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ENSAM OCP Remerciement Au terme de ce travail je tiens à remercier l’OCP pour m’avoir donné l’occasion de passer le stage au sein duquel. Particulièrement la division de traitement de Youssoufia, qui m’a bien accueilli. Je tiens à remercier M.BOUNASSIR ,mon parrain de stage ,pour tout son aide ; également M.KAAB pour m’avoir orienter et encadrer. Mes remerciements vont également au personnel du laboratoire, en particulier M.FNICH ,chef du laboratoire, pour ses conseils décisifs dans l’élaboration de mon travail. J’ y ajoute une mention toute particulière envers M.NAIT BEL AID ,ingénieur chef de service, pour tous ses conseils ainsi que les informations en tout genre qu’il a bien voulu me prodiguer . Je voudrais également exprimer mes remerciements envers le personnel des usines de calcination et de séchage.

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Remerciement

Au terme de ce travail je tiens à remercier l’OCP pour m’avoir donné l’occasion de passer le

stage au sein duquel. Particulièrement la division de traitement de Youssoufia, qui m’a bien

accueilli.

Je tiens à remercier M.BOUNASSIR ,mon parrain de stage ,pour tout son aide ; également

M.KAAB pour m’avoir orienter et encadrer.

Mes remerciements vont également au personnel du laboratoire, en particulier M.FNICH

,chef du laboratoire, pour ses conseils décisifs dans l’élaboration de mon travail.

J’ y ajoute une mention toute particulière envers M.NAIT BEL AID ,ingénieur chef de

service, pour tous ses conseils ainsi que les informations en tout genre qu’il a bien voulu me

prodiguer .

Je voudrais également exprimer mes remerciements envers le personnel des usines de

calcination et de séchage.

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SOMMAIRE

Introduction ………………………………………………………………………… 4

1 ère partie

Généralités sur les différents services de l’O.C.P de Youssoufia. ………… 5

1.Usine de calcination. ……………………………………………… ………….. 5

1.1 Schéma de l’installation. ……………………………………………. 5

1.2 Unité de calcination. ………………………………………………... 5

2.Usine de séchage. ……………………………………………………………….. 6

2.1 Description de l’usine de séchage…………………………………….. 6

2.2 Schéma de l’installation. 2.3 Présentation du Four sécheur………………………………………….. 7

3. Laboratoire de Youssoufia DEG/TG/PL. …………………………………….. 8

2 ème Partie : Etude des risques d’utilisation et de stockage des produits utilisés et stockés au

laboratoire

1. Inventaire des produits chimiques existants au laboratoire…………………... 10

2. Elaboration des fiches de donnés de sécurité (FDS)…………………………… 12

3. Etude d’une gestion plus sécuritaire des produits stockés……………………. 32

3.1 Situation actuelle……………………………………………………………….. 32

3.2 Risques probables………………………………………………………………………. 34

3.2 Stockage proposé………………………………………………………………. 34

3.2.1 Les produits incompatibles entre eux.

3.2.2 Modélisation du problème et solution proposée………………………. 35

Recommandations……………………………………………………………… 38

Conclusion……………………………………………………………………… 39

Annexes .

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TABLE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 : inventaire des produits chimiques existants au laboratoire……… 10

TABLEAU 2: les produits chimiques et ses incompatibles……………………... 35

TABLEAU 3 : les produits chimiques et ses incompatibles désignés par leurs

numéros…………………………………………………………………………. 35

TABLEAU 4 : les classes compatibles des produits chimiques………………... 36

.

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : schéma du procédé de calcination.

ANNEXE 2 : schéma de l’usine de séchage.

ANNEXE 3 : schéma du four sécheur.

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A Safi se fait la valorisation du phosphate de Youssoufia, une grande quantité de ce phosphate est utilisée

pour la fabrication des engrais, et de l’acide phosphorique. Mais également utilisée dans plusieurs industries

telle que : les détergents, l’alimentation animales, les plastifiants, les médicaments, les insecticides, Les

allumettes.

Vu les exigences dans les dernières années de cette valorisation au niveau qualité du phosphate,

actuellement l’OCP Youssoufia expédie essentiellement la qualité y21 et la qualité y1,en faisant parfois des

pondérations à partir du stock mécanisé et du stock couvert pour atteindre la qualité demandée.

Le contrôle de qualité et le pilotage de l’extraction du phosphate de Youssoufia et de la recette 6 et les usines

de traitements sont assurées par le laboratoire d’analyse des produits chimiques de Youssoufia. Des analyses

sont y faites alors chaque jour, et refa ites en cas de la non satisfaction du client et un jugement défavorable par

le SERPHOS.

En fait le laboratoire de Youssoufia utilise des méthodes d’analyse peu précise, les erreurs peuvent atteindre

1.1% par rapport aux analyses faites par le SERPHOS.Ces analyses exigent l’utilisation et le stockage de

produits chimiques qui peuvent causer de graves accidents en cas d’une utilisation non appropriée ou d’un

stockage non conforme.

Dans le but de rendre plus sécuritaire les produits utilisés et leur stockage. Il m’a été confié de recenser les

risques de chaque produit, et d’élaborer une nouvelle répartition des produits stockés qui sera plus rassurante.

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1ère partie

Généralités sur les différents services de l’OCP Youssoufia.

1.Usine de calcination.

1.1 Schéma du procédé de calcination.

(voir annexe1)

1.2 Description de l’unité de calcination.

Les différentes opérations dans le procédé de calcination se font par étages dans un circuit logique de

traitement. Le phosphate humide provenant de criblage central ou du stock mécanisé est acheminé à l’aide des

convoyeurs T1 et T2 vers la tour d’alimentation dotée de quatre trémies de capacité unitaire de 100 tonnes,

chacune de ces trémies une unité de calcination. Un extracteur (sous trémie ) C401 de vitesse variable assure

l’alimentation du crible M102 qui élimine les grains de dimension supérieure à 20 mm, le passant du crible est

acheminé vers le stérile.

