книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Технико-экономическое обоснование проекта создания малого предприятия по производству сетки из стального листа толщиной 1,0 и 2,0 мм ( Дипломная работа, 196 стр. )
Технико-эксплуатационная характеристика станции Лосиноостровская ( Дипломная работа, 120 стр. )
Техническая диагностика в планово-предупредительную систему ТО и ремонта пожарных автомобилей в ОПС г.Семипалатинска (Казахстан) ( Дипломная работа, 96 стр. )
Техническая оснащенность предприятий 3452ав ( Контрольная работа, 24 стр. )
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ ПЕЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 120+20% MBA - 35/1,350 - 0,70 кВ (Позиция 1) и СЕРИЕСНОГО РЕАКТОРА 23.5/33.85 МВАр (Позиция 2) ( Контрольная работа, 15 стр. )
Техническая эксплуатация машин - 076 ( Реферат, 16 стр. )
Техническая эксплуатация машин и оборудования в АПК (ЭМТП) ( Контрольная работа, 9 стр. )
Техническая эксплуатация машин и оборудования в АПК (ремонт машин) ( Реферат, 16 стр. )
Технические средства и системы скрытого аудиального контроля ( Контрольная работа, 13 стр. )
Технические средства управления в офисе ( Контрольная работа, 21 стр. )
Техническое обслуживание оборудования промышленных установок ( Курсовая работа, 22 стр. )
Техническое обслуживание и технический ремонт автомобилей ( Дипломная работа, 64 стр. )
Техническое обслуживание и технический ремонт автомобилей КАМАЗ 5320 ( Курсовая работа, 29 стр. )
Техническое обслуживание средств вычислительной техники _5791 ( Дипломная работа, 116 стр. )
Техническое оснащение 234655 ( Контрольная работа, 8 стр. )
Техническое оснащение дораб.doc ( Контрольная работа, 22 стр. )
техногенное загрязнение ( Дипломная работа, 66 стр. )
Технологический процесс ремонта Буксовых комплектов колесной пары РУ1-950 (полная ревизия). Деталь-корпус буксы ( Курсовая работа, 40 стр. )
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИ-ГАТЕЛЯ ( Дипломная работа, 80 стр. )
Технологическое оборудование предприятия общественного питания ( Контрольная работа, 29 стр. )
Технология производства гидроэлектроэнергии (Украина) ( Контрольная работа, 17 стр. )
Технология сварочного производства. Современные методы сварки (Украина) ( Контрольная работа, 18 стр. )
Технология создания фотоплана на территории сельских поселений ( Контрольная работа, 20 стр. )
Типы и конструкция шатунов ( Контрольная работа, 16 стр. )
Типы, устройства, техническая характеристика, правила безопасности весов рычажных (настольных и товарных). Оказание первой помощи при тепловых ударах. 456 ( Контрольная работа, 5 стр. )

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Общая характеристика и основные источники техногенного загрязнения

ртутью окружающей среды 9

1.1 Распределение ртути в природе 9

1.2 Физические и химические свойства ртути 11

1.3 Применение ртути в промышленности и сельском хозяйстве 13

1.4 Воздействие ртути на человека 17

2 Демеркуризация 22

2.1 Методы и способы демеркуризации 29

2.2 Оборудование, оснастика, реактивы, применяемые для демеркуризации 31

2.3 Хранение, транспортировка и утилизация растворов содержащих ртуть 45

2.4 Предприятия Краснодарского края, осуществляющие демеркуризацию,

ртуть содержащих отходов, загрязненных территорий 46

2.5 Техническая характеристика установки УЛР – 2М (Фид-Дубна) и УКР -1 49

2.6 Техника безопасности при работе с ртутью 52

3 Экономическая часть 55

Заключение 64

Литература 65

ВВЕДЕНИЕ

Ртуть, благодаря своим удивительным свойствам, занимает особое место среди других металлов и широко используется в науке и технике.

Свойство ртути оставаться в жидком состоянии в интервале тем¬ператур от 357,25 до —38,87°С является уникальным. При невысо¬ких температурах ртуть инертна по отношению ко многим агрессив¬ным жидкостям и газам, в том числе и к кислороду воздуха. Она практически не взаимодействует с концентрированной серной и соля¬ной кислотами; ее используют при работе, например, с такими ядови¬тыми и агрессивными веществами, как бороводороды.

