Hızlı Arama

ÜRÜNLER

METANOL

Diğer isimlerin yanı sıra metil alkol olarak da bilinen metanol, organik bir kimyasaldır ve CH formülüyle en basit alkoldür.3OH (bir hidroksil grubuna bağlı bir metil grubu, genellikle MeOH olarak kısaltılır). 
Metanol, etanole (içilebilir alkol) benzer belirgin bir alkollü kokuya sahip hafif, uçucu, renksiz, yanıcı bir sıvıdır.

CAS Numarası: 67-56-1
EC Numarası: 200-659-6
IUPAC Adı: metanol
Kimyasal Formül: CH3OH

Diğer isimler: metil alkol, 67-56-1, odun alkolü, Odun naftası, Metilol, Metil hidroksit, Metilalkohol, Monohidroksimetan, Alkol, metil, Alcool metilique, MeOH, Metil hidrat, CH3OH, Metanolo, Alcool metilico, Metilowy alkohol, Rcra atık numarası U154, Metanol, Alkol,metil, CHEBİ: 17790, NSC-85232, Y4S76JWI15, DTXSID2021731, DTXCID801731, NSC85232, Alkol, Odun, Metoksit, Sodyum, Referans:100, 200-659-6, karbinol, Hidroksimetan, Serbest Karaağaç Tutucu, Surflo-B17, Wilbur-Ellis Smut-Guard, Metanol [İspanyolca], Metanolo [İtalyanca], Ceket-B1400, Caswell No. 552, Metilalkohol [Almanca], CH4O, Alcool metilico [İtalyanca], Metylowy alkohol [Lehçe], Alcool metilique [Fransızca], X-Cide 402 Endüstriyel Bakterisit, HSDB 93, Metil alkol [NF], MGK 85232, UN1230, CCRIS 2301, Piro alkol, AI3-00409, MetOH, RCRA atık no. U154, MFCD00004595, EPA Pestisit Kimyasal Kodu 053801, Metanol, HPLC sınıfı, 170082-17-4, Metanol, susuz, Metil alkol (NF), NCGC00091172-01, Metanol; Metil alkol, METANOL (D2), HPLC için Metanol > =%99,9, Metanol, ACS reaktifi> =%99,8, Metanol veya metil alkol [UN1230] [Yanıcı sıvı, Zehir], CAS-67-56-1, Sağlık Bakanlığı

Polar bir çözücü olan metanol, odun alkolü adını aldı çünkü Metanol bir zamanlar esas olarak ahşabın yıkıcı damıtılmasıyla üretildi. 
Günümüzde metanol esas olarak endüstriyel olarak karbon monoksitin hidrojenlenmesiyle üretilmektedir.

Metanol, bir polar hidroksil grubuna bağlı bir metil grubundan oluşur. 
Yılda 20 milyon tondan fazla üretilen Metanol, formaldehit, asetik asit, metil tert-bütil eter, metil benzoat, anizol, peroksiasitler ve bir dizi daha özel kimyasallar dahil olmak üzere diğer emtia kimyasallarının öncüsü olarak kullanılır.

Metanol (CH3OH), aynı zamanda metil alkol, odun alkolü veya odun ruhu olarak da adlandırılır, alkol adı verilen ve bir hidroksi grubuyla (OH) bağlantılı bir metil grubundan (CH3) oluşan uzun bir organik bileşik serisinin en basitidir. 
Metanol eskiden ahşabın tahrip edici damıtılmasıyla üretiliyordu. 

Metanol hazırlamanın modern yöntemi, bir katalizör varlığında karbon monoksit gazı ve hidrojenin doğrudan kombinasyonuna dayanır. 
Metanol üretimi için biyokütleden türetilen hidrojen ve karbon monoksit karışımı olan syngas giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Saf metanol, kimyasal sentezde önemli bir malzemedir. 
Metanol türevleri, aralarında birçok önemli sentetik boya maddesi, reçine, ilaç ve parfümün bulunduğu çok sayıda bileşiği oluşturmak için büyük miktarlarda kullanılır. 

Büyük miktarlar boyarmaddeler için dimetilaniline ve sentetik reçineler için formaldehite dönüştürülür. 
Metanol ayrıca otomotiv antifrizlerinde, roket yakıtlarında ve genel bir çözücü olarak kullanılır. 

Metanol aynı zamanda otomotiv araçlarında benzinin potansiyel olarak önemli bir ikamesi olan yüksek oktanlı, temiz yanan bir yakıttır. 
Ahşaptan elde edilen metanol, esas olarak endüstriyel etil alkolün içilmeye uygun olmaması için kullanılır.

Metanol, 64.96 °C'de (148.93 °F) kaynayan ve -93.9 °C'de (-137 °F) katılaşan renksiz bir sıvıdır. 
Metanol hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur ve parlamayan bir alevle yanar. 

Metanol suda tamamen karışabilir. 
Metanol, alkollü içeceklerin sarhoş edici maddesi olan etil alkole benzer bir kokuya sahiptir, ancak tehlikeli bir zehirdir; Birçok körlük veya ölüm vakasına Metanol içeren karışımların içilmesi neden olmuştur.

Metanol, endüstriyel olarak çözücü, böcek ilacı ve alternatif yakıt kaynağı olarak kullanılan toksik bir alkoldür. 
Metanol ayrıca insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde doğal olarak bulunur.

Taze meyve ve sebzeler, meyve suları, fermente içecekler ve aspartam içeren diyet alkolsüz içecekler gibi yiyecekler insan vücudundaki birincil metanol kaynaklarıdır. 
Metanol zehirlenmelerinin çoğu, metanol ile kontamine olmuş içeceklerin içilmesi veya metanol içeren ürünlerin içilmesi sonucu meydana gelir. 

Endüstriyel ortamda, yüksek konsantrasyonlarda metanol buharının solunması ve metanolün deri yoluyla emilmesi, toksik etkilerin oluşmasında oral yol kadar etkilidir. 
Metanolün karakteristik keskin (alkol) kokusu, düşük maruziyet seviyeleri konusunda yeterli uyarı sağlamaz.

Metanolün Fiziksel Tanımı:
Metanol, etil alkolünki gibi hafif tatlı keskin bir kokuya sahip renksiz, oldukça uçucu bir sıvı olarak görünür. 
Tamamen su ile karışır. 

Buharlar havadan biraz daha ağırdır ve bir tutuşma kaynağına biraz mesafe kat edebilir ve geri dönebilir. 
Binalar veya kanalizasyonlar gibi kapalı alanlarda herhangi bir buhar birikmesi tutuşursa patlayabilir. 
Kimyasallar yapmak, otomotiv ve havacılık yakıtlarından suyu çıkarmak, boyalar ve plastikler için çözücü olarak ve çok çeşitli ürünlerde bileşen olarak kullanılır.

Metanolün Oluşumu:
Normal, sağlıklı insanlarda az miktarda metanol bulunur. 
Bir çalışma, deneklerin solunan nefesinde ortalama 4,5 ppm buldu.
İnsanlarda 0,45 g/gün olan ortalama endojen metanol, meyvede bulunan pektinden metabolize edilebilir;bir kilogram elma 1,4 g'a kadar pektin üretir (0,6 g metanol.)

Metanol, anaerobik bakteriler ve fitoplankton tarafından üretilir.

Yıldızlararası ortam:
Metanol ayrıca uzayın yıldız oluşturan bölgelerinde bol miktarda bulunur ve astronomide bu bölgeler için bir belirteç olarak kullanılır. 
Metanol, Metanol spektral emisyon hatları aracılığıyla tespit edilir.

2006 yılında, Jodrell Bank Gözlemevi'ndeki MERLİN radyo teleskopları dizisini kullanan gökbilimciler, uzayda 463 terametrede (288 milyar mil) büyük bir metanol bulutu keşfettiler.
2016 Yılında gökbilimciler, ALMA radyo teleskopunu kullanarak genç yıldız TW Hydrae'nin etrafındaki gezegen oluşturan bir diskte metanol tespit ettiler.

Metanol Uygulamaları:

Formaldehit, asetik asit, metil tert-bütilether:
Metanol öncelikle polimerler başta olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılan formaldehite dönüştürülür. 