Dans le préchauffeur, le minerai est préchauffé en lit fluidisé jusqu’à une température de 120°C, le séchage

et le préchauffage, sont faits à l’aide de recyclage des gaz chauds sortant du calcinateur et du post refroidisseur

N°1.Dans le cas où cette énergie s’avère insuffisante, un générateur de gaz chaud F102 permet de fournir le

complément en énergie.

Les gaz chargés de fines particules passant par quatre cyclones en parallèle puis par l’éléctrofiltre avant

d’être évacués vers l’atmosphère. Les particules retenues par les cyclones passent à travers les classificateurs

puis vers le convoyeur C103 pour alimenter le calcinateur. Le transporteur à raclettes métalliques C103

alimente un élévateur à godets C501,puis les achemine vers le calcinateur. Après avoir été séché et classé, le

phosphate est transporté vers le calcinateur à lit fluidisé à travers six conduites. Il est porté alors à une

température entre 700 et 750°C. L’énergie nécessaire pour la calcination du phosphate est fournie par :

? L’air de fluidisation chauffé au niveau du préchauffeur.

? La combustion du gaz naturel ou du fuel.

Le phosphate provenant du calcinateur ainsi que les souverses des cyclones G102 passent dans une série de

trois réacteurs pour y subir un refroidissement. Le pré-refroidisseur est un échangeur de chaleur, dans ce

réacteur le minerai calciné subit un Pré-refroidisseur primaire jusqu’à une température de 500°C Le phosphate

subit un refroidissement dans les deux postes de refroidissement : Post-refroidisseur N°1 et Post-refroidisseur

N°2 ,pour sortir avec une température de 120°C et les grains récupérés ont une dimension de l’ordre de 90µm.

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2.Usine de séchage.

2.1 Introduction.

Le séchage est une opération industrielle qui a pour but d’éliminer (ou de diminuer ) le taux d’humidité

relativement élevé, généralement entre 10 et 12%, ce qui impropre à la vente et à la valorisation qui exige un

degré d’humidité inférieur à 2% et une teneur supérieur à68.5% en BPL.

2.2 Schéma de l’usine de séchage.

(voir annexe2)

2.3 Description de l’usine de séchage.

Le service usine de séchage s’occupe aussi bien de la manutention du phosphate humide depuis

Les recettes, que du séchage et le criblage du produit séché à une maille de 6*6 mm avant d’être

transféré au stockage.

La manutention du phosphate humide est assurée par les liaisons suivantes :

? La liaison R4 : Installée en 1980 par l’entreprise KHOCH.Elle transporte du phosphate de la recette R4 jusqu’au convoyeur T4 du stock mécanisé.

? La liaison R5 : Il transporte de la recette jusqu’au convoyeur T4.

Les deux liaisons précédentes amènent leurs produits sur un même convoyeur T4.qui permet

de stocker le phosphate à l’aide d’un stacker soit d’alimenter directement les fours sécheurs à

l’aide des autres convoyeurs. Dans le dernier cas le convoyeur T4 déverse son produit dans un

autre convoyeur identique et parallèle :T23.Le convoyeur T23 S’occupe du produit de la recette

R4 et/ou bien du mélange des produits de R5 et R4. Il déverse sur le T27, T1200. Le convoyeur

T27 alimente les fours F2 ; F3;F4 au moyen d’une trémie à trois sorties, tandis que l’alimentation

du four F1 est assurée par T40.qui déverse son produit dans une trémis de capacité de 90 tonne.Le

convoyeur T1200 assure l’alimentation des quatre fours F5,F6 ,F7 ,F8.Une fois séchée, le

phosphate sec sortant des fours F5,F6,F7,F8 ainsi que les poussières récupérés au niveau de la chambre à

poussières sont recueillies sur le convoyeur sur le convoyeur T10 qui déverse sur T11.tandis que le phosphate

séché par les fours F1,F2,F3,F4 est recueilli sur le convoyeur T33 qui déverse sur T11.

Les deux convoyeurs T11,T11’ alimentant à leurs tours 4 cribles vibrants de mailles carrées

*6mm2, le passant des cribles est transporté par deux convoyeurs T13,T13’ qui amènent

directement au stockage, le refus est évacué vers la mise à terril à l ‘aide des convoyeurs

T501,T503,T504,T505.

2.4.présentation du four sécheur : 2.4.1 Schéma du four :

(voir schéma3)

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2.4.2 Description du four :

L’usine de séchage est constituée par huit fours sécheurs dont quatre fonctionnent seulement, ces fours sont identiques et ils appartiennent à la catégorie des fours tournants. Ces fours sont constitués chacun de parties suivantes :

? le foyer qui comprend :

? Une boite à vent d’arrivé d’air de combustible.

? Une conduite de combustible (gaz naturel ou fuel ) préchauffé à l’aide de la vapeur en provenance de la chaudière et sous pression pour participer à la combustion de l’air.

? Un ventilateur fournit l’air de dilution formant ainsi un film isolant pour la protection des parois du foyer.

? Le tube sécheur qui est un cylindre animé d’un mouvement de rotation par une roue dentée, le phosphate y est véhiculé par des augets.

? Système de dépoussiérage en deux chambres :

? Chambre de détente permettant la première récupération.

? Chambre de dépoussiérage où l’on procède à la l’épuration des gaz pour être évacués en atmosphère.

