Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa



Samankaltaiset tiedostot
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

- Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka: kappaleiden liike)

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

CHEM-A1110 Virtaukset ja reaktorit. Laskuharjoitus 9/2016. Energiataseet

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

Käyttöturvallisuustiedote

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2

:TEKES-hanke /04 Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen

Termodynamiikka. Fysiikka III Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

kun hiilimonoksidia ja vettä oli 0,0200 M kumpaakin ja hiilidioksidia ja vetyä 0,0040 M kumpaakin?

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

Luku 21. Kemiallisten reaktioiden nopeus

Reaktiotekniikka. Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Teema 4 Kaisa Lamminpää

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Puupohjainen Bio-SNG kaasutusteknologian kehitysnäkymiä. Gasumin kaasurahaston seminaari / Bankin auditorio / ti tutkija Ilkka Hannula VTT

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

02631 Espoo Puhelin Telefax Y-tunnus

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE Risto Mikkonen

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

91/155/EY - ISO mukainen käyttöturvallisuustiedote

1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite (09) Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, Helsinki

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys Edellinen päiväys /5

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä viimeistelty HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti

Käyttöturvallisuustiedote

Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Keskiviikko klo Termodynamiikan käsitteitä

Lämpö- eli termokemiaa

Käyttöturvallisuustiedote

Entalpia - kuvaa aineen lämpösisältöä - tarvitaan lämpötasetarkasteluissa (usein tärkeämpi kuin sisäenergia)

Käyttöturvallisuustiedote

Tulistimien kloorikorroosion estäminen lisäainein Corraway. Tutkimuslaitosprojekti VTT, Åbo Akademi

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys Edellinen päiväys - 1/5

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

EU:n FIRE-RESIST-projekti: Palosimulointimenetelmät tuotekehityksen tukena

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

4.2 Hengitys Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin.

Erilaisia entalpian muutoksia

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut

Faasipiirrokset, osa 1: Laatiminen sekä 1-komponenttipiirrosten tulkinta

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta Insinöörivalinnan kemian koe MALLIRATKAISUT

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA 1)

Käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/ ISO mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/ ISO mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

Käyttöturvallisuustiedote

Luku 2. Kemiallisen reaktion tasapaino

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/ ISO mukaan

Tunnuskoodi EAN (1 L), (5 L), (10 L) EAN (1 L), (5 L)

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EG) nro 1907 / 2006

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/5 Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Painatuspäivämäärä Tarkistus:

Spontaanissa prosessissa Energian jakautuminen eri vapausasteiden kesken lisääntyy Energia ja materia tulevat epäjärjestyneemmäksi

(EY) N:o 1907/2006- ISO mukainen käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvalisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ILVES PUNAMULTA

KE Johdatus prosesseihin, 2 op. Aloitusluento, kurssin esittely

KEMA KEMIALLINEN TASAPAINO ATKINS LUKU 7

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

Käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Päiväys: Edellinen päiväys:

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Käyttöturvallisuustiedote

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Käyttötarkoituskoodi

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

Erilaisia entalpian muutoksia

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

Käyttöturvallisuustiedote

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Teollisuusautomaation standardit. Osio 5:

Sähkökaapelien palomallinnuksen uusia menetelmiä ja tuloksia

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Transkriptio:

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Kokeellinen turvallisuustieto 3. Asiantuntijat Suomessa ja Euroopassa 4. Reaktion karkaaminen: riskin arviointi Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Kokeellinen turvallisuustestaus laboratoriovaiheessa Luento 3 Laboratoriokokeiden luokittelu Prosessin optimointiin tähtäävät kokeet saanto, taloudellisuus, käyttövarmuus,... Analyyttisten menetelmien kehitys ja käyttö laadunvarmistus, prosessin seuranta,... Kemikaalien turvallisuuteen tähtäävät kokeet toksisuus, stabiilisuus,... Prosessin turvallisuuden varmistamiseen tähtäävät kokeet reaktiivisuus, lämmöntuotto, rasituskokeet, Tuotteen ja sivuvirtojen elinkaaritutkimus käyttö, kierrätys, hävittäminen,...