Dönüşüm oksidasyonu gerektirir:
2CH3OH + O2 - > 2CH2O + 2H2O

Asetik asit metanolden üretilebilir.

Metanol ve izobüten, metil tert-bütil eter (MTBE) vermek üzere birleştirilir. 
MTBE, benzinde önemli bir oktan güçlendiricidir.

Metanolden hidrokarbonlara, olefinlere, benzine:
Hidrokarbonlar ve hatta aromatik sistemler üretmek için metanolün yoğunlaşması, gazla sıvılarla ilgili çeşitli teknolojilerin temelidir. 
Bunlara metanolden hidrokarbonlara (MtH), metanolden benzine (MtG), metanolden olefinlere (MtO) ve metanolden propilene (MtP) dahildir. 

Bu dönüşümler, heterojen katalizörler olarak zeolitler tarafından katalize edilir. 
MtG süreci bir zamanlar Yeni Zelanda'daki Motunui'de ticarileştirildi.

Benzin katkı maddesi:
Avrupa Yakıt Kalitesi Direktifi, yakıt üreticilerinin Avrupa'da satılan benzinle eşit miktarda yardımcı çözücü ile %3'e kadar metanolü karıştırmasına olanak tanır. 
Çin, geleneksel araçlar için düşük seviyeli karışımlarda nakliye yakıtı olarak yılda 4,5 milyar litreden fazla metanol ve metanol yakıtları için tasarlanmış araçlarda yüksek seviyeli karışımlar kullanıyor.
Bununla birlikte, son yıllarda, çoğu modern benzin kullanan araç, benzer veya daha yüksek beygir gücü ile sonuçlanan çeşitli alkollü yakıtlar kullanabilir, ancak aracın yazılım ayarlarında basit bir değişiklik ve muhtemelen 50 sentlik bir conta veya boru parçası için.

Diğer kimyasallar:
Metanol, en basit metilaminlerin, metil halojenürlerin ve metil eterlerin öncüsüdür.
Metil esterler, yağların transesterifikasyonu ve transesterifikasyon yoluyla biyodizel üretimi de dahil olmak üzere metanolden üretilir.

Niş ve potansiyel kullanımlar:

Enerji taşıyıcısı:
Metanol umut verici bir enerji taşıyıcısıdır çünkü sıvı olarak Metanolün depolanması hidrojen ve doğal gazdan daha kolaydır. 
Bununla birlikte, metanol enerji yoğunluğu kg başına metandan daha düşüktür. 
Metanol yanma enerjisi yoğunluğu 15,6 MJ/L (LHV) iken, etanol yoğunluğu 24 ve benzin yoğunluğu 33 MJ / L'dir.

Metanol için diğer avantajlar, Metanole hazır biyolojik olarak parçalanabilirlik ve düşük çevresel toksisitedir. 
Metanol, aerobik (oksijende mevcut) veya anaerobik (oksijensiz) ortamlarda kalıcı değildir. 

Yeraltı suyundaki metanolün yarı ömrü sadece bir ila yedi gündür, birçok yaygın benzin bileşeni ise yüzlerce günde yarı ömre sahiptir (10-730 günde benzen gibi). 
Metanol suyla karışabildiğinden ve biyolojik olarak parçalanabildiğinden, Metanolün yeraltı suyunda, yüzey suyunda, havada veya toprakta birikmesi olası değildir.

Yakıt:
Metanol bazen içten yanmalı motorlara yakıt vermek için kullanılır. 

Karbondioksit ve su oluşturan metanol yanıkları:
2CH3OH + 3Ö2 - > 2CO2 + 4Ö2

Kara taşımacılığı için metanol yakıtı önerilmiştir. 
Bir metanol ekonomisinin en büyük avantajı, Metanolün, motorlarda ve sıvı yakıt sağlayan ve depolayan altyapıda minimum değişiklik yapılarak benzinli içten yanmalı motorlara uyarlanabilmesidir. 

Bununla birlikte, metanol enerji yoğunluğu benzinden daha azdır, bu da daha sık doldurmanın gerekli olacağı anlamına gelir. 
Bununla birlikte, Metanol beygir gücünde süper yüksek oktanlı benzine eşdeğerdir ve çoğu modern bilgisayar kontrollü yakıt enjeksiyon sistemi zaten Metanol kullanabilir.

Metanol, denizcilik endüstrisinin giderek daha katı emisyon düzenlemelerini karşılamasına yardımcı olan gemiler için alternatif bir yakıttır. 
Metanol, kükürt oksitler (SOx), azot oksitler (NOx) ve partikül madde emisyonlarını önemli ölçüde azaltır. 
Metanol, az miktarda pilot yakıt (Çift yakıt) kullanılarak yapılan küçük değişikliklerden sonra deniz dizel motorlarında yüksek verimlilikle kullanılabilir.

Çin'de metanol, çeşitli endüstriyel uygulamalar ve konut ısıtması için ısı ve buhar üretmek için yaygın olarak kullanılan endüstriyel kazanları besler. 
Metanol kullanımı, giderek daha katı çevre düzenlemelerinin baskısı altında olan kömürün yerini alıyor.

Doğrudan metanol yakıt hücreleri, düşük sıcaklık, atmosferik basınç işlemlerinde benzersizdir ve bu da büyük ölçüde minyatürleştirilmelerini sağlar.
Bu, metanolün nispeten kolay ve güvenli bir şekilde depolanması ve taşınmasıyla birleştiğinde, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi yakıt hücresiyle çalışan tüketici elektroniği olasılığını açabilir.

Metanol ayrıca kamp ve tekne sobalarında yaygın olarak kullanılan bir yakıttır. 
Metanol, basınçsız bir brülörde iyi yanar, bu nedenle alkol sobaları genellikle çok basittir, bazen yakıt tutmak için bir bardaktan biraz daha fazladır. 

Bu karmaşıklık eksikliği, onları vahşi doğada uzun zaman geçiren yürüyüşçülerin favorisi yapar. 
Benzer şekilde, "Sterno"markasında olduğu gibi sızıntı veya dökülme riskini azaltmak için alkol jelleştirilebilir.

Metanol su ile karıştırılır ve su metanol enjeksiyonu olarak bilinen bir işlemde güç artışı ve emme havası sıcaklığının düşmesi için yüksek performanslı dizel ve benzinli motorlara enjekte edilir.

Metanolün diğer uygulamaları:
Metanol, etanol için bir denatüran olarak kullanılır, ürün "denatüre alkol" veya "metillenmiş ruh"olarak bilinir. 
Bu, içki kaçakçılığı tüketimini caydırmak için Yasaklama sırasında yaygın olarak kullanıldı ve sonunda birkaç ölüme neden oldu.
Bu tür uygulamalar artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa dışıdır ve cinayet olarak kabul edilmektedir.

Metanol, boru hatlarında ve ön cam yıkama sıvısında çözücü ve antifriz olarak kullanılır. 
Metanol, 1900'lerin başında bir otomobil soğutma sıvısı antifrizi olarak kullanıldı.
Mayıs 2018 itibariyle, 2012 Çek Cumhuriyeti metanol zehirlenmelerinin bir sonucu olarak insan tüketimindeki Metanol riski nedeniyle ön cam yıkamada veya buz çözmede kullanılmak üzere AB'de metanol yasaklandı.

Bazı atık su arıtma tesislerinde, nitratları nitrojen gazına dönüştüren ve hassas akiferlerin nitrifikasyonunu azaltan denitrifiye edici bakteriler için bir karbon besin kaynağı sağlamak üzere atık suya az miktarda metanol eklenir.

Metanol, poliakrilamid jel elektroforezinde yok edici bir ajan olarak kullanılır.

Metanolün Kullanım Alanları:
Metanol öncelikle mürekkepler, reçineler, yapıştırıcılar ve boyalar için endüstriyel bir çözücü olarak kullanılır. 
Metanol ayrıca kolesterol, streptomisin, vitaminler, hormonlar ve diğer farmasötiklerin üretiminde çözücü olarak kullanılır. 

Metanol ayrıca otomotiv radyatörleri için antifriz, benzinin bir bileşeni (antifriz maddesi ve oktan güçlendirici olarak) ve piknik sobaları için yakıt olarak kullanılır. 
Metanol ayrıca boya ve vernik sökücülerin bir bileşenidir. 
Metanol ayrıca alternatif bir motor yakıtı olarak da kullanılır.