? Ventilateur de tirage permettant de créer une dégression dans le four pour l’évaluation des gaz chauds et les poussières par la chambre et pour assurer l’écoulement du gaz dans le tube sécheur.

3.Présentation du laboratoire DEG/TG/PL. Le laboratoire d’analyse de l’OCP Youssoufia effectue le contrôle journalier pour répondre au qualité demandée par le client. Il est également indispensable pour le contrôle de l’extraction et de l’expédition du phosphate du Youssoufia. Mais aussi de rendre les procédés industriels (séchage et calcination ) plus performants et plus régulés. Le laboratoire est constitué de trois salles : ? une salle de préparation : le rôle de cette salle est la bonne préparation des échantillons provenant des différents services de production, les échantillons suivent quatre opérations : ? Quartage. ? Etuvage à 105 °C. ? Mise en capsule. ? Broyage. ? une salle d’analyse : Dans cette salle se font les analyses des échantillons préparés, elle dispose d’instrument et de méthodes d’analyses adéquats, mais qui peuvent être parfois non précises, ce qui exige le recours au SERPHOS Au laboratoire se font les analyses suivantes. - Analyses chimiques. -Analyses physiques. Analyses chimiques : 1)Analyse de l’anhydride phosphorique l’analyse de l’anhydride phosphorique P2O5 se fait par deux méthodes : la gravimétrie et la spectrophotométrie : la première dite aussi analyse pondérale, le principe est que l’élément à doser est isolé à l’état naturel ou sous forme d’une combinaison de composition chimique définie, pratiquement insoluble, que l’on pèse. La deuxième méthode est basée sur le principe suivant :

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Dissolution du phosphate brut par l’acide perchlorique. Les ions orthophosphoriques forment avec les ions vanadiques et molybdiques un complexe jaune qui est mesuré à une longueur d’onde égale à 430 mm.

2) Analyse de la silice :

le principe est le suivant : Insolubilisation de la silice par attaque chlo rhydrique en présence du nitrate d’aluminium qui élimine l’interférence du fluor. Filtration du précipité, calcination et pesé. 3) Analyse du carbone organique : le principe est le suivant : Oxydation du carbone organique par le bichromate de potassium titré à chaud en milieu sulfurique 85 %. Titrage du bichromate en excès par addition du sel ferreux puis dosage en retour de l’excès du sel ferreux par le bichromate de potassium en présence de diphénylamine sulfonate de baryum (indicateur). 4) Analyse de l’anhydride carbonique : principe : la méthode du dosage du CO2 dans le phosphate consiste à mesurer, dans un calcimètre dit (calcimètre de BERNARD), le volume gazeux dégagé après attaque par acide chlorhydrique dilué à 50%.

5) Analyse des sulfures :

principe : Récupération des sulfures d’hydrogène H2S dans une solution de chlorure de cadmium CdCl 2 en milieu ammoniacal Dosage par iodométrie indirect à l’aide de thiosulfate de sodium avec l’amidon comme indicateur de fin de réaction.

6) Analyse du fer et aluminium :

principe : A PH 5 le ferron donne le complexe coloré avec les sels de fer et d’aluminium. Le complexe fer ferron est absorbé à 600 nm, alors que le complexe est seulement absorbé à 370 nm. l’aluminium est déterminé par déterminé par différence entre les deux lectures. la présence de P2O5 ne gène pas.

7) Humidité :

Pour déterminer la teneur en eau dans un échantillon de phosphate donné, on utilise un appareil dit humidimètre qui permet de sécher l’échantillon en calculant l’humidité à chaque instant. Cette analyse sert à contrôler du séchage.

8) Perte au feu :

la perte au feu ( ou perte à la calcination ) comprend l’humidité (si la détermination n’est pas faite sur matière sèche ) et la majorité des éléments suivants -CO2 provenant de la décomposition des carbonates -H2O de constitution ( molécules hydratées )

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Analyses physiques : granulométrie : Elle est utilisée pour séparer les différentes tranches granulométriques d’un échantillon de phosphate sec. Le principe consiste à prendre un poids quelconque (100g) du phosphate après quartage de l’échantillon globale. Pour savoir exactement la coupure à faire à une certaine teneur bien définie avec un rendement poids acceptable, on fait des essais granulométries par voie sèche à l’échelle du laboratoire et on analyse le BPL de chaque tranche obtenue.

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2ème partie :

Etude des risques d’utilisation et de stockage des produits chimiques

existants au laboratoire.

1.Inventaire des produits chimiques utilisés au laboratoire :

