крупнейший на западе Украины производитель высококачественных газов и газовых смесей широкого спектра применения. 56 лет богатейшего опыта в области криогенных технологий.
Историческая справка
Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских
рукописей 8 в. В начале 16 в. Леонардо да Винчи опубликовал данные,
связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород - элемент.
Реакции присоединения кислорода описаны в научных трудах С.Гейлса
(1731) и П.Байена (1774). Заслуживают особого внимания исследования
К.Шееле в 1771-1773 взаимодействия металлов и фосфора с кислородом.
Дж.Пристли сообщил об открытии кислорода как элемента в 1774, спустя
несколько месяцев после сообщения Байена о реакциях с воздухом.
Название oxygenium (<кислород>) дано этому элементу вскоре после его
открытия Пристли и происходит от греческих слов, обозначающих
<рождающий кислоту>; это связано с ошибочным представлением о том, что
кислород присутствует во всех кислотах. Объяснение роли кислорода в
процессах дыхания и горения, однако, принадлежит А.Лавуазье (1777).
физические свойства
бесцветный газ без запаха и вкуса;
Атомный номер 8;
Атомная масса 15,9994;
Температура плавления, °С -218,4;
Температура кипения, °С -183,0;
Критическая температураа, °С -118,8;
Критическое давлениеа, атм 49,7.
применение
технический
кислород используется в больших количествах как окислитель керосина и
других горючих в ракетах и космических аппаратах. Сталелитейная
промышленность потребляет газообразный кислород для продувки через
расплав чугуна по методу Бессемера для быстрого и эффективного удаления
примесей C, S и P. Сталь при кислородном дутье получается быстрее и
качественнее, чем при воздушном. Кислород используется также для напыления и наплавки, сварки
и резки металлов (кислородно-ацетиленовое пламя), для плазменного высокоточного раскроя металлов.
Нефтедобыча
закачка в пласт для повышения энергии вытеснения (создание эффективного движущегося внутрипластового очага горения ВПОГ)
Горнодобывающая промышленность и металлургия
при конвертерном производстве стали, кислородном дутье в доменных
печах, извлечении золота из руд, производстве ферросплавов, выплавке
никеля, цинка, свинца, циркония и других цветных металлов
прямое восстановление железа
огневая зачистка слябов в литейном производстве
огневое бурение твердых пород
Экология
очистка (озонирование) питьевой воды
вторичная переработка металлов
продувка сточных вод кислородом
обезвреживание (окисление) химически активных отходов в очистных установках
в мусоросжигательных печах с кислородным дутьем
Химическая промышленность
изготовление взрывчатых веществ - оксиликвитов (пропитка жидким кислородом)
производство ацетилена, целлюлозы, метилового спирта, аммиака, азотной и серной кислоты
Каталитическая конверсия природного газа (при производстве синтетического аммиака)
обогащение воздуха для бытовых и промышленных котлов
для сжатия водно-угольной смеси
Военная техника
в барокамерах
для работы дизельных двигателей под водой
топливо для ракетных двигателей
Сельское хозяйство
изготовление кислородных коктейлей для прибавки животных в весе
обогащение кислородом водной среды в рыболовстве
нормы для сортов жидкого кислорода
Высший сорт
Первый сорт
Второй сорт
ОКП21 14110320
ОКП21 14110330
ОКП21 14110340
1. Объемная доля кислорода, % не менее
99,7
99,7
99,5
2. Содержание ацетилена
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
3. Объем двуокиси углерода в 1дм3 жидкого кислорода, см3 при 20°С и 101,ЗкПа(760 мм рт. ст.), не более
2,0
2,0
3,0
4. Содержание масла
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
5. Со держание окиси углерода
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
б. Содержание газообразных кислот и оснований
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
7. Содержание озона и других газов-окислителей
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
8. Содержание влаги и механических примесей
Должен выдерживать испытание по п.3.9
Должен выдерживать испытание по п.3.9
Должен выдерживать испытание по п.3.9
9. 3апах
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
техника безопасности, транспортирование и хранение
Жидкий кислород нетоксичен, не горюч и не взрывоопасен, однако, являясь сильным
окислителем, резко увеличивает способность других материалов к горению. Ряд материалов
(дерево, бумага, асфальт, уголь и др.), пропитанных жидким кислородом, способны
детонировать. Поэтому для работы в контакте с кислородом могут использоваться только
разрешенные для этого материалы.
Жидкий кислород при попадании на открытые участки кожи вызывает
обмораживание, а также поражает слизистую оболочку глаз. Отбор проб жидкого кислорода
необходимо производить в защитных очках и брезентовых рукавицах.
Технология работы с жидким кислородом должна исключать возможность
неконтролируемого накопления в нем органических и других горючих веществ.
Слив жидкого кислорода должен производиться в специально отведенных местах,
имеющих покрытия, не содержащие органических материалов.
В местах возможных утечек или проливов жидкого кислорода также не должно быть покрытий, содержащих органические материалы.
Объемная доля кислорода в воздухе рабочей зоны не должна превышать 23 %. При
проливах или утечках жидкого кислорода возможно появление зон с повышенным
содержанием кислорода, что создает опасность возникновения пожаров. Эти зоны должны
быть обозначены специальным предупредительным знаком, в них должно быть ограничено
пребывание людей и не должны находиться легковоспламеняемые материалы. Если эти зоны
находятся в закрытых помещениях, они должны быть оборудованы средствами контроля
воздушной среды и автоматически включаемой вентиляцией для проветривания.
Перед проведением ремонтных работ или освидетельствованием бывшей в
эксплуатации транспортной или стационарной емкости жидкого кислорода ее необходимо
отогреть до температуры окружающей среды и продуть воздухом. Разрешается начинать
работы после снижения объемной доли кислорода внутри емкости до 23%.
После пребывания в среде, обогащенной кислородом, не разрешается курить,
использовать открытый огонь и приближаться к огню. Одежда должна быть проветрена в
течение 30 мин.
Цистерны, наполненные кислородом, при перевозке должны быть закреплены так,
чтобы они не перемещались и не подвергались ударам; криогенные сосуды должны
транспортироваться в вертикальном положении.
Транспортные устройства, используемые для перевозок цистерн и криогенных
сосудов, должны быть чистыми и безопасными в пожарном отношении. Запрещается
перевозить наполненные кислородом цистерны и криогенные сосуды вместе с жировыми
веществами.