Çözücü, alkol denatüre edici, antifriz ve kimyasal ara madde olarak kullanılır
Kan ve idrarda, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunur
Boya sökücülerde, ön cam yıkama solüsyonlarında ve çoğaltma sıvılarında kullanılır.

Maruz kalma riski olan Endüstriyel Süreçler:
Yarı iletken Üretimi
Boyama (Çözücüler)
Serigrafi Baskı

Maruz kalma riski olan faaliyetler:
Heykel plastikleri
Sigara içmek

Kırma endüstrisinde hem yağ bazlı hem de su bazlı kırma sıvıları kullanılmaktadır. 
Alkol-su karışımlarını ve düşük dayanımlı asitleri içeren su tabanı, arıtıcı sıvıların çoğunu oluşturur. 
Bu akışkanlara eklenen yaygın kimyasallar, viskozite geliştirme amaçlı polimerler, viskozite geliştirme amaçlı çapraz bağlayıcılar, pH kontrol kimyasalları, işlemden sonra polimer bozunması için jel kırıcılar, yüzey aktif maddeler, kil stabilizatörleri, alkol, bakterisitler, sıvı kaybı katkı maddeleri ve sürtünme azaltıcıdır.

Hidrolik kırılma, yeraltındaki kaya oluşumlarında çatlaklara neden olan aşırı basınç altında bir kuyuya pompalanan özel olarak karıştırılmış bir sıvı kullanır. 
Kayadaki bu çatlaklar daha sonra petrol ve doğal gazın akmasına izin vererek kaynak üretimini artırır.

2013 Yılında toplam metanol kullanımının dökümü formaldehit, %31 MTBE, %11 asetik asit, %10 idi ve diğer tümü klorometan, metil metakrilat, metilamin, dimetil tereftalat, çözücüler, glikol metil eterler, ön cam sileceklerinde antifriz ve sondaj çamurları ve yakıtları içeriyordu.

Doğal gazın kurutucusu; yardımcı tesisler için yakıt (metil yakıt); sürekli fermantasyon yoluyla sentetik proteinlerin üretimi için hammadde; yakıt hücreleri için hidrojen kaynağı, ev-ısıtma-yağ genişletici.

AB Komisyonu 2020/2081 Yönetmeliğine göre dövme mürekkebinde ve/veya kalıcı makyajda belirli konsantrasyonda listelenen madde. 
Konsantrasyon sınırı (ağırlıkça) %11'dir.

Metanol, endüstriyel olarak çözücü, böcek ilacı ve alternatif yakıt kaynağı olarak kullanılan toksik bir alkoldür. 
Metanol ayrıca insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde doğal olarak bulunur. 

Taze meyve ve sebzeler, meyve suları, fermente içecekler ve aspartam içeren diyet alkolsüz içecekler gibi yiyecekler insan vücudundaki birincil metanol kaynaklarıdır. 
Metanol zehirlenmelerinin çoğu, metanol ile kontamine olmuş içeceklerin içilmesi veya metanol içeren ürünlerin içilmesi sonucu meydana gelir. 

Endüstriyel ortamda, yüksek konsantrasyonlarda metanol buharının solunması ve metanolün deri yoluyla emilmesi, toksik etkilerin oluşmasında oral yol kadar etkilidir. 
Metanolün karakteristik keskin (alkol) kokusu, düşük maruziyet seviyeleri konusunda yeterli uyarı sağlamaz.

Metanolün Endüstri Kullanımları:
Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık kimyasalları
Antifriz / boru hattı dehidrasyonu
Korozyon önleyiciler ve kireç önleyici maddeler
Sıvı doldurma-ön cam yıkama sıvısı
Yakıtlar ve yakıt katkı maddeleri

Fonksiyonel akışkanlar (kapalı sistemler)
Fonksiyonel akışkanlar (açık sistemler)
Endüstriyel atık arıtma maddesi
Ara ürünler
Laboratuvar kimyasalları
Koku ajanları
Oksitleyici / indirgeyici maddeler
Diğer kategorilerde açıklanmayan boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddeleri
Plastikleştiriciler

Süreç düzenleyicileri
İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş
Petrol üretimine özgü işleme yardımcıları
Katı madde ayırma maddeleri
Çözücüler (temizlik ve yağ giderme için)
Çözücüler (ürün formülasyonunun veya karışımının bir parçası haline gelen)
Yüzey aktif maddeler
Termal kağıt kaplama
Viskozite ayarlayıcılar

Metanolün Tüketici Kullanımları:
Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri
Tarım ürünleri (pestisit içermeyen)
Hava bakım ürünleri
Donma önleyici ve buz çözücü ürünler

Monte edilmiş, ithal araçlarda bulunan otomotiv Ön Cam Yıkama sıvısı
Otomotiv bakım ürünleri
Biyodizel üretimi.
Yapı / inşaat malzemeleri - ahşap ve mühendislik ürünleri
Elektrikli ve elektronik ürünler
Başka bir yerde kapsanmayan kumaş, tekstil ve deri ürünleri
Hammadde

Köpük oturma ve yatak ürünleri
Yakıtlar ve ilgili ürünler
İç Hammadde
Çamaşır ve bulaşık yıkama ürünleri
Başka bir yerde kapsanmayan metal ürünler

Boyalar ve kaplamalar
Kağıt ürünleri
Kişisel bakım ürünleri
Başka bir yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler
Çözücü
Su arıtma ürünleri

Metanol Üretim Yöntemleri:
Metanol şu anda endüstriyel ölçekte, yalnızca düşük basınçlı (LP) metanol işleminin (5-10 MPa) prensiplerine göre sentez gazının katalitik dönüşümü ile üretilmektedir. 
Düşük basınçlı proseslerin başlıca avantajları, daha düşük yatırım ve üretim maliyetleri, iyileştirilmiş operasyonel güvenilirlik ve tesis büyüklüğü seçiminde daha fazla esnekliktir.

Tüm ticari metanol işlemleri bir sentez döngüsü kullanır.
Bu konfigürasyon, tipik katalizör çalışma koşullarında denge dönüşüm sınırlamalarının üstesinden gelir.

Yüksek toplam dönüşümler sağlayan bir geri dönüşüm sistemi mümkündür çünkü ürün metanol ve su yoğuşma yoluyla döngüden çıkarılabilir. 
Makyaj sentez gazı sıkıştırılır, geri dönüştürülmüş gazla karıştırılır ve dönüştürücüye girmeden önce dönüştürücü atık gazına karşı önceden ısıtılır. 

Dönüştürücü atık suyu, önce döngü değiştiriciye ve ardından ham metanol-su karışımını yoğunlaştıran bir soğutucuya geri gönderilmeden önce doygun suyu veya kazan besleme suyunu ısıtmak için kullanılır. 
Yoğunlaşmayan gazlar, geri dönüşüm için bir haznede ayrılır. 

Fazla hidrojen, metan ve diğer inertleri gidermek için bu geri dönüşümden bir temizleme alınır. 
Ham metanol karışımı, son saflaştırma için damıtma bölümüne gönderilir.

Karbon monoksit ve hidrojenden yüksek basınçlı katalitik sentez yoluyla; doğal gaz hidrokarbonlarının kısmi oksidasyonu; odun, turba ve linyitin gazlaştırılmasıyla metanol yapmak için çeşitli işlemler geliştirilmiştir, ancak ticari olarak henüz kanıtlanmamıştır; molibden katalizörlü metandan (deneysel).

Metanolün Genel Üretim Bilgileri:

Endüstri işleme Sektörleri:
Yapıştırıcı imalatı
Diğer tüm temel organik kimyasal imalatlar
Diğer tüm kimyasal ürün ve müstahzar imalatı
Diğer tüm petrol ve kömür ürünleri imalatı

Tıbbi tanı / patoloji mesleğinde kullanılan kimyasallar
Elektrikli ekipman, cihaz ve bileşen imalatı
Madencilik (petrol ve gaz hariç) ve destek faaliyetleri
Çeşitli imalat
Metalik olmayan mineral ürün imalatı (kil, cam, çimento, beton, kireç, alçıtaşı ve diğer metalik olmayan mineral ürün imalatını içerir.