Tableau 1

N° PRODUIT CHIMIQUE FORMULE CHIMIQUE

0 Acide perchlorique

1 Acétate d’ammonium CH3COONH3

2 Acétone CH3COOCH3

3 Acide nitrique HNO3

4 Acide citrique C6H8O7

5 Acide chlorhydrique HCL

6 Acide iodo7hydrox 8 quinoleine sulfurique C3H6NO4S

7 Acide sulfurique H2SO4

8 Ammoniaque NH3

9 Azote N2

10 Acide borique H3BO3

11 Acide acétique C2H4O2

12 Acide lactique C3H6O3

13 Nitrate d’ammonium

15 Bichromate de potassium K2Cr2O7

16 Chlorure de potassium KCL

17 Chlorure de mercure Hg2Cl2

18 Carbonate de calcium CaCO3

19 Cuivre II sulfato 5 hydrato

20 Diphénylamine sulfonate de baryum Ba(C6H5NHC6H4SO3)

21 Empois d’amidon

22 Hydroxyde de potassium KOH

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23 Iodate de potassium KIO3

24 Iodure de potassium KI

25 Molybdate d’ammonium NH4MoO4 ,2 H2O

26 Méthyle orange C14H14N3NaO3S

27 Nitrate d’aluminium Al(NO3)3

28 Nitrate d’argent Ag(NO3)3

29 Phénolphtaleine

30 Phosphate mono potassium KH2PO4

31 Phosphate d’ammonium (NH4)3PO4 ,3H2O

32 Iodate de mercure

33 Quinoleine8 C9H7NO

34 Sel de mohr (NH4)2Fe(SO)4 ,6H2O

35 Soude NaOH

36 Sulfate de cuivre CuSO4

37 Thiosulfate de sodium Na2S2O3

38 Rouge de méthyle C15H15N3O2

39 Vanadate d’ammonium NH4VO3

40 Réactif de nissler

41 Oxyde magnésium MgO

42 E.D.T.A

43 Meta vanadate d’ammonium

44 Tartrate de sodium

45 Triethanol amine

46 Permanganate de potassium KMNO4

47 Acide fluorhydrique

Tableau 1 :Inventaire des produits chimiques existant au laboratoire.

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2. Elaboration de fiches de donnés de sécurités de chaque produit :

Le personnel du laboratoire doit connaître les risques et les précautions à prendre lors de la manipulation des

produits chimiques.A cet effet des fiches de donnés de sécurité (FDS) de chaque produit sont indispensable à

élaborer. Des extraits de ces fiches suivant la directive européenne sont donnés ci-joint.

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PRODUIT : potassium hydroxyde PRODUIT: ammoniaque

PROPRIETES PHYSIQUES ET

CHIMIQUES Forme: solide Couleur: blanc

Odeur: inodore Ph : à 50 g/l H 2 O ( 20

°C) >13.5 Point de fusion 360 °C Point d'ébullition 1320 °C

Densité ( 20 °C) 2.04 g/cm 3

Solubilité dans eau ( 20 °C) g/l

éthanol env. 1100 g/l ( 20 °C) env. 400

RISQUES ET SYMBOLE:

Provoque de graves brûlures Formation d'hydrogène en cas de contact avec des métaux légers (danger d'explosion !).

Etiquetage Symboles: C Corrosif Phrases R: 35 Provoque de graves brulures. Phrases S: 26-37/39-45 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants Appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Tamponner au Polyéthylène glycol 400. Enlever immédiatement les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau (éventuellement plusieurs litres), ne pas provoquer le vomissement (danger de perforation!). Consulter immédiatement un médecin. Ne pas essayer de neutraliser.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme: liquide Couleur: incolore Odeur: piquante pH ( 20 °C) fortement alcalin Point de fusion -57.5 °C Point d'ébullition 37.7 °C Pression de vapeur ( 20 °C) 483 hPa Densité de vapeur relative non disponible Densité ( 20 °C) 0.91 g/cm 3 Solubilité dans eau ( 20 °C) soluble

RISQUES ET SYMBOLE: Provoque des brûlures. Très toxique pour les organismes aquatiques. Non combustible. En cas d'incendie, risque de formation de gazes de combustion ou de vapeurs dangereuses. En cas d'incendie peuvent se former : azote oxydes.

Etiquetage Symboles: C Corrosif Dangereux pour l'environnement Phrases R: Provoque des brûlures. Très toxique pour les Organismes aquatiques. Phrases S : En cas de contact avec les yeux, laver Immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un Vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter Immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Eviter le rejet dans l'environnement

SECOURS

En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Tamponner au Polyéthylèneglycol400.Enlever immédiatement les vetements souillés. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau (éventuellement plusieurs litres), ne pas provoquer le vomissement (danger de perforation!). Consulter immédiatement un médecin. Ne pas essayer de neutraliser.

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PRODUIT : acide nitrique PRODUIT: acide chlorhydrique

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: liquide Couleur: incolore Odeur: piquante. pH: ( 20°C ) < 1 Température de fusion: environ -32°C Température d'ébullition: 121°C Pression de vapeur: ( 20°C) environ 9.4 mbar Masse volumique: ( 20°C) environ 1.4 g/cm3 Solubilité dans: eau ( 20°C) soluble

RISQUES ET SYMBOLE:

En cas d'incendie, risque de formation de vapeurs dangereuses. Risque de formation d'hydrogène en cas de contact avec des métaux (danger d'explosion !). En cas d'incendie, risque de formation de : gaz nitreu. Provoque de graves brûlures

Etiquetage Symbole(s): C Type de danger(s) : Corrosif Phrase(s)-R: 35 Provoque de graves brulures. Phrase(s)-S: Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vetement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylène glycol 400. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau ,en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter immédiatement un ophtalmologiste. En cas d'ingestion : faire boire beaucoup d'eau, ne pas tenter de faire vomir (danger de perforation !). Consulter immédiatement un médecin.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES Forme: liquide Couleur incolore Odeur piquante pH ( 20 °C) < 1 Point de fusion -50 °C Point d'ébullition 90 °C pession de vapeur ( 20 °C) ~ 20 mbar Densité ( 20 °C) ~ 1.15 g/cm 3 Solubilité dans eau ( 20 °C) soluble

RISQUES ET SYMBOLE: Provoque des brûlures. Irritant pour les voies respiratoires.

I

Etiquetage Symboles: C Désignation: Corrosif Phrases R: Provoque des brûlures. Irritant pour

les voies respiratoires. Phrases S: en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peauabondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylène glycol 400. Enlever immédiatement les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeuxabondamment à l'eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau, ne pas provoquer le vomissement (danger de perforation!). Consulter immédiatement un médecin. Lavage d'estomac.

PRODUIT : acide perchlorique PRODUIT: acide sulfurique.