Prosessin optimoinnista Prosessin optimointiin tähtäävät kokeet on perinteisesti tehty muuttamalla yksi muuttuja kerrallaan. Koesuunnittelulla voidaan muuttaa useita parametrejä kerrallaan, jolloin tulos on luotettavampi. Ohjelmistoja olemassa: esim. MODDE. Analytiikasta Ilman luotettavaa analytiikkaa prosessista saatava tieto jää vajavaiseksi. Esimerkiksi sivutuotteiden koostumuksesta ei saada tietoa turvallisuusriski. Kehittämällä online-analytiikkaa ja -mittauksia tehdään prosessin seuranta mahdolliseksi reaaliajassa prosessia pystytään ajamaan entistä turvallisemmin. Modde-ohjelmalla saatu tulos Laboratoriosynteeseistä Tehdään yleensä normaaleissa laboratorioastioissa mm. astian mittasuhteet, sekoitusnopeus ja lämmönsiirto poikkeavat tehdaslaitteiden vastaavista. Suodatukset tehdään yleensä imusuodatuksena. Tehtailla käytetään yleensä linkoja ja painesuodattimia. Laboratorioissa keitetään usein palautuskeittona. Tehtaassa lämpötila säädetään halutuksi automaation avulla, palautuskeitto ei ole energiatehokas. jne. Turvallisuuskokeista (kemikaalit) Kemikaalien turvallisuustestauksesta on lakisääteiset ohjeet. Eräiden aineiden kohdalla (esim. lääkkeet) vaaditaan laajoja (esim. kliinisiä) kokeita. Eläinkokeista pyritään pois. Tilalle tulossa kudosviljelmiä ja muita tekniikoita.

Turvallisuuskokeista (prosessit) Prosessiturvallisuuslaboratorion käyttämät termiseen stabiilisuuteen ja riistäytyviin reaktioihin liittyvät kokeelliset menetelmät perustuvat pääosin kalorimetrisiin määrityksiin. Eri menetelmien käyttö riippuu mm. laboratorion laitekannasta ja käytännöistä. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Kokeellinen turvallisuustieto 3. Asiantuntijat Suomessa ja Euroopassa 4. Reaktion karkaaminen: riskin arviointi Elinkaaritutkimuksista Tuotteen käyttöön liittyvä tutkimus käyttöominaisuuksien selvittäminen stabiliteetti / hajoaminen myytävän valmisteen formulointi asiakassovellukset jne. Jäte- ja sivuvirtojen hallintaan liittyvä tutkimus kemikaalien talteenotto ja hyötykäyttö kierrätys- ja hävittämistavat pysyvyys / biohajoaminen jne. Terminen stabiilisuus Tähän lukuun liittyvää lisätietoa: http://www.harsnet.de/bookmat/intro.htm Termisen stabiilisuuden kartoittamiseen tarvitaan kokeellista tietoa, mm.: matalimmasta lämpötilasta, jossa eksoterminen reaktio tapahtuu, tuotetusta reaktiolämmöstä massayksikköä kohti, matalimmasta lämpötilasta, jossa havaitaan hajoamistuotteena syntyvien kaasujen muodostumista, lämmön ja kaasujen muodostumisen reaktiokinetiikasta.

