Быстрый Поиска

ПРОДУКТЫ

ВИНИЛХЛОРИД

Номер КАС: 75-01-4
Номер ЕС: 200-831-0
Название ИЮПАК: Хлорэтен
Молекулярная формула: C2H3Cl


ОПИСАНИЕ:
Винилхлорид представляет собой бесцветный газ, который легко горит.
Винилхлорид не встречается в природе и должен производиться в промышленных масштабах для коммерческого использования.
Винилхлорид используется в основном для производства поливинилхлорида (ПВХ); ПВХ используется для изготовления различных пластиковых изделий, включая трубы, покрытия для проводов и кабелей, а также упаковочные материалы.
Винилхлорид также образуется как продукт горения табачного дыма.
Винилхлорид представляет собой искусственное летучее органическое химическое вещество.
Винилхлорид не встречается в природе, но может образовываться в окружающей среде при разложении других летучих органических химических веществ, таких как тетрахлорэтен, трихлорэтен и 1,1,1-трихлорэтан.
Винилхлорид также может попасть в окружающую среду в результате неправильной утилизации отходов.
Основное применение винилхлорида - производство поливинилхлоридного (ПВХ или «винилового») пластика.
ПВХ используется во многих продуктах, включая водопроводные трубы, покрытия для проводов и кабелей, упаковочные материалы, мебельную обивку автомобилей, предметы домашнего обихода и игрушки.

Винилхлорид представляет собой хлорированный углеводород, представляющий собой бесцветный легковоспламеняющийся газ со слабым сладковатым запахом, который при нагревании до разложения может выделять токсичные пары двуокиси углерода, монооксида углерода, хлороводорода и фосгена.
Винилхлорид в основном используется для производства поливинилхлорида для производства пластмасс.
Воздействие этого вещества влияет на центральную и периферическую нервную систему и вызывает повреждение печени.
Длительное воздействие винилхлорида может вызвать ряд симптомов, которые характеризуются феноменом Рейно, болью в суставах и мышцах и склеродермоподобными изменениями кожи.
Винилхлорид является известным канцерогеном для человека и связан с повышенным риском развития рака печени, преимущественно ангиосаркомы печени, но также связан с раком головного мозга и легких, а также раком лимфатической и кроветворной системы.
Винилхлорид выглядит как бесцветный газ со сладковатым запахом.
Винилхлорид легко воспламеняется.
Винилхлорид отгружается в виде сжиженного газа под давлением собственных паров.
Контакт с незамкнутой жидкостью может вызвать обморожение из-за охлаждения испарением.
Утечки могут быть жидкостью или паром.
Пары тяжелее воздуха.
Может задохнуться от вытеснения воздуха.
При длительном воздействии огня или сильного нагрева контейнеры могут сильно разорваться и взорваться. Подозрение на канцероген.
Винилхлорид используется для производства пластмасс, клеев и других химических веществ.
Винилхлорид — бесцветный газ.
Винилхлорид легко горит и не стабилен при высоких температурах.
Винилхлорид имеет мягкий сладкий запах.
Винилхлорид — это синтетическое вещество, которое не встречается в природе.
Винилхлорид может образовываться при разрушении других веществ, таких как трихлорэтан, трихлорэтилен и тетрахлорэтилен.
Винилхлорид используется для производства поливинилхлорида (ПВХ).
Винилхлорид также известен как хлорэтен, хлорэтилен и монохлорид этилена.
Винилхлорид является очень важным сырьем, 95 процентов которого используется в производстве поливинилхлорида (ПВХ).
ПВХ представляет собой пластик с широким спектром потребительских и промышленных применений, таких как системы водоснабжения, производство кредитных карт и множество изделий из пластика.
Винилхлорид можно вдыхать или всасывать через кожу.

При комнатной температуре винилхлорид представляет собой бесцветный легковоспламеняющийся потенциально взрывоопасный газ.
Винилхлорид имеет слабый сладковатый запах.
Порог запаха для винилхлорида составляет около 3000 частей на миллион в воздухе, в зависимости от человека.
При хранении под высоким давлением в специальных емкостях винилхлорид находится в сжиженном состоянии.
Винилхлорид транспортируется и обрабатывается таким образом.
При сжигании или нагревании до достаточно высокой температуры винилхлорид разлагается на хлористый водород, монооксид углерода, диоксид углерода и следы фосгена.
Винилхлорид следует хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, отдельно от окисляющих материалов и ускорителей.
Фенол часто добавляют в качестве стабилизатора.
Винилхлорид, также называемый хлорэтиленом, бесцветный, легковоспламеняющийся, токсичный газ, принадлежащий к семейству галогенорганических соединений и используемый в основном для производства поливинилхлорида или ПВХ, широко используемого пластика с многочисленными применениями.