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme: liquide Couleur: incolore Odeur: inodore PH à g/l H 2 O ( 20 °C) fortement acide Point de fusion -18 °C Point d'ébullition 198.7 °C Densité ( 20 °C) 1.68 g/cm 3 Solubilité dans eau ( 20 °C) soluble

RISQUES ET SYMBOLE: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. Favorise l'inflammation des matières Combustibles. Provoque de graves brûlures.

Etiquetage Symboles: Comburant O Corrosif C Phrases R: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. Favorise l'inflammation des matières combustibles. Provoque de graves brûlures. Phrases S: Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation: Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylène glycol 400. Enlever immédiatement les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion: Faire boire beaucoup d'eau (éventuellement plusieurs litres), ne pas provoquer le vomissement (danger de perforation!). Consulter immédiatement un médecin. Ne pas essayer de neutraliser.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES Forme: liquide Couleur: incolore Odeur: inodore pH ( 20 °C) fortement acide Viscosité dynamique ( 20 °C) 26.9 mPa*s Point de fusion -15 °C Point d'ébullition 330 °C Pression de vapeur ( 20 °C) env. 0.0001 mbar Densité de vapeur relative non disponible Densité ( 20 °C) 1.84 g/cm 3 Solubilité dans eau ( 20 °C) soluble (attention ! dégagement de chaleur)

RISQUES ET SYMBOLE: Provoque des brûlures. En cas d'incendie peuvent se former : soufre oxyde. Formation d'hydrogène en cas de contact avec des métaux légers (danger d'explosion !).

Etiquetage

Symboles: C Corrosif Phrases R: Provoque de graves brûlures.Phrases S: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne jamais verser de l'eau dans ce produit. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible luimontrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peauabondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylène glycol 400. Enlever immédiatement les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeuxabondamment à l'eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau, ne pas provoquer le vomissement (danger de perforation!). Consulter immédiatement unmédecin. Lavage d'estomac.

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PRODUIT : nitrate d’argent PRODUIT: carbonate de calcium

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme: solide Couleur: incolore à blanc Odeur: inodore pH à 100 g/l H 2 O ( 20 °C) 5.4-6.4 Point de fusion 212 °C Point d'ébullition 444 °C Densité ( 20 °C) 4.35 g/cm 3 Densité apparente env. 2350 kg/m 3 Solubilité dans eau ( 20 °C) 2150 g/l Décomposition thermique > 444 °C

RISQUES ET SYMBOLE: Provoque des brûlures Effet comburant par libération d'oxygène. En cas d'incendie, risque de formation

Etiquetage Symboles: C Corrosif Phrases R: 3Provoque des brulures. Phrases S: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylèneglycol 400. Enlever immédiatement les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau (éventuellement plusieurs litres), ne pas provoquer le vomissement (danger de perforation!). Consulter immédiatement un médecin. Ne pas essayer de neutraliser.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES Couleur: blanc pH: 50 g/l eau ( 20°C ) environ 9.3 °C ) (dépôt) Température de fusion: 825°C Densité apparente: environ 870 kg/m� 3� Solubilité dans: eau ( 20°C ) presque insoluble

RISQUES ET SYMBOLE: Non combustible.

Etiquetage

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SECOURS En cas de contact avec les yeux : :rincer avec l’eau.

PRODUIT : carbonate de sodium PRODUIT: bichromate de potassium.

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES Forme: solide Couleur: blanc Odeur: inodore PH à 50 g/l H 2 O ( 25 °C) 11.5Densité ( 20 °C) env. 2.53 g/cm 3 Densité apparente env. 1100 kg/m 3 Solubilité dans eau ( 20 °C) env. 210 g/l

RISQUES ET SYMBOLE: Non combustible. Possibilité d'émanation de vapeurs dangereuses en cas d'incendie à proximité.

I

Etiquetage Symboles: Xi Irritant Phrases R: 36 Irritant pour les yeux. Phrases S: 22-26 Ne pas respirer les poussières. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

SECOURS En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. Si les douleurs persistent, consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau, provoquer le vomissement, consulter un médecin.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: solide Couleur: orange Odeur: inodore pH: 50 g/l eau ( 20°C ) environ 4 Température de fusion: 398°C Température d'ébullition: 610°C Masse volumique: ( 20°C ) 2.69 gm3 Solubilité dans: eau ( 20°C ) 120 g/l

RISQUES ET SYMBOLE: Peut provoquer le cancer par inhalation. Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. Nocif par contact avec la peau. Toxique en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Risque de lésions oculaires graves. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Etiquetage Symbole(s): T+ - N Type de danger(s) : Très toxique - Dangereux pour l’environnement Phrase(s)- Peut provoquer le cancer par inhalation. Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. Nocif par contact avec la peau. Toxique en cas d'ingestion. Très toxique par inhalation. Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Risque de lésions oculaires graves. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Phrase(s)-S: Eviter l'exposition - se procurer des avant l'utilisation. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).Eliminer le produit et son récipient omme un déchet dangereux. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

SECOURS En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter . En cas d'ingestion : boire immédiatement beaucoup d'eau, puis du lait, tenter de faire vomir, dégager les voies respiratoires, consulter un médecin. immédiatement un ophtalmologiste.

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PRODUIT : thiosulfate de sodium PRODUIT: SULFATE DE CUIVRE

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur: incolore pH: 50 g/l eau ( 20°C ) 6 - 8.5 °C ) Température de fusion: 48.5°C Masse volumique: 1.73 g/cm�3� Densité apparente: environ 1000 kg/m�3� Solubilité dans: eau ( 20°C ) 680 g/l Décomposition thermique: >45°C RISQUES ET SYMBOLE: Pas de risque.

