EC 分类:
符号:F+; R: 12; S: (2)-9-16-33
Treatment:
窒息应通过将受影响人员移至无污染区域治疗,然后进行人工呼吸并必要时给予氧气。(L173)
健康危害:
ERG2024, Guide 115 (甲烷,冷藏液体(低温液体);压缩的甲烷):·火灾可能产生刺激性和/或有毒气体。
储存条件:
防止物理损伤。...与氧化剂隔离。禁止明火。偶尔检查泄漏情况。
危害摘要:
脂肪烃气体的关键效应是中枢神经系统抑制和心脏敏感化。从毒理学角度来看,甲烷和乙烷实际上是无害的;然而,在非常高浓度下,它们充当简单的窒息剂,并可能通过置换呼吸大气中的氧气导致窒息,低于维持生命所需的 16% 氧气的临界水平.[ACGIH] 简单窒息剂;蒸发液体可能导致冻伤; [ICSC]
吸入风险:
如果发生泄漏,该物质可以通过降低封闭区域空气中的氧气含量导致窒息。
处置方法:
SRP:最有利的行动方案是使用具有较低职业暴露或环境污染潜在倾向的替代化学品产品。回收未使用的材料用于其批准用途,或将其返还给制造商或供应商。化学品的最终处置必须考虑以下因素:该物质对空气质量的影响;在土壤或水中的迁移潜力;对动物、水生和植物生命的影响;以及符合环境和公共卫生法规的情况。
急救措施:
眼部急救:用大量水冲洗几分钟(如果容易的话可摘除隐形眼镜),然后寻求医疗救助。
排放浓度:
直接测量南佛罗里达湿地生态系统的甲烷(CH4)通量表明,淡水湿草原和淹没的草海是该地区大气 CH4 的主要来源 (1)。土壤水分的波动是一个重要的环境因素,控制着未受干扰湿地中 CH4 排放的季节性和年际变化 (1)。用于计算区域 CH4 通量的土地用途估计值来自 1900 年和 1973 年 (1)。南佛罗里达的人类定居改变了湿地的甲烷来源,减少了自然草原和沼泽源 37% (1)。在同一时期,建立了蓄水池和受干扰的湿地,其产生的 CH4 速率比它们取代的自然湿地高约 50% (1)。平均标准误差为 mg...
易燃极限:
下限可燃极限:体积分数 5.3%;上限可燃极限:体积分数 14.0%。
毒性摘要:
甲烷是一种窒息性气体,会置换封闭空间中的氧气。在足够高的浓度下,缺氧可能导致窒息。周围氧浓度的降低会导致器官供氧不足,加上呼吸过程中增加的氧气排出。这导致全身性低氧血症并可能死亡。(L171, A120)
泄漏处置:
疏散危险区域!个人防护:自给式呼吸器。咨询专家!通风。移除所有点火源。切勿将水射流直接喷在液体上。
火灾扑救:
关闭供应;如果不可能且对周围环境无风险,让火自行熄灭。在其他情况下用水雾、干粉或二氧化碳灭火。发生火灾时:通过喷水保持罐体冷却。从受庇护的位置战斗火灾。
火灾潜力:
在氧化剂(例如空气)、点火源存在以及当气体浓度介于下限和上限爆炸极限之间时,可燃烧。远离热源/火花/明火/热表面/氧化剂。禁止吸烟。
火灾预防:
禁止明火、火花和吸烟。封闭系统,通风,防爆电气设备和照明。使用无火花手动工具。
灭火程序:
使用水雾、耐酒精泡沫、干粉或二氧化碳灭火剂。
环境归宿:
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒子分配模型 (1),甲烷,其在 25 °C(2) 下的蒸气压为 4.66×10⁵ mm Hg,预计仅以气体形式存在于环境大气中。气相甲烷通过反应与光化学产生的羟基自由基 (SRC) 在大气中被降解;该反应在半空气中的半衰期估计为 4 年 (3),根据其速率常数计算得出,为 25 °C(4) 时的 6.85×10⁻¹⁵ cm³/分子·秒。甲烷不含吸收波长 >290 nm(5) 的发色团,因此预计不会受阳光直接光解的影响 (SRC)。
Toxicity Data:
LC50: 326 gm/m³ over 2 hours (吸入, 小鼠) (L173)
Health Effects:
甲烷是窒息性气体,会置换封闭空间中的氧气。在足够高的浓度下,缺氧可能导致窒息,引起全身性低氧血症并可能致死。(L171, L172)
OSHA Standards:
允许暴露限值:简单窒息剂。限制因素是可用的氧气,应至少为 18% 并满足第 1915 部分 B 分章中解决爆炸的要求。
Cleanup Methods:
通过强制通风,保持气体浓度低于爆炸混合物的范围。将储罐或气瓶移至开阔区域。让其向大气中排放。
人为污染源:
向环境直接排放甲烷也会由于烃类排气和水排放而发生,这是海上生产操作的主要来源 (1)。甲烷气体是污泥消化的主要产物,其中污泥气由 65-70% 的甲烷组成 (2,3)。甲烷可能作为煤炭脱气、燃烧和液化 (4-6) 的排放释放到环境中。甲烷可能作为废物焚烧 (2,7,8) 的排放释放到环境中。甲烷可能作为汽车、涡轮机和柴油废气 (4,9,10) 的排放释放到环境中。甲烷可能作为生物质和聚合物燃烧、铸造厂、污水和水处理、单板干燥和木材制浆 (2)、以及垃圾填埋场 (11) 的排放释放到环境中。该化合物是...
