探索重庆天原氯气罐泄漏爆炸事故——电解法生产氯气过程中氯化氮的产生、危害及预防根据重庆天原化工总厂的氯气罐泄漏爆炸事故,从工艺本身的角度分析电解法生产氯气过程中三氯化氮的产生过程,指明三氯化氮存在的危险性,提出了从源头消除事故隐患,加强原料监测和控制,并介绍了目前国内分氯碱企业比较常用的预防三氯化氮积聚的措施
20xx年4月15日晚,位于重庆市东北区的重庆天原化工总厂发生氯气泄漏事故,造成9人死亡和失踪、3人受伤、15万名群众被疏散
据专家初步判断:重庆氯气泄漏事件发生主要原因是氯罐及相关设备陈旧,处置时发生爆炸的原因是工作人员违规操作
专家说,按照原来的事故处理方案,是让氯气在自然压力下,通过铁管排放,但专家组怀疑,当专家组成员离开现场回指挥部研讨方案时,重庆天原总厂违规操作,让工人用机器从氯罐向外抽氯气,以加快排放速度
结果导致罐内温度升高,引发爆炸
对此,我们从三氯化氮的产生及其本身的危险特定的角度为大家分析一下为何专家会怀疑“工人用机器从氯罐向外抽氯气,以加快排放速度
结果导致罐内温度升高,引发爆炸
”并结合工艺提出一些可供参考的事故处理措施及预防措施
三氯化氮常温下是一种黄色粘稠的油状液体,有类似氯的刺激性气味
相对密度(水)1
653,熔点<-40℃,沸点<71℃,自然爆炸点95℃
冷水中不溶,热水中分解,溶于二硫化碳、三氯化磷、四氯化碳、氯、苯、乙醚、氯仿等物质
三氯化氮是一种比氯有更强氧化性的氧化剂,在空气中易挥发,不稳定,在气体中浓度达到5%~6%(V/V)时,有潜在的爆炸危险
60℃时受震动或在超声波条件下,可分解性爆炸
与臭氧、氧化氮、油脂或有机物接触,易促使爆炸发生
2mol三氯化氮爆炸时分解成1mol氮气与3mol氯气,同时放出460kJ热量,在容积不变的情况下,爆炸时温度高达2128℃,压力高达543MPa
在空气中爆炸温度约达1700℃