¿Qué es el cloro líquido?

Nombre del artículo

Gas de cloro; cloro; Número de servicio de Chemical Abstracts: 7782-50-5

Propiedades físicas y químicas

Gas de color amarillo verdoso con olor asfixiante . La fórmula molecular es Cl2. El peso molecular es 70,91. La densidad relativa es 1,47 (0 ℃ 369,77 kPa). Punto de fusión -101 ℃. Punto de ebullición -34,5 ℃. La densidad del vapor es 2,49. La presión de vapor es 506,62 kpa (5 tm10,3 ℃). Soluble en agua y lejía. Cuando se encuentra con el agua, genera ácido hipocloroso y ácido clorhídrico, y el ácido hipocloroso se descompone en cloro, oxígeno y ácido clorhídrico ecológicos nuevos. El cloro y el monóxido de carbono producen fosgeno en condiciones de calor elevado. Este producto no es inflamable pero ayuda a favorecer la combustión. Puede producirse combustión y explosión cuando se mezcla con gases inflamables a la luz del sol. Reacciona con muchas sustancias provocando combustión y explosión.

Lucha contra incendios

Los bomberos deben utilizar máscaras antigás y ropa protectora de cuerpo completo. Es necesario cerrar la válvula del cilindro, cortar el flujo de aire para extinguir el fuego, mantener fresco el recipiente contra incendios con agua y rociar agua para proteger a la persona que cierra la válvula.

Instrucciones de almacenamiento y transporte

Símbolo de embalaje: Gas tóxico. Embalaje: cilindro de acero. Condiciones de almacenamiento y transporte: Almacenar en un almacén estructural no combustible fresco, seco y bien ventilado, preferiblemente un almacén exclusivo. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. Evite la luz solar directa. El cloro líquido es un gas altamente tóxico y requiere ventilación frecuente. Separar de materiales inflamables, orgánicos u otros materiales oxidables. Se debe prestar especial atención al aislamiento de acetileno, amoníaco, hidrógeno, hidrocarburos, éter, trementina y polvos metálicos. Utilice un casco de seguridad y una junta antivibración durante el transporte para evitar rodaduras, colisiones y daños al contenedor. Por lo general, use agua con jabón para verificar si hay fugas de aire en la válvula y si hay cloro en el almacén.

Tratamiento de fugas

Se debe usar una máscara antigás y guantes al manipular una fuga. Si se encuentra una fuga de aire, la válvula de fuga de aire debe cerrarse inmediatamente. Si no se puede reparar, el cilindro de aire con fugas debe sacarse del almacén y remojarse en lechada de cal en un área abierta para evitar accidentes por intoxicación. El gas residual restante se descarga a través del extractor de aire a la torre de lavado de agua o a la campana extractora conectada a ella.

Oportunidades de Contacto

Clonopol se produce electrolizando sales. Puede estar expuesto en la producción metalúrgica, papelera, textil, farmacéutica, de caucho y plástico, así como en la producción de fosgeno, polvos blanqueadores, etc. Durante el llenado, transporte y almacenamiento de cloro líquido, grandes cantidades de cloro a menudo quedan expuestas a altas concentraciones de cloro debido al sellado flojo de la boca del cilindro.

Vía de invasión

Invade principalmente a través del tracto respiratorio, dañando el tracto respiratorio superior cuando la concentración de cloro en el aire es alta, también puede invadir el tracto respiratorio profundo;

Introducción a la Toxicología

LCLo por inhalación humana: 500 partes por millón/5 metros.

CL50 por inhalación para ratas: 293 ppm/1 hora. LC50 por inhalación en ratón: 137 ppm/1H.

Tras la inhalación del cloro gaseoso, actúa principalmente sobre la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, provocando las correspondientes lesiones. Parte del cloro gaseoso puede exhalarse a través del tracto respiratorio. El umbral olfativo del cloro del cuerpo humano es de 0,06 mg/m3; 90 mg/m3 pueden provocar tos intensa; 120 ~ 180 mg/m3, 30 ~ 60 minutos pueden provocar neumonía tóxica y edema pulmonar; cuando la concentración es de 3000 mg/m3, la vida está en peligro; cuando la concentración es de hasta 30000 mg/m3, las máscaras de gas con filtro comunes no tienen ningún efecto protector.

