点202℃ 闪点95℃
分子结构式:
性状:无色透明液体,吸湿性强,可溶于水及多种溶剂(、乙醚、丙酮等)。
(三)产品规格:(企业标准:Q/PGM002---2007标准)
(四)包装:镀锌铁桶或塑料包装桶,每桶净重200Kg。IBC塑料吨桶;ISO TANK:24吨,4公斤塑料加仑瓶。也可根据客户要求定做。
(五)储运:储存于阴凉通风库房内,远离火种热源。搬运时,轻装轻卸,保持包装完整,防止损漏。
NMP泄漏应急处理
NMP因为具有一定的危险性,所以如果其产生泄漏状况,我们应及时采取相应的处理措施。
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区。切断火源,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般防护服,在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性,用活性炭或其它惰性材料吸收,收集运至废物处理场所处置,也可以用大量水冲淡经稀释的洗水放入废水系统。如可能,应使用工具装盛和回收溢出液。用惰性物质将少量溢出液吸收并置于经许可的化学废品容器中。对于大量的溢出液,应用惰性物质将溢出区域堤围,并转入与上面相同的容器。不可任其流入下水道或排水沟。
NMP是重要的化学原料,为避免其泄漏造成一定的危险,我们应加强对其生产及储存过程的管理,避免其泄漏状况的发生。
N-乙基烷酮储存方法
N-乙基烷酮是一种常用化学试剂,所以我们在储存N-乙基烷酮要掌握正确的方法,以防该产品与其他物质产生化学反应。
N-乙基烷酮的工作场所高容许浓度为100mg/m3。
N-乙基烷酮的现场操作人员应戴口罩、防护眼镜及手套。
N-乙基烷酮化学性不活泼,除铜外,对其他金属如碳钢、铝等无腐蚀性。采用镀锌铁桶包装,每桶50kg或100kg。按一般化学品规定储运。