Ртуть применяется в электротехнике, металлургии, в медицине, химии, в строительном деле, сельском хозяйстве и многих других областях; особенно значительна ее роль в лабораторной практике.

Общеизвестно применение ртути в манометрах, вакуумметрах, термометрах, в многочисленных конструкциях затворов, прерывате¬лей, высоковакуумных насосах, всевозможных реле, терморегулирующих устройствах и пр.

Металлическую ртуть используют в качестве балластной термостатирующей и уплотняющей жидкости, а пары ртути - как защитную атмосферу при нагревании металлов.

Ртуть широко применяют при электрохимических исследованиях в нормальных элементах Кларка и Вестона, обладающих стабиль¬ными значениями ЭДС, в электрометрах Липпмана, которые исполь¬зуются для изучения строения двойного электрического слоя, зави¬симости коэффициента трения от потенциала, межфазного поверх¬ностного натяжения, смачиваемости и других явлений, в ртутно-сульфатных, ртутно-фосфатных, ртутно-окисных и ртутно-йодистых электродах сравнения, применяемых для измерения элект¬родных потенциалов.

Ртуть и амальгамы успешно используют при амперометрическом и потенциометрическом титрировании, кулонометрическом анализе, а также при электролизе на ртутном катоде.

Ртуть часто применяют в качестве вспомогательного вещества при изучении металлических систем. Например, с ее помощью были уточнены диаграммы состояния бинарных сплавов никель — цинк, никель — олово, железо — марганец, хром — цинк и др. Она при¬меняется в качестве растворителя для получения полупроводнико¬вых материалов, в частности, для выращивания при низких темпера¬турах из насыщенных ртутных растворов ?-олова монокристаллов серого олова. Пластинки, изготовленные из серого олова, обладают большой чувствительностью к инфракрасному излучению и позволяют обнаруживать электромагнитные волны длиною до 15 мкм.

Ртутные контакты используют для прецизионного определения удельного сопротивления кремния.

С помощью ртути изучают явления смачивания, пластификации и охрупчивания цинка, олова, меди, свинца, золота, латуни, алюминия, стали и титановых сплавов. В металловедении ртуть применяют для травления, для изучения диффузии.

Ее широко применяют для определения пористости активированных углей, силикагелей, керамических изделий и металлических покрытий.

Ртуть используют также для точной калибровки мерной посуды, бюреток, пипеток и пикнометров, для определения диаметра капиллярных трубок, в качестве компессионной жидкости при определении газов в биологических жидкостях, в газоанализаторах различных систем, волюмометрах и т.д.

Сравнительно низкое давление пара при температурах, превыша¬ющих

500°С, дает возможность применять ртуть в качестве рабочего тела в энергетических установках, использующих для нагревания тепло, выделяющееся при радиоактивном распаде, а также в мощ¬ных бинарных установках промышленного типа, в которых для генерации электрической энергии на первой ступени используют ртутно-паровые турбины, а на второй - турбины, работающие на водяном паре.

В ядерных реакторах, наряду с водою все шире начинают при¬менять для отвода тепла жидкометаллические теплоносители, вклю¬чая и ртуть.

Ртуть в качестве теплоносителя часто используют в химической промышленности, например, в процессе сульфирования нафталина, для дистилляции 2-нафтола, для разгонки смазочных масел, при получении ангидрида фталевой кислоты, при проведении крекинг-процесса и np.Ртуть также может служить катализатором, например, при получении уксусной кислоты.

В металлургии известен способ литья по расправляемым ртутным моделям. Отдельные части модели, изготовленные из заморо¬женной ртути, легко свариваются в результате соприкосновения и небольшого сдавливания, что облегчает изготовление составных и сложных моделей; при последующем плавлении моделей из твер¬дой ртути ее объем меняется очень незначительно, что позволяет вводить весьма небольшие допуски на размеры отливок.

Небольшое давление паров ртути при обычных температурах было использовано также при создании различных ртутных ламп, среди которых первое место принадлежит лампам днев¬ного света (ЛД, ЛДЦ, ЛБ, ЛХБ, ЛТБ и др.).