Основное промышленное получение винилхлорида начинается с этилена и имеет два варианта.
В одном этилен превращается в 1,2-дихлорэтан (этиленхлорид) путем реакции с хлором. Нагревание 1,2-дихлорэтана в присутствии угольного катализатора дает винилхлорид.

В другом процессе (называемом оксихлорированием) этилен, хлористый водород и кислород (или воздух) нагревают в присутствии медного катализатора с получением винилхлорида и воды.
Как правило, завод по производству винилхлорида предназначен для интеграции двух процессов, так что хлористый водород, полученный путем нагревания 1,2-дихлорэтана, используется в качестве реагента в методе оксихлорирования.
Процессы на основе ацетилена были разработаны в 1930-х годах и являются более прямыми, но поскольку ацетилен намного дороже этилена, эти процессы используются гораздо реже, чем процессы на основе этилена.
Винилхлорид может вызвать повреждение печени и классифицируется как известный канцероген для человека.


Винилхлорид представляет собой органохлорид с формулой H2C=CHCl.
Его также называют мономером винилхлорида (VCM) или хлорэтеном.
Это бесцветное соединение является важным промышленным химическим веществом, которое в основном используется для производства полимерного поливинилхлорида (ПВХ).
Ежегодно производится около 13 миллиардов килограммов.
VCM входит в двадцатку крупнейших нефтехимических продуктов (химикатов, полученных из нефти) мирового производства.
Соединенные Штаты в настоящее время остаются крупнейшим регионом производства ВХМ из-за их низкой стоимости производства сырья для хлора и этилена.
Китай также является крупным производителем и одним из крупнейших потребителей ВХМ.
Винилхлорид — газ со сладковатым запахом.
Винилхлорид очень токсичен, легко воспламеняется и канцерогенен.
Винилхлорид может образовываться в окружающей среде, когда почвенные организмы разлагают хлорированные растворители.
Винилхлорид, выбрасываемый промышленными предприятиями или образующийся при разложении других хлорированных химических веществ, может попадать в воздух и питьевую воду.
Винилхлорид является распространенным загрязнителем, встречающимся вблизи свалок.
В прошлом VCM использовался в качестве хладагента.

Винилхлорид (хлорэтен), хлорированный углеводород, представляет собой бесцветный газ со слабым сладковатым запахом. Большая часть винилхлорида используется в процессе изготовления поливинилхлоридных (ПВХ) пластиковых и виниловых изделий, поэтому может выделяться в результате промышленных процессов.
Винилхлорид был обнаружен вблизи свалок, очистных сооружений и опасных отходов из-за микробного разложения хлорированных растворителей, хотя уровни выше стандарта не измерялись в Калифорнии с 1970-х годов.
Сегодня воздействие винилхлорида в первую очередь является профессиональной проблемой.

Номер КАС: 75-01-4
Номер ЕС: 200-831-0
Название ИЮПАК: Хлорэтен
Молекулярная формула: C2H3Cl

ИСТОЧНИКИ ВИНИЛХЛОРИДА В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ:
Табачный дым с низким содержанием винилхлорида является возможным источником винилхлорида в воздухе помещений.
Другой возможный источник – испарения из загрязненной колодезной воды, используемой в хозяйственных целях.
Винилхлорид также может проникать в дома через проникновение паров почвы, что происходит, когда химическое вещество испаряется из грунтовых вод, попадает в пары почвы (воздушные пространства между частицами почвы) и мигрирует через фундамент здания в воздух внутри здания.
Винилхлорид также был обнаружен в низких концентрациях в наружном воздухе, но обычно только вблизи промышленных объектов, работающих с винилхлоридом.
Это также может быть источником винилхлорида в воздухе помещений в некоторых местах.

