15
Catalizadores gastados Luis Fernando Zamudio Hernández

Catalizadores gastados

Embed Size (px)

Citation preview

Catalizadores gastados

Luis Fernando Zamudio Hernández

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS, SUJETOS A CÓNDICIÓNES PARTICULARES DE MANEJO

CATALIZADORES GASTADOS

Residuo CPRClav

e[1] Catalizador gastado con óxidos de fierro,

cromo y potasio provenientes del reactor de des-hidrogenación en la producción de estireno

(T) 

RP 2/01 

[2] Catalizador gastado de cloruro de mercurio en la producción de cloro

(T)RP 2/02

 

[3] Catalizador gastado de la purga de la torre de apagado en la producción de acrilónitrilo

(T) RP 2/03

[4] Catalizadores gastados en la producción de materiales plásticos y resinas sintéticas

(T) 

RP 2/04

[5] Catalizadores gastados de vehículos automotores

(T,C) RP 2/05

CÓDIGOS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS (CPR)

CaracterísticasCódigo de Peligrosidad de

los Residuos (CPR)Corrosividad CReactividad RExplosividad E

Toxicidad TToxicidad Ambiental

Te

Toxicidad Aguda ThToxicidad Crónica Tt

Inflamabilidad IBiológico-Infeccioso

B

Cata l i zador

La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador (+).

Las sustancias que desactivan la catálisis son denominados inhibidores(-).

Un concepto importante es que el catalizador no se modifica durante la reacción química, lo que lo diferencia de un reactivo.

Cata l i zadores B io lóg i cosNuestro cuerpo esta lleno de catalizadores Biológicos (Enzimas)

Saliva – Amilasa.

Descompone el almidón en azucares que el cuerpo aprovecha en forma de energía

Estomago – pepsina.

Degrada las proteínas

Intestino – Lipasa.

Es capaz de romper las grasas

Sangre – Catalasa.

Acelera la descomposición del agua oxigenada en Agua y Oxigeno

Sin los catalizadores biológicos no podríamos obtener energía de los alimentos.

Un ejemplo de catalizador es el agua en contacto con la cola loca, puesto que la cola loca reacciona con la humedad.

[1] Des-hidrogenación en la producción de estireno (vinilo benceno)

Este derivado del benceno es un líquido aceitoso incoloro que se evapora fácilmente y tiene un olor dulce, a altas concentraciones confieren un olor menos agradable.

El estireno es el precursor de poliestireno.

Efectos sobre la salud

El estireno es considerado como un "producto químico peligroso", sobre todo en caso de contacto con los ojos, sino también en caso de contacto con la piel, la ingestión y la inhalación, según varias fuentes.

La deshidrogenación de etilbenceno

El estireno es más comúnmente producido por la deshidrogenación catalítica

de etilbenceno.

El etilbenceno es mezclado en la fase de gas con 10 a 15 veces su volumen

en vapor a alta temperatura, y se pasa sobre un lecho de catalizador sólido.

La mayoría de los catalizadores de deshidrogenación de etilbenceno se basan

en óxido de hierro.

Es la fuente de calor para la alimentación de la reacción endotérmica, y se

elimina el coque que tiende a formarse en el catalizador de óxido de hierro a

través de la reacción de desplazamiento del gas de agua.

[2] Cloruro de mercurio (HgCl2)

Es un compuesto muy tóxico, la dosis letal varía entre 0,2 y 0,4 gramos.

Peligro químico

La sustancia se descompone debido al calentamiento intenso, produciendo

humos tóxicos de mercurio y vapores de cloro. Reacciona con luz y metales.

Utilización

Su principal aplicación es como catalizador en la conversión del acetileno a

cloruro de vinilo. Precursor del PVC

Vía de exposición

Puede afectar al organismo si es inhalado, ingerido o se pone en contacto

con la piel o los ojos.

Contaminación ambiental

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. La sustancia

puede causar efectos prolongados en el medio acuático, los

microorganismos convierten el cloruro de mercurio en metil mercurio, el

cual es absorbido fácilmente por el plancton y las algas y de esta

manera ingresa a la cadena alimentaria.