反应性概况:
液氧与液态甲烷混合会产生爆炸性混合物 [NFPA 1991]。极冷的液化气体与水接触可能导致产物剧烈或猛烈沸腾,并由于温差巨大导致极速气化。如果水是热的,则可能发生液体“过热”爆炸的可能性。如果液态气体在密闭容器中与水接触,压力可能会上升到危险水平 [Handling Chemicals Safely 1980]。当与特别强力的氧化剂(如五氟化溴、三氟化氯、氯气、碘七氟化物、四氧基四氟硼酸盐、二氧双氟化物和三氧双氟化物以及液氧)混合时,参与许多爆炸事故。其他剧烈反应包括:二氧化氯...
环境水浓度:
地表水:在墨西哥湾西部市政和工业废物填埋场的九个站点检测到甲烷浓度范围为 55 至 667 nL/L(1)。在南德克萨斯沿海水域的六个站点的甲烷浓度为 42 至 370 nL/L(2)。
症状与体征:
甲烷窒息症状包括恶心、呕吐、呼吸困难、心跳不规则、头痛、嗜睡、疲劳、头晕、方向感丧失、情绪波动、刺痛感、协调性差、窒息、抽搐、昏迷,甚至死亡。(L173)
隔离与疏散:
撤离:ERG2024,指南 115(甲烷,冷冻液 (低温液体);甲烷,压缩):· 涉及液化石油气 (LPG)(UN1075)、丁烷 (UN1011)、丁烯 (UN1012)、异丁烯 (UN1055)、丙烯 (UN1077)、异丁烷 (UN1969) 和丙烷 (UN1978) 的火灾,也参考"BLEVE - 安全预防措施”部分。
DOT ID and Guide:
1971 115
Physical Dangers:
该气体比空气轻。
NFPA 危害分类:
NFPA 不稳定性评级:0 - 本身在正常情况下稳定,即使在火灾条件下也是如此的材料。
人体毒性摘录:
/其他毒性信息/ 一种简单的窒息性物质。
其他安全信息:
化学评估:IMAP 评估 - 甲烷:人类健康一级评估
标准运输编号:
49 057 56; 甲烷,低温液体
水/土壤挥发率:
对淡水湖及三个层化、碱性咸水湖的最深中心(远洋)区域的甲烷排放进行了研究。甲烷排放量范围为 0.0004 至 2.916 mM/sq m/hr (n = 41)。向外通量仅由气泡溢流主导,见于淡水湖。扩散气体交换是层化湖泊中唯一的转移机制,且这些湖泊的通量与淡水湖在溢流期间的通量相当或更低。将实测通量与使用 Mono Lake 气体交换模型计算的通量进行比较表明,浮室可提供对以扩散为主导的系统甲烷排放量幅度的合理估计值。
环境生物降解性:
厌氧:利用甲烷的土壤微生物已在来自澳大利亚阿德莱德附近五个富集土样的采集中使用检测;观察到平均甲烷利用率在 69 天内为 55%。甲烷利用率,表示为对照物的百分比如下(值 (土壤类型): 10 (利奇菲尔德棕壤,pH 5.9, 14% 粘土,2.3% 有机碳,17% 水分); 73 (池塘淤泥,pH 7.9, 49% 粘土,2.5% 有机碳,126% 水分); 55 (红棕壤,pH 7.7, 16% 粘土,2.4% 有机碳,8% 水分); 61 (灰粘土,pH 8.0, 36% 粘土,3.1% 有机碳,41% 水分); 75 (硅质砂,pH 5.1, 5% 粘土,2.4% 有机碳,19% 水分)(1)。甲烷的半衰期估计范围从 70 天到无穷大基于气体交换生物降解实验...
运输方法和法规:
《国际海运危险货物规则》规定了运输危险化学品的基本原则。有关个别物质的详细建议和若干良好实践建议包含在涉及此类物质的类别中。还编制了一份通用技术名称索引。尝试定位用于运送任何物质或物品的适当程序时,应始终查阅该索引。
非人体毒性摘录:
/其他毒性信息/ 一种简单的窒息性物质。
非火灾泄漏响应:
消除所有点火源(禁止吸烟、火炬、火花或火焰)从立即区域。处理该产品时使用的设备必须接地。不要触摸或通过泄漏材料行走。如果可能在不冒风险的情况下停止泄漏。如果可以,将泄漏的容器转向使气体逸出而不是液体。使用水喷雾减少蒸气或将蒸气云漂移偏转。避免让水流接触泄漏的材料。不要让水直接对准泄漏或泄漏源。注意:对于 LNG - 液化天然气 (UN1972),不要直接将水、常规泡沫或抗酒精泡沫喷洒在泄漏物上。如有可用,请使用高膨胀泡沫以减少蒸气。防止通过下水道、通风系统和封闭区域扩散蒸气。隔离该区域直到气体消散为止。注意...