ПРИМЕНЕНИЕ Винилхлорида:
Винилхлорид, также называемый мономером винилхлорида (VCM), используется исключительно в качестве предшественника ПВХ. Из-за своей опасной природы VCM не встречается в других продуктах.
Поливинилхлорид (ПВХ) очень стабилен, пригоден для хранения и не токсичен.
До 1974 года винилхлорид использовался в аэрозольных распылителях.
Винилхлорид некоторое время использовался в качестве ингаляционного анестетика аналогично этилхлориду, хотя его токсичность вынудила отказаться от этой практики.
Меньшие количества винилхлорида используются в мебели и автомобильной обивке, настенных покрытиях, предметах домашнего обихода и автомобильных деталях.
Винилхлорид также использовался в прошлом в качестве хладагента.
Винилхлорид является промежуточным химическим веществом в производстве ПВХ, автомобильной обивки, посуды и автомобильных запчастей; компонент табачного дыма.
Винилхлорид ранее использовался в качестве пропеллента для аэрозолей до 1974 года, в качестве хладагента и кратковременно в качестве ингаляционного анестетика.
Большая часть винилхлорида, производимого в Соединенных Штатах, используется для производства поливинилхлорида (ПВХ), материала, используемого для производства различных пластиковых и виниловых изделий, включая трубы, покрытия для проводов и кабелей, а также упаковочные материалы.


ВХМ используется в основном в качестве сырья в промышленных операциях по производству поливинилхлорида (ПВХ).
Поливинилхлорид, в свою очередь, используется в таких продуктах, как:
• Строительные материалы – сайдинг, кровля, водораспределение, ирригация, канализационные и спринклерные трубы,
ограждение; изоляция проводов и кабелей; электрический провод; напольные и настенные покрытия, оконные рамы,
водосточные желоба и водостоки
• Промышленные процессы – футеровка свалок, трубопроводы, используемые в пищевой, химической и других отраслях промышленности.
другое производство
• Медицинские изделия - для переливания крови и внутривенных пакетов, почечного диализа и переливания крови, кардиологические
катетеры, эндотрахеальные трубки, искусственные клапаны сердца и многое другое
• Автокомпоненты - для боковых молдингов кузова, обивки салона, подкапотной проводки,
антиабразивные покрытия под автомобилем, напольные коврики, приборные панели и подлокотники
• Электроника – компоненты кондиционеров, дискеты, компоненты, корпуса, клавиатуры,
телефонные системы, компьютеры, электроинструменты, электрические шнуры, холодильники, оптоволокно, стиральные машины
• Игрушки - для жестких и гибких частей
• Упаковочные материалы – для гибкой пищевой пленки, термоусадочной пленки, крышек и прокладок банок; и для жестких
блистерная и раскладная упаковка, а также флаконы для хранения хозяйственных товаров, средств личной гигиены и
автомобильные смазочные материалы

ВХМ расходуется и превращается в ПВХ при производстве смолы ПВХ.


Номер КАС: 75-01-4
Номер ЕС: 200-831-0
Название ИЮПАК: Хлорэтен
Молекулярная формула: C2H3Cl

ПРОИЗВОДСТВО Винилхлорида:
Винилхлорид был впервые получен в 1835 году Юстусом фон Либихом и его учеником Анри Виктором Реньо. Они получили его обработкой 1,2-дихлорэтана раствором гидроксида калия в этаноле.
В 1912 году Фриц Клатте, немецкий химик, работавший в компании Griesheim-Elektron, запатентовал способ получения винилхлорида из ацетилена и хлористого водорода с использованием хлорида ртути в качестве катализатора. Этот метод широко использовался в 1930-х и 1940-х годах на Западе.
С тех пор он был вытеснен более экономичными процессами на основе этилена в США и Европе.
Технология на основе ртути является основным методом производства в Китае.
В 2000 году было произведено около 31,1 миллиона тонн.
Применяются два метода: гидрохлорирование ацетилена и дегидрохлорирование этилендихлорида (1,2-дихлорэтана).
Были предприняты многочисленные попытки превратить этан непосредственно в винилхлорид.
Другие маршруты:
Катализаторы на основе золота и платины были предложены в качестве заменителей ртути.
ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДИХЛОРЭТАНА:
1,2-Дихлорэтан, ClCH2CH2Cl (также известный как этилендихлорид, EDC), может быть получен путем галогенирования этана или этилена, недорогих исходных материалов.
ЭДХ термически преобразует винилхлорид и безводный HCl.
Этот метод производства стал основным путем получения винилхлорида с конца 1950-х годов.

ClCH2CH2Cl → CH2=CHCl + HCl
Реакция термического крекинга является сильно эндотермической и обычно проводится в нагревателе с огнем. Несмотря на то, что время пребывания и температура тщательно контролируются, при этом образуются значительные количества побочных продуктов хлорированных углеводородов.
На практике выход конверсии ЭДХ относительно низок (от 50 до 60 процентов).
Выходящий из печи поток немедленно охлаждают холодным ДХЭ, чтобы свести к минимуму нежелательные побочные реакции. Полученная парожидкостная смесь поступает в систему очистки.
В некоторых процессах используется абсорбер-отпарная система для отделения HCl от хлорированных углеводородов, в то время как в других процессах используется система непрерывной дистилляции с охлаждением.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗ АЦТИЛЕНА:
Ацетилен реагирует с безводным газообразным хлористым водородом над катализатором на основе хлорида ртути с образованием винилхлорида:
C2H2 + HCl → CH2=CHCl
Реакция экзотермическая и высокоселективная.
Чистота продукта и выход обычно очень высоки.