[ 3 ] A c r i l o n i t r i l o( c i a n u r o d e v i n i l o )

Es un líquido sintético, incoloro, de olor penetrante parecido al de la cebolla o al

ajo (puede disolverse en agua y se evapora rápidamente).

Es usado para fabricar otras sustancias químicas tales como plástico.

Una mezcla de Acrilonitrilo y Tetracloruro de carbono fue usada como pesticida

en el pasado; sin embargo, todos los usos como pesticida han cesado.

Actualmente se utiliza para la fabricación de fibras textiles resistentes a los

agentes atmosféricos y a la luz solar.

[ 4 ] P r o d u c c i ó n d e m a t e r i a l e s p l á s t i c o s y r e s i n a s s i n t é t i c a s

Obtención de productos plásticos. Normalmente se lleva a cabo a partir de la materia prima que procede del plástico reciclado. El producto plástico se hace pasar por unos molinos, que los convierte en polvo o gránulos. A continuación se introducen en moldes con la forma de la pieza a obtener. Las piezas salen prácticamente terminadas, no necesitan un proceso posterior.

Los principales métodos de obtención son:

Prensado: Con este sistema, el material pulverizado, se introduce en la parte inferior del molde; a continuación, se prensa y se le aplica calor para que se vuelva plástico y llene los espacios huecos del molde, una vez que la pieza está endurecida, se quita el molde.

Inyección: La materia prima se introduce en un recipiente, que por medio de un émbolo, comprime la masa y la hace pasar al interior del molde, y después de haber endurecido, se abre el molde y se quita la pieza.

Termoconformado: Las piezas se fabrican a partir de planchas por deformación en caliente, una vez que se cierra el molde a la temperatura deseada, se aplica el vacío o presión; y cuando el material está frío se desmolda.

Procedentes de materiales sintéticos:Estos plásticos proceden de productos manufacturados por el hombre y han sustituido en un porcentaje muy alto a los procedentes de materiales naturales. Los más importantes son:

Termoestables: 

Una vez que se han endurecido, ya no se reblandece nuevamente por mucho que se caliente, ano ser que se les aplique un determinado tipo de disolvente. Se encuentran:

Resinas fenólicas: 

Se obtienen como combinación química del fenol, que es un derivado del carbono y el formaldehído. Estas resinas no son adecuadas para el envasado de productos alimenticios, debido al olor característico del fenol. Se pueden distinguir:

a) Prensadas: 

Las cargas de relleno suelen ser polvo mineral, serrín, fibras textiles, recortes de tejidos etc

b) Formando capas: 

Con estas resinas se fabrican martillos y mazas que no dañan las piezas que se golpean.

Resinas úricas:

Esta resina es insensible a la luz, por lo tanto se emplea para obtener piezas de colores blancos y claros.

Se puede emplear en recipientes que se utilizan en alimentación, debido a que no tiene olor ni sabor.

Resinas melamínicas: 

Se fabrican con melamina, que se obtiene del carbono cálcico y formaldehído. Son similares a las resinas

úricas; no desprenden olor ni sabor.

Resinas de poliéster: 

Se obtienen de derivados del alquitrán y del estirol. Este tipo de resinas son incoloras y transparentes, se

pueden colorear a voluntad.

Resinas de epóxido: 

Tiene como materia prima el acetileno y el fenol. En estado líquido son venenosas y sus vapores irritan la

piel, pero en estado sólido son inodoras e insípidas.

[ 5 ] C a t a l i z a d o r e s d e v e h í c u l o s

Entra: Oxido de Nitrógeno NO y Monóxido de Carbono CO

Sale: Dióxido de Carbono CO2, Hidrogeno H2O y Nitrógeno N

Tres gases que presentes en la atmosfera no son tóxicos.

Recubrimiento de Platino, Rodio y Paladio

Efectividad de 75%

Gracias.|.