Mecanismo de intoxicación: Tras la inhalación, el cloro gaseoso reacciona con el agua en las mucosas y vías respiratorias para generar cloruro de hidrógeno y nuevo oxígeno ecológico. El cloruro de hidrógeno puede causar edema, congestión y necrosis en la mucositis del tracto respiratorio superior; el nuevo oxígeno ecológico tiene un fuerte efecto oxidante en los tejidos y puede formar ozono que es tóxico para el protoplasma celular. Una concentración de cloro demasiado alta o un tiempo de exposición demasiado prolongado a menudo pueden provocar lesiones profundas del tracto respiratorio, dañar los bronquiolos y alvéolos y provocar bronquiolitis, neumonía y edema pulmonar tóxico. Debido a la estimulación, el espasmo local del músculo liso agrava los trastornos de la ventilación y agrava la hipoxia. La inhalación de altas concentraciones de cloro también puede estimular el nervio vago y provocar un paro cardíaco reflejo;

Manifestaciones clínicas

La intoxicación aguda es principalmente una manifestación de daño en el sistema respiratorio.

R. Generalmente, la aparición y el cambio de condición son relativamente rápidos.

B. Puede producirse faringitis, bronquitis, neumonía o edema pulmonar, que se manifiesta como dolor de garganta, tos, pequeña cantidad de esputo, dificultad para respirar, opresión en el pecho o esputo espumoso rosado, dificultad para respirar y otros síntomas. Es posible que no haya signos positivos obvios ni estertores secos y húmedos en el sitio. A veces se acompaña de síntomas como náuseas y vómitos.

C. Los pacientes graves aún pueden desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda, que incluye taquicardia y dificultad respiratoria progresiva, taquicardia e hipoxemia refractaria, y la oxigenoterapia generalmente es ineficaz.

D. Algunos pacientes tienen ataques similares al asma, con sibilancias y ruidos asmáticos en los pulmones.

Concentraciones extremadamente altas pueden causar espasmo o edema de glotis, broncoespasmo o depresión refleja del centro respiratorio, lo que provoca una rápida asfixia y la muerte.

F. Las complicaciones incluyen principalmente infección pulmonar secundaria, lesión miocárdica, neumotórax y neumomediastino.

G.

H. Análisis de gases en sangre: La presión parcial de oxígeno en sangre arterial en pacientes críticos disminuyó significativamente.

1. Examen de electrocardiograma: después de la intoxicación, se pueden causar daño miocárdico y arritmia debido a hipoxia, hipertensión pulmonar y disfunción del sistema nervioso autónomo.

Daño ocular: El cloro gaseoso puede provocar conjuntivitis aguda, y altas concentraciones de cloro gaseoso o cloro líquido pueden provocar quemaduras en los ojos.

Daños en la piel: El cloro líquido o altas concentraciones de cloro pueden provocar dermatitis aguda o quemaduras en las zonas expuestas de la piel.

Manipulación

Quienes hayan inhalado el gas deberán abandonar el lugar inmediatamente y dirigirse a un lugar con aire fresco para mantenerse tranquilo y abrigado. Cuando los ojos o la piel entren en contacto con cloro líquido, enjuáguelos inmediatamente y a fondo con agua.

Los pacientes que desarrollen síntomas después de la inhalación deben ser observados durante al menos 12 horas y tratados según los síntomas. Quienes inhalan una gran cantidad deben descansar en cama, tomar oxígeno y recibir inhalaciones atomizadas como albuterol, ventolín o bicarbonato de sodio al 5% más dexametasona.

La intoxicación aguda requiere oxigenoterapia razonable; aplicación temprana, a medio y corto plazo de glucocorticoides suprarrenales; mantener abiertas las vías respiratorias; prevención y tratamiento del edema pulmonar y la infección secundaria;

Otro tratamiento sintomático.

Las quemaduras en los ojos y la piel se consideran quemaduras ácidas. Ver: y:.