Этот путь получения винилхлорида был обычным явлением до того, как этилен стал широко распространяться.
Когда производители винилхлорида перешли на описанный выше термический крекинг ЭДХ, некоторые из них использовали побочный продукт HCl в сочетании с расположенной в одном месте установкой на основе ацетилена.
Опасность хранения и транспортировки ацетилена означала, что завод по производству винилхлорида должен располагаться очень близко к заводу по производству ацетилена.
Китай до сих пор использует этот метод для производства винилхлорида из-за больших запасов угля, из которого производят ацетилен.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗ ЭТАНА:
Этан легко доступен, особенно на побережье Мексиканского залива США.
Этилен производится из этана путем крекинга этана, а затем этилен используется для производства винилхлорида.
Следовательно, чтобы снизить стоимость обработки при производстве этилена, были предприняты многочисленные попытки превратить этан непосредственно в винилхлорид.
Таким образом, прямая подача этана на заводы по производству винилхлорида могла бы значительно снизить затраты на сырье и сделать заводы менее зависимыми от производительности установки крекинга.
Превращение этана в винилхлорид может осуществляться различными путями:
Высокотемпературное хлорирование:
C2H6 + 2 Cl2 → C2H3Cl + 3 HCl
Высокотемпературное оксихлорирование:
C2H6 + HCl + O2 → C2H3Cl + 2H2O
Высокотемпературное окислительное хлорирование:
2 C2H6 + 3⁄2 O2 + Cl2 → 2 C2H3Cl + 3 H2O
Основным недостатком использования этана являются принудительные условия, необходимые для его использования, что можно объяснить отсутствием у него молекулярной функциональности.
В отличие от этилена, который легко подвергается присоединению хлора, этан должен быть сначала функционализирован реакциями замещения, что приводит к множеству последовательных и боковых цепей.
Следовательно, для получения максимального выхода винилхлорида реакция должна контролироваться кинетически. Выход винилхлорида составляет в среднем 20–50% за проход.
В качестве основных побочных продуктов получают этилен, этилхлорид и 1,2-дихлорэтан.
Однако при использовании специальных катализаторов и в оптимизированных условиях конверсия этана в реакциях оксихлорирования составляет более 96%.
Образовавшийся этилен можно либо рециркулировать, либо подвергнуть оксихлорированию и крекингу обычным способом. Многие такие процессы на основе этана были разработаны и разрабатываются.

Номер КАС: 75-01-4
Номер ЕС: 200-831-0
Название ИЮПАК: Хлорэтен
Молекулярная формула: C2H3Cl


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИНИЛХЛОРИДА:
Химическая формула:     C2H3Cl
Молярная масса:     62,50 г•моль-1
Внешний вид:     бесцветный газ
Запах:     приятный
Плотность     : 0,911 г/мл
Температура плавления :     -153,8 ° C (-244,8 ° F, 119,3 K)
Температура кипения:     -13,4 ° C (7,9 ° F, 259,8 K)
Растворимость в воде:     2,7 г/л (0,0432 моль/л)
Давление пара:     2580 мм. ртутного столба 20 ° C (68 ° F)
Магнитная восприимчивость: (χ)     -35,9•10-6 см3/моль
Термохимия:
Теплоемкость (С):    
0,8592 Дж/К/г (газ)
0,9504 Дж/К/г (твердое вещество)
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298):     −94,12 кДж/моль (твердое вещество)
Температура вспышки:     -61 ° C (-78 ° F, 212 K)
Пределы взрываемости:     3,6–33%[1]
Молекулярный вес:     62,50    
XLogP3-AA:     1,5    
Количество доноров водородной связи:     0    
Количество акцепторов водородной связи:     0    
Количество вращающихся связей:     0    
Точная масса:     61,9923278
Масса моноизотопа:     61,9923278    
Площадь топологической полярной поверхности:     0 Å ²    
Количество тяжелых атомов:     3    
Официальное обвинение:     0    
Сложность:     10.3    
Количество атомов изотопа:     0    
Определенное число стереоцентров атома:     0    
Количество стереоцентров неопределенного атома:     0    
Определенное число стереоцентров связи:     0    
Неопределенный счетчик стереоцентров связи :     0    
Количество ковалентно-связанных единиц:     1    
Соединение канонизировано:     Да