Petrol ve gaz sondajı, çıkarma ve destek faaliyetleri
Boya ve kaplama imalatı
Kağıt üretimi
Pestisit, gübre ve diğer tarımsal kimyasal imalat
Petrokimya üretimi
Petrol rafinerileri

İlaç ve ilaç imalatı
Fotoğraf filmi kağıdı, levha ve kimyasal imalat
Plastik malzeme ve reçine imalatı
Hizmetler

Sabun, temizlik maddesi ve tuvalet hazırlığı imalatı
Sentetik kauçuk imalatı
Nakliye ekipmanları imalatı
Yardımcı Programlar
Toptan ve perakende ticaret
Ahşap ürün imalatı

Başlangıçta odun alkolü olarak adlandırılan Metanol, ahşabın tahrip edici damıtılmasından elde edildiğinden, günümüzde ticari metanol bazen sentetik metanol olarak anılmaktadır çünkü Metanol, çeşitli kaynaklar tarafından üretilen hidrojen ve karbon oksitlerin bir karışımı olan sentez gazından üretilmektedir

Metanol Üretimi:
Sentez gazından:
Karbon monoksit ve hidrojen, metanol üretmek için bir katalizör üzerinde reaksiyona girer. 
Günümüzde en yaygın kullanılan katalizör, ICI tarafından ilk kez 1966'da kullanıldığı gibi alümina üzerinde desteklenen bakır ve çinko oksitlerin bir karışımıdır. 

5-10 MPa (50-100 atm) ve 250 °C'de (482 °F), reaksiyon
CO + 2H2 - > CH3OH
yüksek seçicilik ile karakterizedir (>%99.8). 

Metandan sentez gazı üretimi, her mol karbon monoksit için üç mol hidrojen üretirken, sentez, mol karbon monoksit başına yalnızca iki mol hidrojen gazı tüketir. 

Fazla hidrojenle başa çıkmanın bir yolu, karbondioksiti metanol sentez reaktörüne enjekte etmektir, burada Metanol de denklemine göre metanol oluşturmak üzere reaksiyona girer
CO2 + 3H2 - > CH3OH + H2O

Mekanizma açısından süreç, CO'NUN Co'ya ilk dönüşümü yoluyla gerçekleşir. 2daha sonra hidrojene edilen:
CO2 + 3H2 - > CH3OH + H2O
H2O yan ürününün su-gaz kayma reaksiyonu yoluyla geri dönüştürüldüğü yer
CO + H2Ö - > CO2 + H2
Bu genel bir tepki verir
CO + 2 H2 - > CH3OH
yukarıda listelenenle aynı olan. 

Sentez gazından metanol üretimi ile yakından ilgili bir süreçte, doğrudan bir hidrojen ve CO2 beslemesi kullanılabilir.
Bu işlemin en büyük avantajı, yakalanan CO2 ve elektrolizden elde edilen hidrojenin kullanılabilmesi ve fosil yakıtlara bağımlılığın ortadan kaldırılmasıdır.

Metanolün Biyosentezi:
Metanın metanole katalitik dönüşümü, metan monooksijenazları içeren enzimler tarafından gerçekleştirilir. 

Bu enzimler karışık işlevli oksijenazlardır, yani oksijenasyon su ve NAD + üretimi ile birleştirilir:
CH4 + O2 + NADPH + H^+ - > CH3OH + H2O + NAD^+

Hem Fe hem de Cu'ya bağımlı enzimler karakterize edilmiştir.
Bu reaktiviteyi taklit etmek için yoğun ancak büyük ölçüde sonuçsuz çabalar sarf edilmiştir.

Metanol, hammadde metanından daha kolay oksitlenir, bu nedenle reaksiyonlar seçici olma eğilimindedir. 
Bu sorunu aşmak için bazı stratejiler mevcuttur. 

Örnekler arasında Shilov sistemleri ve zeolitler içeren Fe ve Cu bulunur.
Bu sistemler mutlaka metaloenzimlerin kullandığı mekanizmaları taklit etmez, ancak onlardan biraz ilham alır. 

Aktif bölgeler, enzimlerde bilinenlerden önemli ölçüde değişebilir. 
Örneğin, sMMO enziminde bir dinükleer aktif bölge önerilirken, Fe-zeolitte bir mononükleer demir (alfa-oksijen) önerilmektedir.

Metanolün Örnekleme Prosedürleri:
Metanol konsantrasyonunun güvenilir bir şekilde belirlenmesi için iki örnekleme yöntemi incelenmiştir. 
Cam kapta depolanan metanol buharının cam yüzeyinde ayrıştığı bulunmuştur. 

Cam kabın yüzey alanı uzadıkça ayrışma arttı. 
Cam kaptaki ayrışma oranı, özellikle metanol buharı konsantrasyonu düşük olduğunda nispeten yüksekti. 

Bu nedenle, yukarıdaki örnekleme yöntemiyle güvenilir bir belirleme mümkün değildi. 
Silika jel ile katı sorbent örneklemesinde, toplanan metanol de ayrıştırıldı, ancak metanol miktarı sıvı metanolün 0.1 mikrolitresinden fazla olduğunda ayrıştırılan miktar, toplanan metanole kıyasla ihmal edilebilir derecede küçüktü. 
Yukarıdaki bulgulardan metanol konsantrasyonunun bu yöntemle belirlenmesinin güvenilir olduğu sonucuna varılabilir.

Kalite özellikleri ve analizi:
Metanol ticari olarak çeşitli saflık derecelerinde mevcuttur. 
Ticari metanol genellikle ASTM saflık dereceleri A ve aa'ya göre sınıflandırılır. 

Hem grade A hem de grade AA saflığı ağırlıkça %99.85 metanoldür. 
"AA" sınıfı metanol de eser miktarda etanol içerir.

Kimyasal kullanım için metanol normalde AA Derecesine karşılık gelir. 
Suya ek olarak, tipik safsızlıklar arasında aseton ve etanol bulunur (damıtma ile ayrılması çok zordur). 

UV-vıs spektroskopisi, aromatik safsızlıkları tespit etmek için uygun bir yöntemdir. 
Su içeriği Karl-Fischer titrasyonu ile belirlenebilir.

Emilim, Dağılım ve Atılım:
Metanol, inhalasyon veya yutulduktan sonra emilir ve inhalasyon, mesleki ortamda emilimin ana yoludur. 
Metanole dermal maruziyetin potansiyel riski konusunda bir anlaşma yoktur. 
Metanol, dokunun nispi su içeriğine göre eşit olarak dağıtılır.

Metil alkol, gastrointestinal sistemden ve solunum yollarından kolayca emilir.

Metanolün gastrointestinal sistemden emilim hızı yaklaşık 8.4 mg / sq cm / saattir. 
Yuttuktan sonra serum konsantrasyonunun zirvesine ulaşma süresi metanol için 30-60 dakikadır.

Yutulduktan ve solunduktan sonra insanda deneysel koşullar altında, oral yoldan 71-84 mg/kg'lık dozajlar, 2-3 saat sonra 4.7-7.6 mg/100 ml'lik kan seviyelerine neden oldu. 
İdrar / kan konsantrasyon oranı yaklaşık 1.3'te sabitti.
3-4 saat boyunca 500-1000 ppm inhalasyon, yaklaşık 1-3 mg/100 mL idrar konsantrasyonu verdi.

Metanolün Klinik Laboratuvar Yöntemleri:
Temassız kondüktometrik saptama ile kılcal elektroforez ile kan serumu örneklerinde formatın hızlı ve doğrudan belirlenmesi için yeni bir yöntem sunulmuştur. 
pH 4.56'da 10 mM L-histidin, 15 mM glutamik asit ve 30 UM setiltrimetilamonyum bromür içeren bir elektrolit sistemi kullanılarak yaklaşık 1 dakikada seçici bir format ayrımı sağlandı. 

Tek numune hazırlama, deiyonize su ile seyreltme (1:100) idi. 
Tespit limiti ve miktar limiti, seyreltilmemiş kan serumunda 0.22 mM ve 0.73 mm'ye karşılık gelen sırasıyla 2.2 uM ve 7.3 uM idi. 