Etiquetage ------

SECOURS En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau. En cas d'ingestion (en grande quantité) : en cas de malaise, consulter un médecin.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme :solide Couleur: blanc à gris

Décomposition thermique env. 650 °C

RISQUES ET SYMBOLE: En cas d'incendie, risque de formation de gazes de combustion ou de vapeurs dangereuses. En cas d'incendie peuvent se former : soufre oxydes. Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

n

Etiquetage

Symboles: Xn Nocif Phrases R: Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau. Phrases S: Ne pas respirer les poussières.

SECOURS

En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau, provoquer le vomissement, consulter un médecin.

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PRODUIT : E.D.T.A PRODUIT: SULFATE DE CUIVRE hydrato

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur : blanc PH : 4-5 dans une solution aqueuse à 50 g/l. (20°C) Température de fusion : 244-246 °C Pression de vapeur : 2400 hpa(20°C ) Masse moléculaire : 372,24 Densité apparente : environ 400 - 500 kg/m3 Solubilité dans l'eau (20°C) : 100 g/l risques et symbole: Nocif : en cas d’ingestion

n

Etiquetage Symboles: Xn Nocif Phrases R: Nocif en cas d'ingestion.

SECOURS

En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau.

En cas d'ingestion (en grande quantité) : en cas de malaise, consulter un médecin

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme: solide Couleur: bleu Odeur: inodore pH à 50 g/l H 2 O ( 20 °C) 3.5-4.5 Densité ( 20 °C) 2.29 g/cm 3 Densité apparente env. 900 - 1200 kg/m 3 Solubilité dans eau ( 20 °C) env. 317 g/l Décomposition thermique > 560 °C

RISQUES ET SYMBOLE: Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

n I

Etiquetage Symboles: Xn Nocif Phrases R: Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau. Phrases S: Ne pas respirer les poussières.

SECOURS En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau, provoquer le vomissement, consulter un médecin.

PRODUIT : PHENOLPHTALEINE PRODUIT: NITRATE D’AMMONIUM

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur: blanc Odeur: faible Température de fusion: 258 - 263°C Densité apparente: environ 350 - 450 kg/m�3� So lubilité dans: eau ( 20°C ) 14 g/l éthanol ( 20°C ) RISQUES ET SYMBOLE: Combustible.

Etiquetage -----

SECOURS En cas de contact avec la peau : laver à l'eau. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. En cas d'ingestion : Boire beaucoup d'eau. Tenter de faire vomir. Le cas échéant, consulter un médecin.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur: incolore à blanc Odeur: faible pH: 100 g/l eau ( 20 environ 5.5 °C ) Température de fusion: 169 °C Température d'ébullition: 11 mmHg 210 °C Masse volumique: ( 20 °C ) 1.73 g/cm�3� Densité apparente: environ 600 - 700 kg/m�3� Solubilité dans: eau ( 20 °C 1183 g/l 8710 )#37134553 ( 100 g/l °C ) Décomposition thermique: > 170 °C

RISQUES ET SYMBOLE: Favorise l'inflammation des matières combustibles. Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. Non combustible. Comburant : ne pas mettre en contact avec des matières combustibles. En cas d'incendie, risque de formation de vapeurs dangereuses. En cas d'incendie, risque de formation de : NH3, NOx.

Etiquetage Symbole(s): O Type de danger(s) : Comburant Phrase(s)-R: Favorise 'inflammation des matières combustibles. Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. Phrase(s)-S: Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

SECOURS En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Le cas échéant, pratiquer la respiration artificielle. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vetements souillés. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. Le cas échéant, consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion : Boire beaucoup d'eau ou de lait. Tenter de faire vomir. Laxatif: sodium sulfate (1 cuillère à soupe/1/4 l d'eau). Consulter un médecin.

PRODUIT : REACTIF DE NESSLER PRODUIT: acide citrique

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: liquide Couleur: blanc à jaunâtre pâle Odeur: pH: eau ( 20°C ) fortement alcalin Masse volumique: ( 20°C ) 1.16 g/cm�3� Solubilité dans: eau ( 20°C ) soluble RISQUES ET SYMBOLE: Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Danger d'effets cumulatifs. Provoque de graves brulures.

Etiquetage Symbole(s): T Type de danger(s) : Toxique Phrase(s)-R: Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Danger d'effets cumulatifs. Provoque de graves brulures. Phrase(s)-S :En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vetement de protection appropriée, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylèneglycol 400. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau durant 10 minutes au moins, en maintenant les paupières bien écartées. Consulter immédiatement un ophtalmologiste. En cas d'ingestion : faire boire beaucoup d'eau, ne pas tenter de faire vomir (danger de perforation !). Consulter immédiatement un médecin. Ne pas essayer de neutraliser. Lavage d'estomac.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Odeur : agréable et fruitée

pH : non applicable

Viscosité dynamique : ( 20 °C ) 0,44 mPa*s

Température de fusion : -83 °C

Température d'ébullition : 77 °C

Température d'auto inflammation : 460 °C

Point d'éclair : - 4 °C

Limites d'explosivité dans l'air :Inférieure : 2,1

Vol%

supérieure : 11,5 Vol%

Pression de vapeur : ( 20 °C) 103 mbar

Masse moléculaire : 88,1

Masse volumique : ( 20 °C ) 0,9 g/cm3

Solubilité dans l'eau ( 20 °C ) : 79 g/l

RISQUES ET SYMBOLE:

Facilement inflammable

Etiquetage Symbole(s) : F Type de danger(s) : Facilement inflammable Phrase(s)-R : Facilement inflammable . Phrase(s)-S : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

SECOURS

En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Le cas échéant, pratiquer la respiration artificielle. •En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. • En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologiste. • En cas d'ingestion : Attention en cas de vomissement. Danger d'aspiration ! Laxatif : huile de paraffine (3 ml/kg). Sulfate de sodium (1 cuillèrée à soupe/1/4 l d'eau). Pas d'huile de ricin. Pas de lait. Consulter un médecin.