Estándares

Estándares de higiene del aire en el lugar de trabajo: China MAC 1 mg/m3; American ACGIH TLV-STEL 2,9 mg/metro cúbico (1 ppm-TWA 1,5 mg/metro cúbico); 0,5 partes por millón)

Estándar nacional de mi país para el diagnóstico de enfermedades profesionales: Estándares de diagnóstico y principios de tratamiento para la intoxicación ocupacional aguda por cloro GB4866-1996.

Código de peligro: GB2.3 clase 23002 (licuefacción). Regulación original del hierro: gas altamente tóxico, 31001. Número ONU 1017. Página de códigos Imdg 2028, categoría 2. Peligros secundarios 6.1.

Métodos generales de tratamiento de la intoxicación por cloro

2004/04/20 11:21

Métodos generales de tratamiento de la intoxicación por cloro

Gas inhalado Las personas deben abandonar el lugar inmediatamente y dirigirse a un lugar con aire fresco para mantenerse tranquilos y abrigados. Cuando los ojos o la piel entren en contacto con cloro líquido, enjuáguelos inmediatamente y a fondo con agua.

Los pacientes que desarrollen síntomas después de la inhalación deben ser observados durante al menos 12 horas y tratados según los síntomas. Quienes inhalan una gran cantidad deben descansar en cama, tomar oxígeno y recibir inhalaciones atomizadas como albuterol, ventolín o bicarbonato de sodio al 5% más dexametasona.

La intoxicación aguda requiere oxigenoterapia razonable; aplicación temprana, a medio y corto plazo de glucocorticoides suprarrenales; mantener abiertas las vías respiratorias; prevención y tratamiento del edema pulmonar y la infección secundaria.

Manifestaciones clínicas de la intoxicación por cloro

2004/04/20 11:21

Manifestaciones clínicas de la intoxicación por cloro

La intoxicación aguda se produce principalmente Síntomas de daño al sistema respiratorio.

1. Generalmente, la aparición y el cambio de condición son relativamente rápidos. 2. Puede producirse faringitis, bronquitis, neumonía o edema pulmonar, que se manifiesta como dolor de garganta, asfixia, tos con una pequeña cantidad de esputo, dificultad para respirar, opresión en el pecho o tos con esputo espumoso rosado, dificultad para respirar, etc. Puede que no haya Positivo evidente en los pulmones. Signos o estertores húmedos y secos. A veces se acompaña de síntomas como náuseas y vómitos. 3. Los pacientes graves aún pueden desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda, que incluye taquicardia y dificultad respiratoria progresiva, taquicardia e hipoxemia refractaria, y la oxigenoterapia generalmente es ineficaz. 4. Algunos pacientes tienen ataques similares al asma, con sibilancias y ruidos asmáticos en los pulmones. 5. Concentraciones extremadamente altas pueden causar espasmo o edema de glotis, broncoespasmo o depresión refleja del centro respiratorio, lo que provoca una rápida asfixia y la muerte. 6. Las complicaciones incluyen principalmente infección pulmonar secundaria, daño miocárdico, neumotórax y neumomediastino.

7. Examen de rayos X: no se encuentra ninguna anomalía, o las marcas pulmonares en ambos lados están realzadas, los bordes en forma de puntos o escamas están borrosos, o sombras en forma de nubes o alas de mariposa. 8. Análisis de gases en sangre: la presión parcial arterial de oxígeno en pacientes críticos disminuyó significativamente. 9. Electrocardiograma: después de una intoxicación, pueden producirse daños al miocardio y arritmia debido a hipoxia, hipertensión pulmonar y disfunción del sistema nervioso autónomo.

Daño ocular: El cloro gaseoso puede provocar conjuntivitis aguda, y altas concentraciones de cloro gaseoso o cloro líquido pueden provocar quemaduras en los ojos. Daño a la piel: El cloro líquido o altas concentraciones de cloro pueden causar dermatitis aguda o quemaduras en las áreas expuestas de la piel.