Yöntem, şüpheli metanol zehirlenmesi vakalarında basit ve hızlı bir teşhis testi sağlar. 
Yöntem, akut metanol zehirlenmesi altında hastaneye başvuran bir hastanın kanındaki formatın belirlenmesi üzerine başarıyla test edilmiştir. 

Hastanın kan serumunda tespit edilen en yüksek format konsantrasyonu, sağlıklı popülasyondaki normal değerlerden 10 ila 100 kat daha yüksek olan 12.4 mM idi. 
Geliştirilen yöntem, kan örneklerinde formatı tespit etmek için şu anda mevcut olan en hızlı testi sunar.

Kan ve idrarda metanol içeren ultramikro kromatografik yöntem.

Metanolün kan serumunda tayini, çift kolonlu, çift alevli iyonizasyon dedektörleri ve doğrusal bir sıcaklık programlayıcı ile donatılmış bir Varian Model 2100 gaz kromatografisi kullanılarak gaz kromatografisi ile gerçekleştirildi. 
Standart eğriler 1-100 nmol/mL concn aralığında doğrusaldı ve tespit sınırları 0.1 nmol/mL etilen glikol idi. 
İncelenen 30 çözücüden herhangi bir girişim tespit edilmedi.

Metanol ve formik asit buharlarına kişisel maruziyeti tespit etmek için bir örnekleme stratejisi geliştirilmiştir. 
Formik asit, metanolün metabolik son ürünüdür ve solunan formik asidin bir kısmı doğrudan idrarla atılır, böylece idrar formik asidi her iki ajana da maruz kalmayı ortaya çıkarır. 

Bununla birlikte, solunan buharlarla doğrusal bir ilişki, ancak idrar örneklemesi maruziyetten sonraki 16 saate (ertesi sabah) kadar ertelenirse gösterilebilir. 
Mevcut Finlandiya hijyenik sınır seviyesinde (200 ppm) metanol buharına maruz kalmak 80 mg formik asit/g kreatinin üretti; hijyenik sınırda (5 ppm) formik aside maruz kalmak 90 mg/g kreatinine neden oldu. 
Bu rakamların benzerliği, ampirik olarak belirlenmiş bu değerlerin ortak bir toksikolojik temelini gösterebilir.

Yasal alkol sınırının tam kanda (11 mmol/L) 0,50 mg/g olduğu İsveç'te içki içtiğinden ve araba kullandığından şüphelenilen 519 kişiden alınan kan örneklerinde etanol ve metanol konsantrasyonunu belirlemek için boşluk gazı kromatografisi kullanıldı. 
Kandaki etanol konsantrasyonu, ortalama 1.83 + veya - 0.82 mg/g (+ veya - standart sapma) ile 0.01 ila 3.52 mg/g arasında değişmiştir. 

Frekans dağılımı ortalama olarak simetrikti, ancak normallikten saptı. 
Normal olasılık kağıdındaki aynı verilerin bir grafiği, Metanolün iki alt popülasyondan (iki modlu) oluşabileceğini gösterdi. 

Aynı kan örneklerinde metanol konsantrasyonu ortalama 7.3 + veya - 3.6 mg/L (+ veya - standart sapma) ile 1 ila 23 mg/L arasında değişiyordu ve bu dağılım belirgin şekilde çarpıktı (+). 
Etanol (x) ve metanol (y) konsantrasyonu pozitif korelasyon gösterdi (r= 0.47, P<0.001) ve kan-metanoldeki varyansın %22'sinin (r2) kan-etanol üzerindeki Metanol doğrusal regresyonuna atfedilebileceği anlamına gelir. 

Regresyon denklemi y= 3.6 + 2.1 x ve standart hata tahmini 0.32 mg / L idi.
Bu büyük dağılım, kan-etanol konsantrasyonu ölçümlerinden ve regresyon denkleminden kan-metanol konsantrasyonunun güvenilir tahminlerinin yapılmasını engeller. 

Ancak İsveçli içki sürücülerinin bu örneğinde daha yüksek kan-metanol konsantrasyonları kesinlikle daha yüksek kan-etanol ile ilişkilidir. 
Metanol ve Metanol toksik metabolizma ürünlerine, formaldehit ve formik aside sık sık maruz kalmak, yatkın bireylerde ağır içme ile ilişkili ek bir sağlık riski oluşturabilir. 
Etanole ek olarak içme sürücülerinin kanındaki metanolün belirlenmesi, uzun süredir devam eden etanol zehirlenmesine ve dolayısıyla potansiyel sorunlu içicilere veya alkoliklere işaret edebilir.

Metanolün Metabolizması / Metabolitleri:
Yakın zamanda, yaralı bitkiler tarafından yayılan metanolün bitkiden bitkiye ve bitkiden hayvana iletişim için bir sinyal molekülü olarak işlev görebileceğini gösterdik. 
Memelilerde metanol bir zehir olarak kabul edilir çünkü enzim alkol dehidrojenaz (ADH) metanolü formaldehit ve diğer ürünlere dönüştürür. 

Bununla birlikte, sağlıklı gönüllülerin kanında ve solunan havasında metanolün saptanması, metanolün metabolik bir atık üründen ziyade belirli işlevlere sahip bir kimyasal olabileceğini düşündürmektedir. 
Fare beyninin genom çapında bir analizini kullanarak, kan metanol konsantrasyonundaki bir artışın, öncelikle detoksifikasyon işlemlerinde ve alkol/aldehit dehidrojenaz gen kümesinin düzenlenmesinde rol oynayan genlerden mrna'ların birikmesinde bir değişikliğe yol açtığını gösterdik. 

Plazmada düşük metanol konsantrasyonunun korunmasında adh'nin rolünü test etmek için spesifik ADH inhibitörü 4-metilpirazol (4-MP) kullandık ve 4-mp'nin intraperitoneal uygulamasının plazma metanol, etanol ve formaldehit konsantrasyonlarında önemli bir artışa neden olduğunu gösterdik. 
Bağırsağın çıkarılması, plazmaya metanol ekleme oranını önemli ölçüde azalttı ve bağırsak florasının endojen metanol üretiminde rol oynayabileceğini öne sürdü. 

Karaciğerdeki ADH, metanolü metabolize etmek için ana enzim olarak tanımlandı, çünkü portal vene 4 mp'lik uygulamadan sonra karaciğer homojenatındaki metanol ve etanol içeriğinde bir artış gözlendi. 
Karaciğer mRNA nicelleştirmesi, hücre sinyallemesi ve detoksifikasyon süreçlerinde yer alan genlerden mRNA birikiminde değişiklikler gösterdi. 
Endojen metanolün, mRNA sentezini kontrol ederek homeostazın düzenleyicisi olarak işlev gördüğünü varsaydık.

Birçok çalışma, primatlara metanol toksisitesinin esas olarak Metanol metabolitleri, formaldehit (FA) ve formik asit ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. 
Metanol metabolizması ve toksikolojisi en iyi periferik organlarda çalışılmış olsa da, çok az çalışma beyne odaklanmıştır ve hiçbir çalışma primat beyninde metanolün fa'ya dönüşümünü gösteren deneysel kanıtlar bildirmemiştir. 

Bu çalışmada, insan olmayan primat beyninde metanolün fa'ya metabolik bir sürecinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak için üç rhesus makağına tek bir intraserebroventriküler metanol enjeksiyonu yapıldı. 
Beyin omurilik sıvısındaki (BOS) FA seviyeleri daha sonra farklı zaman noktalarında değerlendirildi. 

Bir metanol enjeksiyonunu takip eden 18.saatte FA seviyelerinde önemli bir artış bulundu. 
Dahası, enjeksiyondan sonraki 30. saatte FA seviyesi normal fizyolojik seviyeye döndü. 

Bu bulgular, insan olmayan primat beyninde metanolün fa'ya oksitlendiğine ve üretilen fa'nın bir kısmının beyin hücrelerinden salındığına dair doğrudan kanıt sağlar. 
Bu çalışma, fa'nın insan olmayan primat beynindeki metanol metabolik süreçlerinden üretildiğini ve fa'nın metanol nörotoksikolojisinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Metanol, meyve sineği Drosophila melanogaster'ın doğal besinleri ve yumurtlama bölgeleri olan meyveleri fermente etmede en yaygın kısa zincirli alkoller arasındadır. 
Önceki sonuçlarımız, sitokrom P450 monooksijenazlarının (CYP'LER) larvalarda metanol detoksifikasyonu ile ilişkili olduğunu gösterdi. 