土壤吸附/迁移性:
甲烷的 Koc 估计为 9(SRC),使用 log Kow 1.09(1) 和回归推导方程 (2)。根据分类方案 (3),该估计 Koc 值表明甲烷预计具有非常高的土壤迁移性。甲烷蒸气压 4.7X10+5 mm Hg(4) 表明该化合物将渗透通过土壤(SRC)。
上限爆炸极限 (UEL):
15 % (NTP, 1992)
下限爆炸极限 (LEL):
50000 [ppm]
个人防护装备 (PPE):
呼吸防护:当风险评估表明空气过滤式呼吸器适用时,应使用全面罩配有多功能组合(US)或 AXBEK 型(EN 14387)滤毒盒作为工程控制的备用。若呼吸器是唯一的防护措施,则需使用全面罩供气式呼吸器。使用的呼吸器和组件必须经过适当政府标准测试并获批准,如 NIOSH(美国)或 CEN(欧盟)。
人体暴露可能途径:
NIOSH (NOES Survey 1981-1983) 统计估计美国有 65,649 名工人(其中女性占 2,728 人)可能暴露于甲烷(1)。工作场所产生或使用甲烷时,职业性甲烷暴露可通过吸入该化合物发生。监测数据显示,一般人群可能通过吸入环境空气而暴露于甲烷(SRC)。
环境生物富集作用:
计算得出甲烷(SRC)在鱼体内的生物浓缩因子(BCF)估计值为 2,使用 log Kow 为 1.09(1) 和回归推导方程 (1)。根据分类方案 (2),该 BCF 表明水生生物的富集潜力较低(SRC)。
环境非生物降解性:
证据表明,华盛顿州圣海伦斯火山 1980 年 5 月 18 日爆发后受影响的湖泊中发生了甲烷氧化。使用碳 -14-标记的甲烷测量的甲烷氧化速率于 1982 年至 1986 年在灵湖进行了测量。测得的最高甲烷氧化率发生在夏季分层期间,范围为每升每天氧化 50 至 150 nM 甲烷。在氧浓度低于 100 uM 的水中测量了甲烷氧化速率,活性最高的浓度为 30-60 uM。1986 年采集的灵湖样品显示甲烷水平明显降低。这与湖泊中溶解有机物质水平的显著降低以及沉积物产甲烷作用的表观下降相对应。
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 150000 [ppm]
Carcinogen Classification:
对人类无致癌性指示(未列入 IARC)。
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
大气甲烷中 C(14) 含量在核热和热核炸弹测试污染之前表明,大于 80% 的大气甲烷来自近期有机物质的衰变。/¹⁴C-甲烷/
Toxic Combustion Products:
火灾条件下形成的危险分解产物 - 碳氧化物。
环境归宿/暴露摘要:
甲烷是天然气的主要成分(85%),也是大气中发现的主要温室气体。它作为微生物、动物废物和火山自然排放释放到环境中。其他重要的甲烷来源是家畜的瘤胃(尤其是牛)以及水稻种植过程中的排放。甲烷以水合物形式储存在北极地区和海洋沉积物中巨大的数量里。世界范围内甲烷水合物的量保守估计为地球已知所有化石燃料中所含碳量的两倍。该化合物在合成气生产、氢气生产和氢氰酸制造中的生产和使用...
Accidental Release Measures:
泄漏:ERG2024, Guide 115 (甲烷,冷冻液体(低温液体);压缩甲烷):注意:当接触冷冻或低温液体时,许多材料会变脆并可能在没有警告的情况下断裂。
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积百分比:5-15
Sediment/Soil Concentrations:
沉积物:在伯林海陆架、斜坡和海盆的沉积物中检测到甲烷,浓度范围分别为 1300 到 13000 nL/L, 700 到 8400 nL/L, 和 300 到 21000 nL/L。
Threshold Limit Values (TLV):
最小氧含量。ACGIH 建议环境氧气分压的最小值为 132 torr,这对于海拔高达 5000 英尺的高度具有保护惰性气体置换气和耗氧过程的作用。
DHS Chemicals of Interest (COI):
安全问题:释放 - 易燃物:可在设施中释放的易燃化学品。
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:-82.25 °C;临界压力:45.8 atm
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 2.1;甲烷,冷藏液体(低温液体);压缩甲烷
Emergency Response Planning Guidelines:
应急响应:ERG2024, Guide 115 (甲烷,冷冻液体(低温液体); 甲烷,压缩): · 对于大规模火灾,使用无人主射流设备或监控喷嘴;如果不可能,撤离区域并让火燃烧。
Exposure Control and Personal Protection:
防护服:ERG2024, Guide 115(甲烷,冷藏液体(低温液体);甲烷,压缩气体):·处理冷藏/低温液体时始终穿戴热防护服装。