Las vías y peligros de la invasión del cloro gaseoso

Invade principalmente a través del tracto respiratorio y daña el tracto respiratorio superior cuando la concentración de cloro en el aire es alta, también puede invadir; el tracto respiratorio profundo. Después de la inhalación, el cloro gaseoso actúa principalmente sobre la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, provocando los correspondientes cambios patológicos. Parte del cloro gaseoso puede exhalarse a través del tracto respiratorio. El umbral olfativo del cuerpo humano para el cloro es de 0,06 mg/m-3; 90 mg/m3 puede provocar tos intensa; 120 ~ 180 mg/m3, 30 ~ 60 minutos pueden provocar neumonía tóxica y edema pulmonar; 3 puede provocar lesiones mortales; 3000 mg/m”3 pone en peligro la vida; cuando alcanza los 30000 mg/m”3, las máscaras de gas con filtro ordinarias no tienen ningún efecto protector

Métodos para tratar las fugas de cloro gaseoso< /. p>

Al tratar con fugas, se deben usar máscaras de gas y guantes. Si se encuentra una fuga de aire, la válvula de fuga de aire debe cerrarse inmediatamente. Si no se puede reparar, el cilindro con fugas debe retirarse del almacén y remojarse. en lechada de cal en un área abierta para evitar intoxicaciones. El gas residual restante se descarga a la torre de lavado de agua o a la campana extractora conectada a ella.

Sentido común sobre el almacenamiento y transporte de cloro gaseoso. >

Símbolo de embalaje: Gas tóxico. Método de embalaje: Cilindro. Condiciones de almacenamiento y transporte: Almacenar en un almacén no combustible, fresco, seco y bien ventilado, preferiblemente un almacén exclusivo. Mantener alejado de la luz solar directa. gas altamente tóxico y debe ventilarse con frecuencia u otras sustancias oxidables. Se debe prestar especial atención al aislamiento de acetileno, amoníaco, hidrógeno, hidrocarburos, éter, trementina y polvo metálico. Utilice un casco de seguridad y un anillo de goma antichoque. para evitar rodaduras y colisiones para evitar daños al contenedor. Por lo general, use agua con jabón para verificar si hay fugas de aire en la válvula y si hay cloro en el almacén.

La desinfección con cloro líquido es una de las opciones. Los métodos de desinfección más comúnmente utilizados (Cl2) es un oxidante fuerte y un bactericida de amplio espectro, que puede matar eficazmente las bacterias y los virus en las aguas residuales y tiene un efecto de desinfección continuo. Las ventajas de la desinfección con cloro son que los productos químicos están fácilmente disponibles y son de bajo costo; el proceso es simple y la tecnología es madura; y la operación es simple, dosificación precisa; no se necesitan equipos grandes, etc. Sin embargo, el cloro es tóxico y corrosivo y presenta ciertos riesgos en su operación y gestión. p>El sistema de desinfección con cloro líquido consta principalmente de un tanque de almacenamiento de cloro y un clorador, rociador, válvula solenoide, tubería de cloro, cámara de cloro y cámara de almacenamiento de cloro líquido

5.2.1 Botella de cloro

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(1) En circunstancias normales, se deben utilizar botellas de cloro de pequeña capacidad. El período de uso único de las botellas de cloro no debe exceder los 3 meses.

(2) El volumen máximo de descarga. de cloro gaseoso por unidad de tiempo deberá cumplir los siguientes requisitos:

Botella de cloro con capacidad de 40 litros: 750 g/h Botella de 500 kg de cloro: 3000 g/h

Máquina de cloración

Cuando se utiliza cloro líquido para la desinfección, se debe utilizar una aspiradora. La salida del clorador y la tubería de cloración quedarán sumergidas en las aguas residuales. Agregue cloro a las aguas residuales a través del inyector de agua del clorador. El inyector de agua requiere una presión de 0,2 MPa en el agua del grifo para formar una presión negativa en el inyector de agua y luego aspirar y mezclar el cloro gaseoso. Agregue agua con cloro al punto de cloración.

5.2.3 Cloración. tuberías del sistema

(1) Se deben usar tuberías de cobre para transportar cloro gaseoso; se deben usar cloruro de polivinilo duro para tuberías que transportan solución de cloro gaseoso. Las tuberías y válvulas deben usar válvulas de diafragma de plástico. >(2) Las tuberías del sistema de cloración deben estar equipadas con manómetros resistentes a la corrosión, y las tuberías de suministro de agua de los inyectores de agua deben estar equipadas con manómetros ordinarios.