Vaaralliset reaktiot Räjähdyksenomaiset reaktiot. Reaktiot, jotka aiheuttavat tulipaloja (itsesyttyminen). Eksotermiset reaktiot, eli reaktiot, joissa vapautuu energiaa. Reaktiot, joissa voi muodostua palavia tai myrkyllisiä kaasuja. Thermal Screening Unit - Ts u Hazard Evaluation Laboratory Lämpötilaan liittyviä parametrejä MTSR Maximum Temperature attainable by the Synthesis Reaction korkein lämpötila, jonka tietty reaktio adiabaattisissa olosuhteissa aiheuttaa panosprosessille MTSR voidaan määrittää adiabaattisella kalorimetrilla tai laskennallisesti reaktiolämmön ja lämpökapasiteetin avulla. SADT Self Accelerating Decomposition Temperature jäähdytysaineen lämpötila, jossa se kykenee siirtämään lämpöä pois juuri saman verran kuin, mitä reaktiossa muodostuu. Lämpötilaan liittyviä parametrejä T p prosessilämpötila T cf prosessin loppulämpötila, jos jäähdytys menetetään ad T d kemiallisista reaktioista johtuva adiabaattinen lämpötilannousu T d matalin lämpötila, jossa eksoterminen T onset (hajoamis)reaktio havaitaan T dg matalin lämpötila, jossa havaitaan hajoamistuotteina syntyvien kaasujen muodostumista Lämpötilaan liittyviä parametrejä Minimum Safe Temperature alin lämpötila, jossa lämmönsiirto toimii halutulla tavalla Maximum Self Heating Rate suurin lämpötilan nousunopeus adiabaattisissa olosuhteissa ATZ t maksimilämpötila, jossa hajoamista ei tapahdu ajan t jälkeen

Energiaan liittyviä parametrejä Aikaan liittyviä parametrejä Q R Q RMAX Q R Lämpöenergia, joka vapautuu systeemistä tietyn ajan kuluessa Maksimissaan tietyssä ajassa vapautuva energiamäärä Vapautuneen lämmön kokonaismäärä Accumulation, Thermal potential Lämpöenergia, joka systeemistä vapautuu sen jälkeen kun syötöt on lopetettu - jälkilämpö. Time to Maximum Rate, TMR ad aika, joka kuluu suurimman lämmönnousunopeuden saavuttamiseen adiabaattisissa olosuhteissa Induction Time, Isothermal Induction Time aika, jonka kuluttua tapahtuu lämmön kehitystä isotermisissä olosuhteissa Tyypillisiä reaktiolämpöjä Reaktio Tyypillinen Hr kj mol -1 Diatsotointi -65 Sulfonointi (SO3 ) -105 Nitraus -130 Epoksointi -96 Hydrogenointi (Nitroaromaattinen) -560 Aminointi -120 Neutralisointi (HCl) -55 Neutralisointi (H2 SO4 ) -105 Palamislämpö (Hiilivedyt) -900 Diatso-hajoaminen -140 Nitro-hajoaminen -400 Toivottu reaktio Selvitettävä asia Tarvittava tieto Adiabaattinen lämpötilan Reaktiolämpö H τ nousu Reaktioseoksen lämpö-kapasiteetti Cp Lähtöaineiden akkumulointi käyttöolosuhteissa Lämmönkehitys ajan funktiona Lähtöaineiden Syöttönopeuden, sekoituksen, akkumuloinnin herkkyys lämpötilan ja ph:n ym. vaikutus käyttöolosuhteissa tapahtuville muutoksille Maksimipaine Kaasunmuodostus, höyrynpaineet, reaktorissa paine ajan funktiona Tarvitaanko jäähdytystä Lämmönkehitys ajan funktiona, lämmönsiirtokertoimet