Katalazlar, alkol dehidrojenazlar (adh'ler), esterazlar (EST'LER) ve glutatyon S-transferazlar (GST'LER), sırasıyla 3-amino-1,2,4-triazol (3-AT), 4-metilpirazol (4-MP), trifenil fosfat (TPP) ve dietilmeleat (DEM) tarafından spesifik olarak inhibe edildi. 
Cyp'ler piperonil bütoksit (PBO) ve 1-aminobenzotriazol (1-ABT) tarafından inhibe edildi. 

Bu yazıda kadın ve erkek erişkinlerde bu enzimlerin metanol metabolizmasına katılımları, metanol ve bunlara karşılık gelen inhibitörlerin kombinasyon indeksleri belirlenerek araştırılmıştır. 
PBO, 1-ABT, 3-AT, 4-MP ve TPP ayrı ayrı metanol ile karıştırıldığında, 72 saatlik diyet maruziyetinden sonra yetişkinlerin ölümlerine karşı önemli bir sinerjizm sergilediler. 

Buna karşılık, DEM ve metanol karışımı katkı etkileri gösterdi. 
Dahası, metanole maruz kalma, CYP aktivitesini ve birkaç Cyp geninin yukarı regüle edilmiş mRNA ekspresyon seviyelerini önemli ölçüde artırdı. 

Farklı suşlar kullanılarak yapılan biyo tahliller, ADH aktivitesindeki değişimin ve alfa-Est7'nin RNAi aracılı yıkılmasının, metanol için LC50 değerlerini önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koydu. 
Bu sonuçlar, cyp'lerin, katalazların, adh'lerin ve est'lerin yetişkinlerde metanol eliminasyonundan kısmen sorumlu olduğunu göstermektedir. 
Metanol, larvalar ve yetişkinler arasında metanol metabolizmasında bazı farklılıklar olduğu, ancak kadın ve erkek yetişkinler arasında olmadığı görülmektedir.

Metanolün metabolizması, başlangıçta doymuş bir hız sınırlayıcı işlem olan hepatik alkol dehidrojenaz ile formaldehite oksidasyonu içeren üç aşamalı bir işlemde gerçekleşir. 
İkinci adımda formaldehit, aldehit dehidrojenaz tarafından pH'a bağlı olarak formik aside veya formata oksitlenir. 

Üçüncü adımda, formik asit, karbondioksite folata bağlı bir yolla detoksifiye edilir. 
Metanolün kandan uzaklaştırılması, özellikle etanol ile karşılaştırıldığında, tüm türlerde yavaş görünmektedir. 
İnsanlarda idrar metanol konsantrasyonlarının kandaki metanol konsantrasyonu ile orantılı olduğu bulunmuştur.

Metanolün Biyolojik Yarı Ömrü:
Fomepizol tedavisi sırasında metanolün ortalama plazma yarı ömrü 52 saatti (aralık 22-87); Serum metanol ne kadar yüksekse, yarı ömür o kadar uzun olur.

Süresi dolmuş havada metanol eliminasyonunun biyolojik yarı ömrü, oral veya dermal uygulamadan sonra 1,5 saattir.

Deneyler, insan gönüllülerin önceki akşam 1000-1500 mL kırmızı şarap (%9,5 ağırlık/hacim etanol, 100 mg/L metanol) tüketmesinden sonraki sabah yapıldı. 
Metanolün vücuttan yıkanması, akşamdan kalmanın başlangıcı ile çakıştı. 

Kandaki etanol ve metanol konsantrasyonları, süresi dolmuş alveolar havanın analizi ile dolaylı olarak belirlendi. 
Sabahları kan-etanol, yaklaşık 100 mg/L (2.2 mM) karaciğer alkol dehidrojenazının Km'sinin altına düştüğünde, etanolün kaybolma yarı ömrü, 4 denekte sırasıyla 21, 22, 18 ve 15 dakika idi. 
Metanolün karşılık gelen eliminasyon yarı ömürleri, aynı bireylerde 213, 110, 133 ve 142 dak idi.

İdrar metanol seviyeleri, inhalasyon yoluyla 8 saat boyunca 102, 205 veya 300 mg/cum'ye maruz bırakılan dört gönüllüde yaklaşık 2,5 ila 3 saatlik bir yarı ömürle katlanarak azaldı.

Metanolün Tarihçesi:
Mumyalama işlemlerinde eski Mısırlılar, ahşabın pirolizinden elde ettikleri metanol de dahil olmak üzere bir madde karışımı kullandılar. 
Bununla birlikte, saf metanol ilk olarak 1661'de Robert Boyle tarafından buxus'un (şimşir) damıtılmasıyla Metanol ürettiğinde izole edildi.

Metanol daha sonra "piroksilik ruh"olarak tanındı. 
1834'te Fransız kimyagerler Jean-Baptiste Dumas ve Eugene Peligot, Metanol element bileşimini belirlediler.

Ayrıca "metilène" kelimesini organik kimyaya tanıttılar ve Yunanca methy = "alkollü sıvı" + hȳlē = "orman, odun, kereste, malzeme"den Metanol oluşturdular. 
"Metilène", ağırlıkça yaklaşık %14 hidrojen olan ve bir karbon atomu içeren bir" radikal " belirledi. 

Bu CH2 olurdu, ancak o zamanlar karbonun hidrojeninkinden sadece altı kat daha fazla atom ağırlığına sahip olduğu düşünülüyordu, bu yüzden formülü CH olarak verdiler.
Daha sonra odun alkolünü (l'esprit de bois) "bihidrat de méthylène" olarak adlandırdılar (formülün C olduğunu düşündükleri için BİHİDRAT4H8Ö4 = (CH)4(H2Ö)2). 

"Metil" terimi, yaklaşık 1840 yılında "metilen" den geri oluşumla türetildi ve daha sonra "metil alkolü"tanımlamak için uygulandı. 
Bu, 1892'de Uluslararası Kimyasal İsimlendirme Konferansı tarafından "metanol" olarak kısaltıldı.
Organik kimyada karbon gruplarının adlarını oluşturan-il eki metil kelimesinden gelmektedir.

Fransız kimyager Paul Sabatier, 1905'te sentetik olarak metanol üretmek için kullanılabilecek ilk işlemi sundu. 
Bu süreç, metanol üretmek için karbondioksit ve hidrojenin reaksiyona sokulabileceğini öne sürdü.

Badische-Anilin & Soda-Fabrik (BASF) için çalışan Alman kimyagerler Alwin Mittasch ve Mathias Pier, sentez gazını (karbon monoksit, karbondioksit ve hidrojen karışımı) metanole dönüştürmek için bir araç geliştirdiler ve patent aldılar. 
Bozzano ve Manenti'ye göre, BASF'nin süreci ilk olarak 1923'te Almanya'nın Leuna kentinde kullanıldı. 
Çalışma koşulları, çinko/krom oksit katalizörlü "yüksek" sıcaklıklar (300 ila 400 °C arasında) ve basınçlardan (250 ila 350 atm arasında) oluşuyordu.

ABD patenti 1.569.775 (ABD 1569775) 4 Eylül 1924'te uygulandı ve 12 Ocak 1926'da basf'ye verildi; işlem, son derece güçlü koşullara sahip bir krom ve manganez oksit katalizörü kullandı: 50 ila 220 atm arasında değişen basınçlar ve 450 °C'ye kadar sıcaklıklar.
Modern metanol üretimi, daha düşük basınçlarda çalışabilen katalizörler (genellikle bakır) kullanılarak daha verimli hale getirilmiştir. 
Modern düşük basınçlı metanol (LPM) işlemi, ICI tarafından 1960'ların sonlarında US 3326956 tarafından uzun süredir süresi dolduğundan beri teknoloji patenti ile geliştirilmiştir.