(3) Las tuberías del sistema de cloración deben instalarse al aire libre y las tuberías enterradas deben instalarse en zanjas. Las tuberías deben tener cierto soporte e inclinación.

5.2.4 Sala de cloración y sala de almacenamiento de cloro líquido

Cuando se utilice cloro líquido para la desinfección, se debe habilitar una sala de almacenamiento de cloro líquido y una sala de adición de cloro.

(1) Sala de cloración

La ubicación de la sala de cloración de aguas residuales del hospital debe determinarse en función de la planificación general del hospital, la ubicación de la salida de aguas residuales, los requisitos de salud ambiental, dirección del viento, gestión de mantenimiento y transporte y otros factores.

La sala de cloración almacena principalmente equipos de cloración distintos de las botellas de cloro, como máquinas de cloración. La sala de cloración debe contar con los dispositivos de medición, seguridad y alarma necesarios. La puerta de la cámara de cloración se abre hacia afuera, utiliza lámparas a prueba de explosiones y otros motores y aparatos eléctricos a prueba de explosiones, y está equipada con un extractor de aire. El número de cambios de aire está diseñado para ser de 12 veces/hora. El extractor de aire está ubicado en la parte inferior de la cámara de cloración y debe considerar el ambiente exterior y mantenerlo alejado de actividades humanas. Se deben considerar los elementos eléctricos, las tuberías y los pisos de la sala de cloración para evitar la corrosión por cloro.

(2) Sala de almacenamiento de cloro líquido

La sala de almacenamiento de cloro líquido debe estar lo más cerca posible del lugar de dosificación. El cuarto de almacenamiento de cloro líquido deberá contar con equipo de elevación (las botellas de 40kg no requieren equipo de elevación) y báscula.

El cuarto de almacenamiento de cloro líquido debe estar equipado con una piscina que pueda contener botellas de cloro, y la piscina debe mantener un cierto nivel de agua. Una vez que la botella de cloro gotea, se debe empujar rápidamente a la piscina.

La puerta del cuarto de almacenamiento de cloro líquido que conduce directamente al exterior debe abrirse hacia afuera y se debe instalar un equipo de extracción. La salida de extracción debe ubicarse a 400 mm del suelo. Para la iluminación se utilizan lámparas a prueba de explosiones y se instalan dispositivos de seguridad y alarma de cloro.

5.2.5 Ámbito de aplicación

1. La desinfección con cloro líquido no es adecuada para la desinfección de aguas residuales en hospitales y pequeños hospitales en zonas densamente pobladas. Se puede utilizar en sistemas de tratamiento de aguas residuales hospitalarias de gran escala (>1000 camas) y de alto nivel.

2. Desinfección con cloro: el cloro residual excesivo provocará la muerte de los organismos acuáticos en las aguas superficiales. Cuando las aguas residuales hospitalarias se vierten en las aguas superficiales, se deben tomar medidas de decloración o se debe utilizar la desinfección con cloro con precaución.

Gestión de la operación

1. Está prohibido agregar cloro directamente a las aguas residuales sin clorador.

2. El cloro líquido se envasa en cisternas y cilindros. La cantidad de embalaje de cloro gaseoso: el peso embotellado no será superior a 1,25 kg/L, y el peso de llenado de la cisterna no será superior a 1,20 kg/L.

3. herramientas, medicamentos, máscaras antigás y otros artículos que sean fáciles de usar y estén claramente marcados.

4. La botella de cloro debe colocarse sobre la balanza o indicador de cloro, la botella pequeña debe estar vertical y el cilindro grande debe estar horizontal y fijo, no debe rodar.

5. Las botellas de cloro conectadas en paralelo deben estar equipadas con botellas de repuesto y se deben utilizar dispositivos de conmutación automáticos o manuales para reemplazar las botellas de cloro nuevas.

6. Las botellas de cloro y los cloradores deben mantenerse alejados del calor, la luz solar y las llamas abiertas. Para garantizar un suministro normal de cloro, la temperatura interior entre las botellas de cloro debe mantenerse a una temperatura moderada (15°C).

7. El transporte y almacenamiento de cloro líquido debe cumplir con la normativa GB11984.