Ei-toivottu reaktio Mittausmenetelmiä Selvitettävä asia Lämpötila-alue, reaktionopeus Muodostunut energia Lämpötilan nousun vaikutukset ja maksimipaine reaktorissa Kriittiseen lämpötila -alueeseen vaikuttavat tekijät Tarvittava tieto Lämmönkehitys lämpötilan funktiona Reaktiolämpö (hajoamisenergia jne.) Höyrynpaineet, kaasunmuodostus ja paine ajan funktiona Epäpuhtauksien, rakennemateriaalien ja lämpövanhenemisen vaikutukset Reaction Calorimetry, RC yleinen menetelmä prosessin käyttäytymisen selvittämiseen mitataan reaktioista tai fysikaalisista muutoksista aiheutuvan lämpövirran nopeus vapautuvan tai sitoutuvan energian selvittäminen voi tapahtua useilla eri periaatteilla näytteen kokoluokka on g tai kg Reaktiokalorimetri SIMULAR Hazard Evaluation Laboratory Mittausmenetelmiä Differential Thermal Analysis, DTA mitataan muutos näytteen ja vertailukohteen lämpötilaerossa tietyllä lämpötilavälillä näytteen kokoluokka mg Differential Scanning Calorimetry, DSC mitataan näytteestä vapautuneen tai siihen sitoutuneen lämmön määrä verrattuna referenssitilanteeseen näytteen kokoluokka mg Micro-Calorimetry, µ-c suuren mittakaavan, herkkä DSC, jolla voidaan jäljitellä prosessiolosuhteita näytteen kokoluokka 1-10 g Mittausmenetelmiä Adiabatic Calorimetry, AdC lämmönsiirto näytteen ja ympäristön välillä on minimoitu tarkastelun kohteina ovat lämpötilan ja paineen muutokset näytteen kokoluokka on g Adiabaattinen korkeapaine Dewar Hazard Evaluation Laboratory Adiabaattinen kalorimetri PHI-TEC Hazard Evaluation Laboratory

Mittausten perusteita Power Compensation-periaate Heat Flow, Lämpövuo Q FLOW = (U. A) T U = lämmönsiirtokerroin A = lämmönsiirtopinta-ala T mitataan, U. A kalibroinnilla Heat Balance, Lämpötase käytetään reaktiokalorimetriassa perustuu järjestelmän energiataseeseen Heat Flux, Power Compensation käytetään reaktiokalorimetriassa Lähde: Hazard Evaluation Laboratory Ltd Heat Flow-periaate RC-esimerkki VTT:ltä Kaksi peräkkäistä orgaanista reaktiota (Step 1 ja 2) suojakaasuatmosfäärissä RC:llä. Reaktioiden entalpiat ja adiabaattiset lämpötilan nousut olivat seuraavat: Step 1: H r = 21.2 kj, T ad = 61 o C Step 2: H r = 20.6 kj, T ad = 55 o C. Lähde: Hazard Evaluation Laboratory Ltd VTT:n ohjelma laskee T ad :lle arvion, joka antaa osviittaa reaktion vaarallisuudesta: jos T ad on < 50 o C = ei ongelmia jos T ad on välillä 50-100 o C = vaarallinen, mutta hallittavissa jos T ad on >100 o C = vaarallinen reaktio.

Q-Qb/W 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5 RC-esimerkki VTT:ltä Experiment 000209 Step 1 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5 Time/hr 24 21 18 15 12 9 6 3 0-3 Tr/oC and feed/g Q-Qb/W Tr/oC feed/g Lämpötilaa muuttavat olosuhteet Temperature Scanning, jossa näytteen lämpötilaa muutetaan vakionopeudella, antaa tietoja mm. lämpökapasiteetista, energian muutoksista ajan ja/tai lämpötilan funktiona eksotermisen reaktion käynnistymislämpötilasta reaktiolämmöstä. Käytetään perinteisesti reaktiokinetiikan selvittämiseen. Lähde: VTT Prosessit RC-esimerkki VTT:ltä Isotermiset olosuhteet Q-Qb/W 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 Experiment 000210 Step 2 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 Time/hr 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Tr/oC and feed/g Q-Qb/W Tr/oC feed/g Isoterminen mittaaminen, jossa lämpötila pysyy vakiona. Tietoja saadaan energian vapautumisesta ajan funktiona ajasta, jonka kuluttua tapahtuu lämmön kehitystä (ks. induction time) ajasta, jossa lämmön vapautuminen on huipussaan reaktiokinetiikasta. Näyteastiassa tapahtuva paineenmuutos voidaan mitata. Lähde: VTT Prosessit