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PRODUIT : chlorure de potassium PRODUIT: chlorure d’ammonium

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur: blanc pH: 50 g/l eau ( 20°C ) environ 5.5 - 8. °C ) Température de fusion: 778°C Température d'ébullition: environ 1420°C Masse volumique: ( 20°C ) 1.98 g/cm�3� Densité apparente: environ 1000 kg/m�3� Solubilité dans: eau ( 20°C ) environ 340 g/l RISQUES ET SYMBOLE: Non combustible.

Etiquetage ----

SECOURS En cas de contact avec la peau : laver à l'eau. En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau En cas d'ingestion (en grande quantité) : en cas de malaise, consulter un médecin.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

RISQUES ET SYMBOLE: Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux.

I

Etiquetage

SECOURS En cas d' inhalation : faire respirer de l'air frais. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau durant au moins 10 minutes, en maintenant les paupières écartées.

PRODUIT : acétone PRODUIT: permanganate de potassium

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide Couleur : incolore Odeur : caractéristique Viscosité dynamique : ( 32 °C ) 0,32 mPa*s Température de fusion : -95 °C Température d'ébullition : 56 °C Température d'auto-inflammation : 540 °C Point d'éclair : -20 °C Limites d'explosivité dans l'air : Inférieure : 2,5 Vol% Supérieure : 13 Vol% Pression de vapeur : ( 20 °C ) 233 mbar Masse moléculaire : 58,08 Masse volumique : ( 20 °C ) 0,79 g/cm3 Solubilité dans l'eau ( 20 °C ) : soluble Coefficient de partage n-Octanol/eau : - 0,24 RISQUES ET SYMBOLE: Facilement inflammable. Provoque de troubles vagodépresseurs pouvant aller jusqu'au coma.

Etiquetage Symbole(s) : F Type de danger(s) : Facilement inflammable Phrase(s)-R : 11 Facilement inflammable. Phrase(s)-S :: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

SECOURS En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Le cas échéant, pratiquer la respiration artificielle. •En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. •En cas d'ingestion : faire boire beaucoup d'eau, ne pas tenter de faire vomir (danger d'aspiration !). Consulter un médecin. Addition de : Charbon actif (20 à 40 g en suspension à 10%). Laxatif: sulfate de sodium (1 cuillère à soupe/1/4 l d'eau). Pas de lait. Pas d'huiles digestives.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme: solide Couleur violet Odeur inodore pH à 20 g/l H 2 O ( 20 °C) ~ 7-9 Point de fusion 50 °C Point d'ébullition non disponible Température d'inflammation non disponible Point d'éclair non disponible Limites d'explosivité inférieure non disponible supérieure non disponible Pression de vapeur ( 20 °C) < 0.01 mbar Densité ( 20 °C) 2.70 g/cm 3 Densité apparente ~ 1300 - 1600 kg/m 3 Solubilité dans eau eau ( 20 °C) ( 60 °C)64 220 g/l Décomposition thermique > 240 °C

RISQUES ET SYMBOLE: Favorise l'inflammation des matières combustibles. Nocif en cas d'ingestion

n

Etiquetage Symboles: O Xn Désignation: Comburant Nocif Phrases R: Favorise l'inflammation des matières combustibles. Nocif en cas d'ingestion.

SECOURS

En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. En cas de malaise, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés. En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologiste. En cas d'ingestion : faire boire beaucoup d'eau, provoquer le vomissement, consulter un médecin.

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PRODUIT : acide orthophosphorique PRODUIT: iodure de potassium

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide Couleur : incolore pH : eau ( 20 °C ) fortement acide Température d'ébullition : environ 160°C Masse moléculaire : 100,46 Masse volumique: (20°C) 1,53 g/cm3 Solubilité dans l'eau (20°C) : soluble RISQUES ET SYMBOLE: Provoque des brulures

I

Etiquetage Symbole(s) : C Type de danger(s) : Corrosif Phrase(s)-R : Provoque des brûlures. Phrase(s)-S : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECOURS En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin. • En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylène glycol 400. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. •En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées (au moins 10 minutes). Consulter immédiatement un ophtalmologiste. • En cas d'ingestion : faire boire beaucoup d'eau, ne pas tenter de faire vomir (danger de perforation !). Consulter immédiatement un médecin.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur: incolore à blanc

pH: 50 g/l eau ( 20°C ) environ 6.9 °C )

Température de fusion: 686°C

Température d'ébullition: 1330°C

Masse volumique: ( 20°C ) 3.13

g/cm�3�

Densité apparente: environ 1500

kg/m�3�

Solubilité dans: eau ( 20°C ) 1270 g/l

RISQUES ET SYMBOLE: Non combustible. En cas d'incendie, risque de formation de vapeurs dangereuses.

n

Etiquetage

SECOURS

En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. En cas de malaise, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vetements souillés. En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau. En cas d'ingestion : faire boire beaucoup d'eau, tenter de faire vomir, consulter un médecin.

PRODUIT : acide fluorydrique PRODUIT: hydroxyde de sodium

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide Couleur : piquante Masse molaire :20.01g/mol. RISQUES ET SYMBOLE: Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Provoque de graves brûlures. Manipuler la substance avec grande précaution.