Ртутные лампы низкого давления (~10-3 мм. рт. ст. при 20 - 40° С), изготовленные из кварцевого или увиолевого стекла, явля¬ются источниками резонансного излучения с длиною волны, равной 2537 и 1849 А. Они применяются в качестве бактерицидных и люми¬несцентных ламп. Бактерицидные ртутные лампы (БУВ-15, БУВ-30 и т.д.) работают в коротковолновой области ультрафиолетового излучения и применяются для стерилизации пищевых продуктов, воды, воздуха помещений и д.р. Люминесцентные ртутные лампы (ЭУВ-15, ЭУВ-30) работают в средневолновой части спектра ультрафиолето¬вых излучений и предназначены для лечебных целей.

Ртутные лампы низкого давления используют также для изучения спектров комбинационного рассеяния, для облучения ультрафиолетовыми лучами шкал различных приборов, ручек указа¬телей и других приспособлений, покрытых светосоставом.

В ртутных лампах высокого давления (давление паров ртути 0,3 - 12 am) интенсивное излучение происходит в ультрафиолетовой и синефиолетовой части спектра. Они используются для светокопиро¬вальных работ (ИГАР-2), для освещения производственных поме¬щений, улиц и автомагистралей (ДРЛ); для физиотерапии, спектроскопии и люминесцентного анализа, в фотохимии; для ко-пировальных работ используют также ртутно-кварцевые лампы РКС-2,5.

Ртутные лампы сверхвысокого давления (давление паров ртути в них достигает десятков и даже сотен атмосфер) работают при тем¬пературах до 1000° С. Сочетание в таких лампах светящейся дуги с огромной световой отдачей и яркостью позволяет использовать ртутные лампы сверх¬высокого давления в прожекторах, спектральных приборах и в проек¬ционной аппаратуре. Интенсивное излучение в фиолетовой и синей части спектра таких ламп используют для фотосинтеза, в люминес¬центной микроскопии, для декоративных целей (светящиеся краски) и т. д.

Для повышения интенсивности излучения в желаемой области спектра в ртутных лампах часто вместо металлической ртути исполь¬зуют амальгамы цинка, кадмия и других металлов или добавляют в ртутные лампы галлоидные соединения таких металлов, как таллий, натрий, индий и др.

Наряду с ртутными лампами не утратили своего значения также ртутные выпрямители электрического тока, которые не имеют себе равных по долговечности и простоте эксплуатации. Лишь в последнее время в технологии получения некоторых химических веществ, например, при производстве хлора и каустической соды, ртутные вентили начинают постепенно вытесняться кремниевыми выпрямителями, позволяющими использовать для электролиза вы¬прямленный ток до 25 000 ?.

Ртуть находит также применение в электронной промышленности. Пары ртути используют в газотронах, применяемых в передатчиках большой и средней мощности, в газо¬наполненных тиратронах и триодах. Ртуть применяют в ультразву¬ковых генераторах с пьезокварцевыми датчиками, в генераторах для высокочастотного нагрева и в других электронных прибо¬рах.

Ртуть широко применяют в вакуумной технике. Со времени изо¬бретения Геде ртутных диффузионных насосов, усовершен¬ствованных Лэнгмюром, прошло немногим более 50 лет. Эти насосы оказались незаменимыми при получении сверхвысокого вакуума (10-13 мм рт. ст.). Ртутным насосам отдают предпочтение при создании вакуума в чувствительных масспектрографах, в течеискателях, использу¬ющих водород, и других приборах.

Эти многочисленные применения ртутных насосов объясняются тем, что ртуть обладает важными преимуществами по сравнению с органическим или силиконовыми маслами, используемыми в паромасляных диффузионных насосах. Одно из этих преимуществ заклю¬чается в том, что ртуть, являясь простым веществом, не разлагается на составные части и не загрязняет в такой мере стенкие откачиваемых приборов, как ингредиенты жидкостей, используемых в паромасля-ных насосах.

Способность ртути давать амальгамы (истинные или коллоидные растворы металлов в ртути), даже несмотря на незначительную растворимость в ней большинства металлов, имеет исключительное значение. В последние годы в связи с широким использованием амальгам была создана новая отрасль промышленности, названная амальгамной металлургией. С помощью амальгам осущест¬вляется комплексная переработка полиметаллического сырья, полу¬чают тонко дисперсные металлические порошки, многокомпонентные сплавы заданных составов, чистые и сверхчистые металлы, содержа¬ние примесей в которых не превышает 10-6 – 10-8 вес. %.