Isoperiboliset olosuhteet Isoperibolisissa olosuhteissa ympäristön lämpötila pidetään vakiona. Tulokset ovat vaikeasti tulkittavissa. Sovellutukset rajoittuvat simulointiin. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Kokeellinen turvallisuustieto 3. Asiantuntijat Suomessa ja Euroopassa 4. Reaktion karkaaminen: riskin arviointi Adiabaattiset olosuhteet Adiabaattisessa tilanteessa ei tapahdu energiansiirtoa systeemin ja ympäristön kesken. Adiabaattisilla olosuhteilla simuloidaan tilannetta, jossa menetetään jäähdytys. Tietoja saadaan mm. lämpötilan ja paineen noususta ajan funktiona korkeimmasta lämpötilasta, jonka reaktio aiheuttaa (MTSR) ajasta, jossa saavutetaan suurin lämpötilannousunopeus. Mittauspalveluita Suomessa VTT Prosessit Espoo, Jyväskylä DSC, RC, Cone calorimetry Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos Ylöjärvi ARC Yritykset Fortum, Kemira, Leiras, Orion, Outokumpu DSC, DTA, RC

Mittauspalveluita Euroopassa Chilworth Technology Group http://www.chilworth.co.uk CIRCE Limited http://www.circe.co.uk Hazard Evaluation Laboratory Limited http://www.helgroup.co.uk INBUREX Consulting GmbH http://www.inburex.com Thermal Hazard Technology http://www.thermalhazardtechnology.com Reaktion karkaamiseen liittyvän riskin arviointi Riskin suuruuteen vaikuttaa ei-toivotun tapahtuman (reaktion) seurausten vakavuus ja ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys Kemiallisiin reaktioihin liittyvien riskien arvioinnissa seurausten vakavuutta kuvaa reaktiossa tai aineiden hajoamisessa vapautuvan energian määrä ja leviämään pääsevät kemikaalit todennäköisyyttä kuvaa esim. lämpötila, jossa eksoterminen reaktio tai hajoaminen käynnistyy, tai aika, jossa reaktio saavuttaa suurimman lämmönnousunopeuden. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Kokeellinen turvallisuustieto 3. Asiantuntijat Suomessa ja Euroopassa 4. Reaktion karkaaminen: riskin arviointi Reaktion karkaamiseen liittyvät seuraukset Seurausten vakavuutta arvioitaessa tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi reaktiossa tai hajoamisessa vapautuvan energian määrä reaktioseoksen lämpökapasiteetti korkein lämpötila, jonka reaktio voi adiabaattisissa olosuhteissa aiheuttaa reaktioseoksen kiehumapiste reaktiossa tai hajoamisessa vapautuva kaasumäärä reaktiossa muodostuvat aineet ja niiden ominaisuudet.

Reaktion karkaamiseen liittyvä riski Riski Seuraukset Todennäköisyys Korkea Keskinkertainen Matala Tad > 200 K tai MTSR - Tp > 200 K tai Kp ylittyy 50 K < Tad < 200 K tai 50 K < MTSR - Tp < 200 K tai kaasun muodostusta Tad < 50 K tai MTSR - Tp < 50 K Tonset -Tp < 50 K tai TMRad < 8 h tai initiaatio/ akkumulaatio 100 K > Tonset -Tp > 50 K tai 8 h < TMRad < 24 h Tonset -Tp > 100 K tai TMRad > 24 h Tekijänoikeudet Tämä aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.tekijät toivovat materiaalia käytettäessä noudatettavan hyvää viittaustapaa. Jos materiaaliin tehdään muutoksia, ei ole suotavaa käyttää ALARP-logoa. Aineistossa esitetyt tulkinnat ovat tekijöiden omia näkemyksiä, ellei toisin ole mainittu. Tekijät eivät vastaa aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palaute Otamme mielellämme vastaan palautetta tästä materiaalista. Kysymyksiin vastaavat Anna-Mari Heikkilä ja Yngve Malmén. VTT Tuotteet ja tuotanto, Tampere Anna-Mari.Heikkila@vtt.fi Yngve.Malmen@vtt.fi Kiitos!