II.Dünya Savaşı sırasında metanol, birkaç Alman askeri roket tasarımında, M-Stoff adı altında ve C-Stoff olarak bilinen hidrazin ile kabaca 50/50'lik bir karışımda yakıt olarak kullanıldı.

Metanolün motor yakıtı olarak kullanılması, 1970'lerin petrol krizlerinde dikkat çekti. 
1990'ların ortalarında, ABD'de metanol veya benzinle çalışabilen 20.000'den fazla metanol "esnek yakıtlı araç" (FFV) piyasaya sürüldü.

Ek olarak, 1980'lerin çoğunda ve 1990'ların başında Avrupa'da satılan benzinli yakıtlarda düşük seviyelerde metanol harmanlanmıştır. 
Otomobil üreticileri, 1990'ların sonlarında metanol ffv'leri üretmeyi bıraktı ve dikkatlerini etanol yakıtlı araçlara çevirdi. 
Metanol FFV programı teknik bir başarı olsa da, benzin pompası fiyatlarının düştüğü bir dönemde 1990'ların ortasından sonlarına doğru yükselen metanol fiyatlandırması, metanol yakıtlarına olan ilgiyi azalttı.

1970'lerin başında Mobil tarafından metanolden benzin yakıtı üretmek için bir süreç geliştirildi.

1960'lar ve 1980'ler arasında metanol, hammadde kimyasallarının öncüsü olarak ortaya çıktı.asetik asit ve asetik anhidrit. 
Bu işlemler şunları içerir: Monsanto asetik asit sentezi, Cativa süreci ve Tennessee Eastman asetik anhidrit süreci.

Metanolün Taşınması ve Depolanması:

Yanmaz Dökülme Tepkisi:
Tamamen kapsülleyici, buhar koruyucu giysiler, yangınsız dökülmeler ve sızıntılar için giyilmelidir. 
Tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın (yakın bölgede sigara, parlama, kıvılcım veya alev yok). 

Ürünü kullanırken kullanılan tüm ekipmanlar topraklanmalıdır. 
Dökülen malzemeye dokunmayın veya içinden geçmeyin. 

Metanolü risksiz yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun. 
Su yollarına, kanalizasyonlara, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin. 
Buharları azaltmak için buhar baskılayıcı bir köpük kullanılabilir. 

KÜÇÜK DÖKÜLME: Toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan malzemelerle emdirin ve daha sonra bertaraf edilmek üzere kaplara aktarın. 
Emilen malzemeyi toplamak için temiz, kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın. 

BÜYÜK dökülme: Daha sonra bertaraf etmek için sıvı dökülmesinin çok ilerisinde durun. 
Su spreyi buharı azaltabilir, ancak kapalı alanlarda tutuşmayı engellemeyebilir.

Metanolün Güvenli Depolanması:
Uyumsuz malzemelerden ayrılmıştır. 
Havalı. 

Yanmaz. 
İyi havalandırılan bir odada saklayın.

Metanolün Saklama Koşulları:
Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. 
Açılan kaplar, sızıntıyı önlemek için dikkatlice tekrar kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.

Kapalı 14 Metanol boşluğunda büyük miktarlarda metanol depolandığında, daha düşük patlama limiti monitörleri ile izlenmesi arzu edilir.

Kalıcı olarak monte edilmiş yangın söndürme ekipmanı büyük depolama tesislerinde sağlanmalıdır. 
Yangın durumunda çelik konstrüksiyonları ve komşu tankları soğutmak için genellikle depolama tankı çiftliklerine tazyikli su kurulur. 
Büyük tanklar, alkole dayanıklı yangın söndürme köpükleri için kalıcı olarak monte edilmiş boru sistemlerine sahip olmalıdır.

Küçük Ölçekli Depolama. 
Laboratuvar ve endüstriyel kullanım için az miktarda (</= 10 L) metanol cam şişelerde veya sac metal kutularda depolanır; 200 L'ye kadar olan miktarlar çelik bidonlarda depolanır ve taşınır. 

Bazı plastik şişeler ve kaplar geçirgenlikleri ve plastikleştiricilerin çözünme tehlikesi nedeniyle kullanılamaz. 
Yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen uygundur, poli(vinil klorür) ve poliamidler uygun değildir.

Metanolün Güvenliği:
Metanol oldukça yanıcıdır. 
Metanol buharları havadan biraz daha ağırdır, hareket edebilir ve tutuşabilir. 
Metanol yangınları kuru kimyasal, karbondioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpükle söndürülmelidir.

Metanolün ilk yardımı:
GÖZLER: Önce mağdurda kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın. 
Bir hastaneyi veya zehir kontrol merkezini aynı anda çağırırken kurbanın gözlerini 20 ila 30 dakika su veya normal tuzlu su solüsyonuyla yıkayın. 

Bir doktordan özel talimat almadan kurbanın gözlerine merhem, yağ veya ilaç koymayın. 
Herhangi bir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmese bile, gözleri yıkadıktan sonra kurbanı derhal hastaneye götürün. 

CİLT: Kirlenmiş tüm giysileri çıkarırken ve izole ederken etkilenen cildi derhal suyla doldurun. 
Etkilenen tüm cilt bölgelerini sabun ve suyla nazikçe iyice yıkayın. 
Kızarıklık veya tahriş gibi semptomlar gelişirse DERHAL bir doktor çağırın ve mağduru tedavi için hastaneye nakletmeye hazır olun. 

SOLUMA: Kirlenmiş bölgeyi derhal terk edin; derin temiz hava soluyun. 
Semptomlar (hırıltı, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğüste yanma gibi) gelişirse, bir doktor çağırın ve kurbanı hastaneye nakletmeye hazır olun. 

Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılara uygun solunum koruması sağlayın. 
Mümkün olduğunda, Kendi Kendine Yeten Solunum Cihazı (SCBA) kullanılmalıdır; Mevcut değilse, Koruyucu Giysi altında önerilenden daha yüksek veya ona eşit bir koruma seviyesi kullanın. 

YUTMA: KUSMAYA NEDEN OLMAYIN. 
Uçucu kimyasalların kusma sırasında kurbanın akciğerlerine aspire edilme riski yüksektir ve bu da tıbbi sorunları artırır. 
Mağdur bilinçliyse ve sarsılmıyorsa, kimyasalı seyreltmek için 1 veya 2 bardak su verin ve HEMEN bir hastane veya zehir kontrol merkezini arayın. 

Kurbanı derhal bir hastaneye nakledin. 
Mağdur sarsılıyor veya bilinçsizse, ağızdan hiçbir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan emin olun ve kurbanı başı vücudun altında olacak şekilde kendi tarafına yatırın. 

KUSMAYA NEDEN OLMAYIN. 
Kurbanı derhal bir hastaneye nakledin.

Metanolün Yangınla Mücadelesi:
DİKKAT: Tüm bu ürünlerin parlama noktası çok düşüktür: Ateşle savaşırken su spreyi kullanılması verimsiz olabilir. 

KÜÇÜK yangın: Kuru kimyasal, CO2, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük. 

BÜYÜK yangın: Su spreyi, sis veya alkole dayanıklı köpük. 
Metanolü risksiz yapabiliyorsanız kapları yangın alanından uzaklaştırın. 
Daha sonra bertaraf etmek için yangın kontrol suyunu boşaltın; malzemeyi dağıtmayın. 

Su spreyi veya sis kullanın; düz akıntılar kullanmayın. 
Tankları veya ARABA/RÖMORK yüklerini içeren yangın: Maksimum mesafeden ateşle savaşın veya insansız hortum tutucular veya monitör nozulları kullanın. 

Kapları, yangın çıktıktan sonra iyice su basana kadar su dolu olarak soğutun. 
Havalandırma emniyet cihazlarından yükselen ses veya tankın renginin solması durumunda derhal geri çekin. 

HER zaman ateşe gömülmüş tanklardan uzak durun. 
Büyük yangın için insansız hortum tutucular veya monitör nozulları kullanın; Bu mümkün değilse bölgeden çekilin ve yangının yanmasına izin verin.

Metanolün Yangınla Mücadele Prosedürleri:

Uygun söndürme ortamı: Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.

İtfaiyeciler için tavsiyeler: Gerekirse yangınla mücadele için kendi kendine yeten solunum cihazı takın.

