1. Образование перекиси: скрытая опасность
Тетрагидрофуран (ТГФ), хотя и ценится как «универсальный растворитель» в фармацевтике, синтезе полимеров и электронике, несет в себе неотъемлемые риски из-за его склонности образовывать взрывоопасные перекиси под воздействием кислорода.
6
7. Механизм автоокисления включает:
6
7
1хранение со строгим инертным газовым покрытием, блокирующим свет
3
2. Стабилизаторы в действии: роль BHT
Для снижения образования перекиси в качестве стабилизатора широко используется 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (БГТ) в концентрации 0,01–0,04% (по массе).
9. Его эффективность обусловлена:
7
- Устойчивость к температурам
3
- Аналитическая интерференция
9
- Ограниченная долгосрочная стабильность
1
6
3. Борьба с выбросами ЛОС: от улавливания до уничтожения
Летучесть ТГФ (давление паров: 162 мм рт. ст. при 25 °C) и воспламеняемость (температура вспышки: -15 °C) требуют надежного управления летучими органическими соединениями.
3
5. Ключевые стратегии включают:
3.1 Гибридные системы адсорбционно-каталитического сжигания
5
10
- Регенерация и разрушение каталитических слоев
10
11
3.2 Биологическая очистка сточных вод
Воду, загрязненную ТГФ (например, после промывки), можно очистить следующими способами:
- Аэробная биодеградация Pseudomonas
1
12
12
4. Соблюдение норм и передовой опыт
Для соответствия мировым нормам (например, REACH, OSHA):
3
4
- Требования к средствам индивидуальной защиты
2
4
- Классификация отходовлегковоспламеняющиеся опасные отходы
2
5
5. Перспективы на будущее
Новые инновации направлены на достижение баланса между безопасностью и устойчивостью:
- Твердокислотные катализаторы
3
6