При нагревании амальгам до высокой температуры происходит отгонка ртути, и в результате получают металл в виде мелкодисперсионых пирофорных порошков или компактной массы, содержащей ничтожные следы ртути. Эта особенность амальгам используется в порошковой металлургии; с помощью технологических приемов удается получать многокомпонентные сплавы любых концентраций из тугоплавких металлов или металлов, один из которых имеет низкую температуру плавления, а другой — превышающую 1500— 2000° С.

Многие металлы и сплавы, включая и такие практически нерас¬творимые в ртути, как сталь, платина, титан, пермаллой и другие, при удалении с их поверхности окисной или адсорбированной пленки покрываются тонким слоем ртути. Это свойство также нашло при¬менение в лабораторной практике и в промышленности. Например, его используют при получении каустической соды и хлора методом электролиза водных растворов хлоридов щелочных металлов на ртутном катоде, предварительно амальгамируя днища стальных электролизеров.

В электрохимии и аналитической химии, при полярографическом анализе часто применяют амальгамированные платиновые электроды и т. д.

Амальгамы щелочных и щелочноземельных металлов, цинка, алюминия и других элементов используют в препаративной химии для восстановительных реакций.

Амальгамы используют также для восстановления органических соединений: для гидрирования кратных углерод-углеродных связей, для восстановления гидроксильных, карбонильных и карбок¬сильных групп, для восстановления галогено- и азотсодержа¬щих групп, для получения ртутноорганических соедине¬ний.

В промышленности эти амальгамы применяют для получения алкоголятов щелочных металлов, которые затем исполь¬зуют при изготовлении различных красителей и лечебных препаратов — сульфамидов, барбитуратов и витаминов; для восстановление ароматических нитросоединений до аминов, которые в свою очередь используют при изготовлении всевозможных азокрасителей; для получения шестиатомных спиртов (d-сорбита и d -маннита) путем восстановления d-глюкозы и d-маннозы.

Не менее широко применяют амальгамы для получения перекиси натрия, хлорида и гидросульфата натрия и т. д.

Несмотря на ценные свойства ртути, которые сделали возможным такое широкое использование ее для научных и практические целей, применение ртути не всегда является желательным, а в некоторых случаях категорически запрещается. Это связано с тем, что ртуть и ее пары, а также почти все соединения ртути являются токсичными веществами. Особенно опасны для организма пары ртути которые не обладают запахом, цветом и не вызывают тотчас же раздражений. Даже при сравнительно небольшом давлении паров ртути они довольно быстро насыщают замкнутое пространство. Пары ртути поражают прежде всего центральную нервную систему, причем это происходит значительно раньше,чем удается установить ртутное отравление обычными клиническими мето¬дами.

Работая со ртутью и ртутными приборами, многие не знают или просто забывают о той опасности, которой подвергается каждый, соприкасающийся с этим металлом или его соединениями. Полная осведомленность о правилах работы со ртутью, исключительная осторожность при ее использовании являются основными условиями, которые обеспечат безопасность работы с этим уникальным метал¬лом, занимающим такое важное место в науке и технике.

ЛИТЕРАТУРА

1 Глыдышев В.П. Левицкая С.А. Филиппова Л.М. "Аналитическая химия ртути" Наука 1974 год

2 ГОСТ 4658-73 "Ртуть" от 30.08.1973 год № 1373

3 ПОТ–РН–001–93 "Правила по охране при работе с ртутью" Министерство труда России 1993 год

4 Пугачевич П.П. "Работа со ртутью в лабораторных и производственных условиях" Мин. Химия 1972 год

5 Пугачевич П.П. "Работа со ртутью" 1970 год

6 Трахтенберг И. М. Коршун М.Н. Терещенко Л.Г. Краснокутская Л.М. "Демеркуризация как профилактическое мероприятие в системе предупреждения "ртутной опасности". Гигиена и санитария". 1990 год

7 Трахтенберг И. М. Коршун М.Н. "Ртуть и ее соединения в окружающей среде" Минск 1990 год

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «Kursovaja.su»