Относительная плотность пара: 2,2 (воздух = 1)
Показатель преломления: nD20 1,3700
Данные спектроскопии: данные инфракрасного, ядерного магнитного резонанса и масс-спектра сведены в таблицу.
Растворимость: мало растворим в воде (1,1 г/л при 25 °C); растворим в этаноле; хорошо растворим в эфире, четыреххлористом углероде и бензоле
Летучесть: давление паров, 2530 мм рт. ст. при 20 °C.
Температура вспышки: –78 °C (закрытый тигель)
Стабильность: Вещество может при определенных обстоятельствах образовывать пероксиды и инициировать взрывную полимеризацию.
Вещество разлагается при сжигании с образованием токсичных и едких паров (хлористый водород, фосген).
Коэффициент распределения октанол/вода: log Pow, 0,6
Температура самовоспламенения: 472 °C
Предел взрываемости в воздухе: 3,6–33%
Константа закона Генри: 18,8 при 20 ° C.
Коэффициент пересчета: мг/м3 = 2,6 × ppm

Номер КАС: 75-01-4
Номер ЕС: 200-831-0
Название ИЮПАК: Хлорэтен
Молекулярная формула: C2H3Cl

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ВИНИЛХЛОРИДА:
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ВИНИЛХЛОРИДА:
Винилхлорид хранится в жидком виде.
Принятый в настоящее время верхний предел безопасности как опасности для здоровья составляет 500 частей на миллион.
Часто контейнеры для хранения продукта винилхлорид представляют собой сферы большой емкости.
Сферы имеют внутреннюю сферу и внешнюю сферу.
Несколько дюймов пустого пространства отделяют внутреннюю сферу от внешней.
Эта пустота между сферами продувается инертным газом, например азотом.
Когда продувочный газ азот выходит из пустого пространства, он проходит через анализатор, предназначенный для обнаружения утечки винилхлорида из внутренней сферы.
Если из внутренней сферы начинается утечка винилхлорида или если снаружи сферы обнаруживается возгорание, то содержимое сферы автоматически сбрасывается в аварийный подземный контейнер для хранения.
Емкости, используемые для работы с винилхлоридом при атмосферной температуре, всегда находятся под давлением. Ингибированный винилхлорид можно хранить при нормальных атмосферных условиях в подходящем сосуде высокого давления. Неингибированный винилхлорид можно хранить либо в холодильнике, либо при нормальной атмосферной температуре в отсутствие воздуха или солнечного света, но только в течение нескольких дней.
В случае более длительных периодов следует регулярно проверять наличие полимеров.

Транспортировка VCM сопряжена с теми же рисками, что и транспортировка других горючих газов, таких как пропан, бутан (сжиженный нефтяной газ) или природный газ (для которых применяются те же правила техники безопасности).
Оборудование, используемое для транспортировки VCM, специально разработано, чтобы быть устойчивым к ударам и коррозии.


БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:
Винилхлорид — чрезвычайно летучий и легковоспламеняющийся газ, пар или сжиженный газ.
Его следует хранить вдали от прямых солнечных лучей в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых материалов.
Концентрация паров винилхлорида от 3,6% до 33% по объему в воздухе взрывоопасна при воспламенении.
При воздействии открытого огня, открытых электрических элементов или электрической дуги жидкий или пар винилхлорида может разлагаться с образованием токсичных и едких паров.
В зависимости от условий, когда винилхлорид подвергается воздействию высоких температур, тепла или воспламенения, может выделяться газообразный хлористый водород, сильно раздражающий нос и горло, а также следовые количества газообразного фосгена.
В результате все источники тепла и воспламенения должны быть устранены во время обращения и хранения.
Опасность возгорания и взрыва можно свести к минимуму за счет надлежащей вентиляции, использования надлежащих типов и расположения оборудования, а также принятия разумных мер предосторожности и осторожности при обращении.
Все металлические части оборудования должны быть заземлены во избежание воспламенения паров от разряда статического электричества.
Следующие материалы несовместимы с винилхлоридом, и их контакт может привести к сильным экзотермическим реакциям: кислород, влага, добавки для полимеризации, медь, алюминий, окислители, сильные щелочи и сильные кислоты.
Во время операций по перекачке винилхлорида все оборудование, включая разгрузочные насосы, должно быть должным образом заземлено и соединено, чтобы предотвратить накопление статического электричества.
Если клапаны вагона-цистерны неисправны или негерметичны, не разгружайте.
Ни в коем случае нельзя допускать попадания воздуха в вагоны-цистерны с винилхлоридом или другие контейнеры во время или после разгрузки.
Закройте и загерметизируйте все отверстия.
Оставьте давление паров винилхлорида или давление азота не менее 10 фунтов на квадратный дюйм в возвращаемой пустой цистерне, в зависимости от настройки системы разгрузки винилхлоридной цистерны.

ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ:
В США OSHA относит винилхлорид к легковоспламеняющимся жидкостям класса IA с рейтингом воспламеняемости Национальной ассоциации противопожарной защиты 4.
Из-за низкой точки кипения жидкий ВХМ подвергается мгновенному испарению (т. е. самоохлаждению) после его сброса до атмосферного давления.
Испарившаяся часть образует плотное облако (более чем в два раза тяжелее окружающего воздуха).
Риск последующего взрыва или пожара значителен.
Согласно OSHA, температура вспышки винилхлорида составляет -78 ° C (-108,4 ° F).
Его пределы воспламеняемости на воздухе: нижний 3,6 объемных % и верхний 33,0 объемных %.
Пределы взрываемости: нижний 4,0%, верхний 22,05% по объему в воздухе.
При пожаре может выделяться токсичный хлористый водород (HCl) и угарный газ (CO).
VCM может быстро полимеризоваться из-за нагревания и под воздействием воздуха, света и контакта с катализатором, сильными окислителями и металлами, такими как медь и алюминий, с опасностью возгорания или взрыва.
Как газ, смешанный с воздухом, ВХМ представляет опасность пожара и взрыва.
При стоянии VCM может образовывать перекиси, которые затем могут взорваться.
ВХМ будет реагировать с железом и сталью в присутствии влаги.

Воспламеняемость:
VCM чрезвычайно легко воспламеняется.
При концентрациях около 3,6% VCM в воздухе VCM может представлять опасность взрыва.
Прямой контакт с открытым пламенем или высокоэнергетическим источником тепла приведет к возгоранию и выделению коррозионно-ядовитых газов.
Если произошло возгорание, потушите огонь с помощью сухих химикатов, пены или двуокиси углерода.
Вода может быть неэффективной, но ее следует использовать для охлаждения контейнеров, подверженных воздействию огня.
Реактивность:
VCM полимеризуется под воздействием воздуха, повышенных температур или других активирующих веществ. Ингибиторы часто добавляют в ВХМ для предотвращения полимеризации во время хранения.
ВХМ можно хранить в емкости из обычных конструкционных материалов.
VCM стабилен с обычными металлами, кроме алюминия и алюминиевых сплавов, а также меди и медных сплавов (включая латунь).
При наличии влаги VCM может вызывать коррозию железа и стали.
Избегайте контакта VCM с влагой, чистым кислородом, сильными щелочами, щелочными металлами, открытым пламенем и сварочными дугами, а также другими высокотемпературными источниками, которые вызывают термическое разложение с образованием раздражающей и вызывающей коррозию соляной кислоты.
Воздействие на здоровье:
Вдыхание:
Несколько минут воздействия высоких, но достижимых концентраций (более 1000 частей на миллион) могут вызвать угнетение центральной нервной системы с такими эффектами, как головокружение, сонливость, дезориентация, покалывание, онемение или жжение в руках и ногах, нарушение зрения, тошнота, головная боль, затрудненное дыхание, сердечные аритмии, потеря сознания или даже смерть.
Контакт с глазами и кожей:
Контакт с быстроиспаряющейся жидкостью VCM может вызвать обморожение.
Проглатывание:
Проглатывание не является вероятным путем воздействия, поскольку VCM представляет собой пар при нормальной температуре.
Хронические эффекты:
VCM является известным канцерогеном для человека.
Профессиональное переоблучение вызывает специфический рак (ангиосаркома печени) и связан с гепатоцеллюлярным и холангиоцеллюлярным раком.
Профессиональное воздействие также привело к изменениям в костях и коже, особенно на конечностях, таких как пальцы (акроостеолиз).
Кроме того, повторное воздействие может привести к дозозависимым расстройствам чувствительности, эффектам нервной системы, повреждению системы крови, изменениям лимфатической системы, нарушению функции печени, легочной недостаточности и дерматиту.
Исследования развития/репродуктивности:
VCM не вызывал врожденных дефектов при тестировании на крысах, мышах или кроликах.
Исследования на крысах показывают, что вдыхание вызывает токсичность для плода только при уровнях воздействия, которые также вызывают токсичность для матери.
Экологические последствия:
Ожидается, что при попадании в почву ВХМ будет иметь высокую подвижность.
улетучивание с поверхности влажной почвы будет важным процессом судьбы, основанным на давлении паров.
При попадании ВХМ в воду ожидается, что он не будет адсорбироваться взвешенными твердыми частицами и отложениями в воде.
Период полураспада биоразложения винилхлорида в аэробной и анаэробной воде составляет 28 и 110 дней соответственно.
Ожидается, что улетучивание с поверхности воды будет важным процессом судьбы.
Расчетные периоды полураспада для модельной реки и модельного озера составляют 1 час и 3 дня соответственно.
VCM практически не токсичен для рыб при остром воздействии.
При попадании в воздух ВХМ будет существовать исключительно в виде газа в окружающей атмосфере.
Он будет разлагаться в атмосфере в результате реакции с фотохимически произведенными гидроксильными радикалами; период полураспада этой реакции на воздухе оценивается в 55 часов.
Экспозиция:
Наиболее вероятными путями воздействия могут быть:
Воздействие на рабочих. Воздействие может произойти на производственном предприятии или на промышленных предприятиях, где используется ВХМ. Воздействие может происходить при вдыхании паров или при контакте с
кожи или глаз.
VCM используется в закрытых системах в производственных процессах для минимизации воздействия.
В США VCM регулируется Управлением по безопасности и гигиене труда.
Он содержит требования к средствам индивидуальной защиты, медицинскому наблюдению и обучению.
Воздействие на потребителей – OxyChem не продает ВХМ для использования непосредственно в потребительских товарах.
Выбросы. В случае разлива аварийный персонал должен надеть защитное снаряжение, чтобы свести к минимуму воздействие.
Утечку следует остановить, если это возможно сделать без личного риска.
Любые источники воспламенения в этой зоне должны быть удалены, а закрытые помещения должны быть проветрены перед входом в них.