Malzeme yanıyorsa veya yangına karışmışsa: Akış durdurulamadıkça yangını söndürmeyin. 
Sel miktarlarında suyu sis olarak kullanın. 
Katı su akışları etkisiz olabilir. 

Tüm kapları sel miktarları veya suyla soğutun. 
Suyu mümkün olduğunca uzak bir mesafeden uygulayın. 
"Alkol" köpüğü, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.

Metanolün İzolasyonu ve Tahliyesi:
Acil bir önlem olarak, dökülme veya sızıntı alanını her yöne en az 50 metre (150 fit) izole edin.

DÖKÜLME: Yukarıda gösterilen izolasyon mesafesini gerektiği gibi rüzgar yönünde artırın. 

YANGIN: Tank, vagon veya tank kamyonu yangına karışmışsa, her yöne 800 metre (1/2 mil) yalıtın; Ayrıca, her yöne 800 metre (1/2 mil) ilk tahliyeyi düşünün.

Metanolün Dökülme Bertarafı:
Tehlikeli bölgeyi boşaltın! Bir uzmana danışın! Tüm ateşleme kaynaklarını çıkarın.      
Havalandırma. 

Kişisel korunma: kendi kendine yeten solunum cihazı dahil komple koruyucu giysi. 
Kanalizasyona yıkamayın. 
Sızan ve dökülen sıvıyı mümkün olduğunca kapalı kaplarda toplayın. 

Kalan sıvıyı kumda veya inert emicide emdirin. 
Kalanları bol su ile yıkayınız. 
Yerel yönetmeliklere göre saklayın ve atın.

Metanolün Temizleme Yöntemleri:
Kaza sonucu yayılmaya karşı TEDBİRLER: Kişisel tedbirler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri: Solunum koruması kullanınız. 
Buhar, sis veya gaz solumaktan kaçının. 

Yeterli havalandırmayı sağlayın. 
Tüm tutuşma kaynaklarını çıkarın. 

Personeli güvenli bölgelere tahliye edin. 
Patlayıcı konsantrasyonlar oluşturmak için biriken buharlara dikkat edin. 
Buharlar alçak alanlarda birikebilir. 

Çevresel önlemler: Güvenli olması durumunda daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin. 
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin. 
Muhafaza etme ve temizleme yöntem ve malzemeleri: Dökülmeyi engelleyin ve ardından elektrik korumalı bir elektrikli süpürgeyle veya ıslak fırçalayarak toplayın ve yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmek üzere kaba koyun.

Genel Dökülme Eylemleri: Bu risksiz yapılabiliyorsa, malzemenin deşarjını durdurun veya azaltın. 
Tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın.

Cilt temasından ve solunmasından kaçının. 
Buharı ve yangın tehlikesini azaltmak için dökülmeye bir florokarbon su köpüğü uygulanabilir. 

Emici malzemeler olan Hycar ve carbopol, dökülme durumlarında buhar bastırma ve/veya metanolün muhafaza edilmesi için olası uygulanabilirliği göstermiştir. 
Sızdıran kaplar dışarıya veya yalıtılmış, iyi havalandırılan bir alana çıkarılmalı ve içerikler diğer uygun kaplara aktarılmalıdır. 

Metanol sızıntılarını tıkamak için aşağıdaki malzemeler önerilir: polyester (örn.Glad bag), ımid polyester (örn. Torbada kahverengi), köpük üretan köpük, denize giden epoksi macun ve MSA üretan.

Karadaki Dökülmeler: Mümkünse yayılmasını önlemek için mekanik veya kimyasal bariyerler oluşturarak tutun. 
Kum, vermikülit veya diğer emici maddeleri emdirin ve bertaraf için metal kaplara kürek çekin. 

Dökülmeyi hareketsiz hale getirmek için üniversal jelleştirici maddenin uygulanması veya sıvı kütleyi emmek için uçucu kül veya çimento tozu kullanılması da dikkate alınmalıdır. 
Önerilen diğer sorbent malzemeler aktif karbon ve evrensel bir sorbent malzemedir.

Suya Dökülmeler: Muhafaza edildikten sonra, bermlerin etkinliğini artırmak için sıkışan kütleyi katılaştırmak için evrensel bir jelleştirici madde enjekte edilebilir. 
Aktif karbon, 10 mg/L veya daha yüksek konsantrasyonların kapladığı bölgeye dökülen miktarın %10'unda uygulanabilir. 
Ardından, hareketsiz kirletici kütlelerini gidermek için mekanik taramalar veya kaldırıcılar kullanın.

Metanolün Bertaraf Yöntemleri:
Bu kirletici, EPA tehlikeli atık numarası U154 ve F003'ü içeren atık jeneratörleri (100 kg/ay'a eşit veya daha büyük), atıkların depolanması, taşınması, arıtılması ve bertaraf edilmesinde USEPA yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Kirletici maddelerin bastırılmasından, koruyucu giysi/ekipmanın temizlenmesinden veya kontamine bölgelerden kaynaklanan atık sular, kimyasal veya bozunma ürünü konsantrasyonları açısından içerilmeli ve değerlendirilmelidir. 
Konsantrasyonlar, geçerli çevresel deşarj veya bertaraf kriterlerinden daha düşük olacaktır. 

Alternatif olarak, izin verilen bir atık su arıtma tesisine ön arıtma ve/veya deşarj, ancak yetkili makam tarafından incelendikten ve ihlallerin "geçmeyeceğine" dair güvence verildikten sonra kabul edilebilir. 
Tedavi, nakil ve elden çıkarma sırasındaki kaderin yanı sıra, iyileştirme işçisine maruz kalma (soluma, cilt ve yutma) dikkate alınmalıdır. 
Kimyasalın bu şekilde yönetilmesi için Metanol uygulanamazsa, bertaraf için uygun yerel, eyalet ve federal gereklilikleri belirlemek için Metanol EPA 40 CFR Bölüm 261'e, özellikle Alt Bölüm B'ye uygun olarak değerlendirilmelidir.

Ürün: Yakıcı ve yıkayıcı ile donatılmış kimyasal bir yakma fırınında yakın, ancak bu malzeme oldukça yanıcı olduğu için tutuşmaya ekstra özen gösterin. 
Lisanslı bir bertaraf şirketine fazlalık ve geri dönüştürülemeyen çözümler sunun. 

Bu malzemeyi elden çıkarmak için lisanslı bir profesyonel atık bertaraf servisine başvurun. 
Kirlenmiş ambalaj: Kullanılmamış ürün olarak atın.

Bertaraf: Atık metanol asla doğrudan kanalizasyona veya yüzey sularına boşaltılmamalıdır. 
Büyük miktarlarda atık metanol, lisanslı atık çözücü bertaraf şirketinde bertaraf edilebilir veya filtrasyon ve damıtma yoluyla geri kazanılabilir. 
Metanol de yakılabilir.

Metanolün Önleyici Tedbirleri:
Kaza sonucu yayılmaya karşı TEDBİRLER: Kişisel tedbirler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri: Solunum koruması kullanınız. 
Buhar, sis veya gaz solumaktan kaçının. 

Yeterli havalandırmayı sağlayın. 
Tüm tutuşma kaynaklarını çıkarın. 

Personeli güvenli bölgelere tahliye edin. 
Patlayıcı konsantrasyonlar oluşturmak için biriken buharlara dikkat edin. 
Buharlar alçak alanlarda birikebilir. 

Çevresel önlemler: Güvenli olması durumunda daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin. 
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.

Güvenli kullanım için önlemler: Cilt ve gözlerle temasından kaçının. 
Buharı veya buğuyu solumaktan kaçının. 
Patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. 

Tutuşma kaynaklarından uzak tutun-Sigara içmeyin. 
Elektrostatik yük oluşumunu önlemek için önlemler alın.

Uygun mühendislik kontrolleri: Cilt, göz ve giysilerle temasından kaçının. 
Ara vermeden önce ve ürünü kullandıktan hemen sonra ellerinizi yıkayın.

Eldivenler kullanımdan önce kontrol edilmelidir. 
Bu ürünle cilt temasını önlemek için uygun eldiven çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanın. 
Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın. 
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

  • Paylaş !
E-BÜLTEN