Номер КАС: 75-01-4
Номер ЕС: 200-831-0
Название ИЮПАК: Хлорэтен
Молекулярная формула: C2H3Cl


ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ВИНИЛХЛОРИДЕ:
Как люди подвергаются воздействию винилхлорида?
Рабочие на объектах, где производится или используется винилхлорид, могут подвергаться воздействию в первую очередь при вдыхании.
Население в целом может подвергаться воздействию через вдыхание загрязненного воздуха или табачного дыма.
В окружающей среде самые высокие уровни винилхлорида обнаруживаются в воздухе вокруг заводов, производящих виниловые изделия.
Если водопровод загрязнен, винилхлорид может попасть в воздух в доме, когда вода используется для душа, приготовления пищи или стирки.

Какие виды рака связаны с воздействием винилхлорида?
Воздействие винилхлорида связано с повышенным риском развития редкой формы рака печени (печеночной ангиосаркомы), а также рака головного мозга и легких, лимфомы и лейкемии.

Как можно уменьшить воздействие?
Управление по безопасности и гигиене труда США предоставляет информацию о предельном воздействии винилхлорида.


Где содержится винилхлорид?
Винилхлорид можно найти в измеримых количествах вблизи производственных и перерабатывающих предприятий.
Он также находится на полигонах опасных отходов и на свалках.
После утечек, разливов или неправильной утилизации винилхлорид также может быть обнаружен в грунтовых водах.
Следы винилхлорида можно найти в продуктах, изготовленных из ПВХ.
Винилхлорид также содержится в табачном дыме.

Какие доказательства связывают винилхлорид с раком молочной железы?
Винилхлорид был классифицирован как канцероген для человека после того, как различные исследования продемонстрировали токсическое воздействие на людей и животных.

Исследование, проведенное среди вышедших на пенсию учителей и администраторов в Калифорнии, показало, что заболеваемость раком молочной железы связана с высоким уровнем воздействия химических веществ.
Среди этих химических веществ был винилхлорид.
Исследования, проведенные на женщинах, которые работали на производстве пластмасс, показали, что повышенный риск рака молочной железы связан с воздействием химических веществ, включая винилхлорид.
Было обнаружено, что загрязненная питьевая вода в базовом лагере морской пехоты в Северной Каролине вызывает повышенную заболеваемость раком молочной железы у мужчин.
Вода содержала обнаруживаемые уровни винилхлорида, среди других химических веществ.
У мышей, хомяков и крыс развились опухоли молочной железы после воздействия различных уровней винилхлорида, начиная с раннего возраста.
У них также была более короткая продолжительность жизни.
Кто чаще всего подвергается воздействию винилхлорида?
Люди, которые работают на заводах по производству или переработке винилхлорида, чаще всего подвергаются воздействию. Жители, проживающие рядом с заводами по производству ПВХ, также подвержены риску заражения.

Кто наиболее уязвим к воздействию на здоровье винилхлорида?
Дети могут быть более уязвимы к канцерогенному воздействию винилхлорида.

Каковы главные советы, чтобы избежать воздействия?
Ограничьте использование пластиковых контейнеров из ПВХ и упаковки для пищевых продуктов, так как они могут содержать следы винилхлорида.
Промышленные рабочие, находящиеся в тесном контакте с винилхлоридом, должны использовать респираторы и носить защитную одежду.

Какие непосредственные последствия для здоровья могут возникнуть в результате воздействия винилхлорида?
Вдыхание винилхлорида вызывает сонливость и головокружение, а также может привести к потере сознания.
Если жидкий винилхлорид под давлением выльется из контейнера и попадет на кожу или в глаза, это может вызвать обморожение или раздражение.

Можно ли вылечить отравление винилхлоридом?
Противоядия от винилхлорида не существует, но его последствия можно лечить, и большинство подвергшихся воздействию людей полностью выздоравливают.
Людям, которые вдохнули большое количество винилхлорида, может потребоваться госпитализация.

Возможны ли какие-либо последствия для здоровья в будущем?
Однократное небольшое воздействие, от которого человек быстро выздоравливает, вряд ли вызовет отсроченные или долгосрочные последствия.
Воздействие винилхлорида в течение многих лет может повлиять на печень, нервную систему и кожу.
Длительное воздействие может вызвать редкую форму рака печени.

Какие тесты можно сделать, если человек подвергся воздействию винилхлорида?
Доступны специальные тесты на наличие винилхлорида в выдыхаемом воздухе или продуктов распада в моче, но они должны проводиться вскоре после воздействия и, как правило, бесполезны.
Если произошло серьезное воздействие, кровь и другие анализы могут показать, были ли повреждены печень или другие органы.
Тестирование требуется не в каждом случае.

Номер КАС: 75-01-4
Номер ЕС: 200-831-0
Название ИЮПАК: Хлорэтен
Молекулярная формула: C2H3Cl

СИНОНИМЫ СЛОВА ВИНИЛХЛОРИД:

Условия входа в MeSH:
хлорид, винил

Хлорэтилен

Винилхлорид

Предоставленные депозитором синонимы    
ВИНИЛХЛОРИД

Хлорэтен

Хлорэтилен

Этен, хлор-

75-01-4

Монохлорэтилен

Монохлорэтилен

Этилен монохлорид

Хлорэтилен

Винилхлорид

ПОЛИВИНИЛ ХЛОРИД

моновинилхлорид

Виниловая хлорка

Этилен, хлор-

Хлорэтен

Тровидур

Поливинил хлорид)

Мономер винила С

Мономер винилхлорида

9002-86-2

Винилу хлорек

Хлоруро ди винил

Номер отходов RCRA U043

Винил (хлор де)

ВК

хлорэтилен

хлоруро де винило

УНИИ-WD06X94M2D

поливинил хлорид)

ООН 1086

Винилхлорид

WD06X94M2D

ВКМ

ЧЕБИ:28509

Винил хлор

Винилхлорид [немецкий]

Поливинилхлоридная смола

Альтрон

Винилу хлорек [польский]

Chlorure de Vinile [французский]

Cloruro di vinile [итал.]

КРИС 621

Винил (хлор де) [французский]

ХДБ 169

Винил (хлоруро ди)

Vinile (cloruro di) [итальянский]

Поливинилхлоридный латекс

C2H3Cl

ИНЭКС 200-831-0

ООН1086

RCRA отходов нет. U043

БРН 1731576

Винилхлорид Хлорэтилен

хлорэтен

1-хлорэтилен #

ЕС 200-831-0

4-01-00-00700 (Справочник Beilstein)

Винилхлорид, >=99,5%

Винилхлорид, >=99,95%

ЧЕМБЛ2311071

DTXSID8021434

Винилхлорид ингибированный или винилхлорид стабилизированный [UN1086]

MFCD00040415

АКОС015916049

MCULE-9678046268

Винилхлорид 100 мкг/мл в метаноле

Винилхлорид 1000 мкг/мл в метаноле

Винилхлорид 5000 мкг/мл в метаноле

FT-0606106

FT-0693147

C06793

C19508

Ф-1140

Q338869

Винилхлорид ингибированный или винилхлорид стабилизированный

ВКЛ

  • Поделиться !
БЮЛЛЕТЕНЬ