Etiquetage Symbole : T+ C Phrase(s)-R : Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Provoque de graves brûlures. Phrase(s)-S : -Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

SECOURS

En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Le cas échéant, pratiquer la respiration artificielle. Consulter immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylèneglycol 400. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Le cas échéant, compresses bien humectées avec une solution à 10% de gluconate de calci

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme: solide Couleur: blanc Odeur: inodore PH à50 g/l H 2 O ( 20 °C) env. 14 Point de fusion 324 °C Point d'ébullition 1390 °C Densité ( 20 °C) 2.13 g/cm 3 Solubilité dans eau ( 100 °C) g/l eau 1090 g/l)

RISQUES ET SYMBOLE: Provoque de grave brûlure. Non combustible. Possibilité d'émanation de vapeurs dangereuses en cas d'incendie à Proximité. Risque de formation d'hydrogène en cas de contact avec des métaux légers (danger d'explosion !).

Etiquetage Symboles : C corrosif Phrase R : provoque de grave brûlures.

SECOURS

En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais. Le cas échéant, pratiquer la respiration artificielle. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Tamponner au polyéthylèneglycol 400. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Le cas échéant, compresses bien humectées avec une solution à 10% de gluconate de calcium

PRODUIT : molybdate d’ammonium PRODUIT: iodate de potassium

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur : blan. Pureté :99 %. Masse molaire :1235.86 g/mol RISQUES ET SYMBOLE: Sans risques.

Précautions:

Rien à signaler.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Masse molaire : 214.1g/mol

Point de fusion :560 °C

Pureté : 99%

RISQUES ET SYMBOLE: Peut entretenir et amplifier un feu existant rendant ainsi son extinction difficile Exploser en mélange avec les matières explosives. Porter atteinte à la santé s’il est respiré, avalé ou laissé en contact avec la peau. Peut également occasionner des dommages irréversibles par exposition unique, répétée ou prolongée.

n

Précautions: Eviter tout contact avec le corps, y compris de respirer les vapeurs Tenir à l’écart des substances combustibles et explosives. Utiliser le matériel de protection adéquat.

PRODUIT : empois d’amidon PRODUIT: acétate d’ammonium

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur : blan. PH (solution à 2% à 20°C) :6.5 RISQUES ET SYMBOLE: Sans risques.

Précautions:

Rien à signaler.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur :blanche.

Masse molaire : 77.08.g/mol

Point de fusion :114 °C

Pureté : 98 %

RISQUES ET SYMBOLE: Sans risques

Précautions: Rien à signaler.

PRODUIT :nitrate d’aluminium PRODUIT: potassium dihydrgeno-phosphate

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur : blanche Masse molaire : 375.13 g/mol Point de fusion :73.5 °C Pureté :95 % RISQUES ET SYMBOLE: Peut entretenir et amplifier un feu existant rendant ainsi son extinction difficile Exploser en mélange avec les matières explosives.

Précautions:

Tenir à l’écart des substances combustibles et explosives.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Masse molaire :136.09.g/mol

Point de fusion :252.6 °C

Pureté : 99.5 %

RISQUES ET SYMBOLE: Sans risques

Précautions: Sans dangers

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PRODUIT :quinoleine PRODUIT: vanadate d’ammonium

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur :brun Masse molaire : 199.16 g/mol Point de fusion :-15 °C Point d’ébullition : 235-237 °C Densité :1.093-1.096 Pureté :96 % RISQUES ET SYMBOLE: peut porter atteinte à la santé : S’il est respiré, avalé ou laissé en contact avec la peau. Pouvoir occasionner des dommages irréversibles par exposition unique, répétée ou prolongée.

n

Précautions:

Eviter tout contact avec le corps, y compris de respirer des vapeurs. En cas de malaise, consulter un médecin

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur : blanche

Masse molaire :116.98.g/mol

Point de fusion :200 °C

Pureté : 98 %

RISQUES ET SYMBOLE: Pas d’effet désagréables

Précautions: Rien à signaler

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PRODUIT :diphenylamine sulfonate de baryum PRODUIT: sel de mohr

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Masse molaire 633.90g/mol RISQUES ET SYMBOLE: porter atteinte à la santé : S’il est respiré, avalé ou laissé en contact avec la peau. Occasionner des dommages irréversibles par exposition unique, répétée ou prolongée.

n

Précautions:

Eviter tout contact avec le corps, y compris de respirer des vapeurs. Utiliser le matériel de protection

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur : blanc

Masse molaire :392.14.g/mol

Pureté : 99 %

RISQUES ET SYMBOLE: Pas d’effet désagréable

Précautions: Rien à signaler

PRODUIT :hepta molybdate d’ammonium PRODUIT: chlorure de cadmium

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PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Masse molaire : 1235.861 g/mol Point de fusion : 681 ° C Pureté : 99 % RISQUES ET SYMBOLE: porter atteinte à la santé : S’il est respiré, avalé ou laissé en contact avec la peau. Occasionner des dommages irréversibles par exposition unique, répétée ou prolongée. Provoque l’irritation de la peau ,les yeux ,les voies respiratoirees

n I

Précautions:

Eviter tout contact avec le corps, y compris de respirer des vapeurs. Utiliser le matériel de protection

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur : blanc

Masse molaire 183.3 .g/mol

RISQUES ET SYMBOLE: Possibilité de graves désordre de la santé en même la mort après inhalation, ingestion, pénétration ou absorption par voie cutanée Peut causer le cancer

Précautions: Eviter tout contact corporel et en cas malaise consulter immédiatement un médecin.

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3.Elaboration d’une gestion plus sécuritaire dans la salle de stockage :

3.1 Situation actue lle :

les produits chimiques les plus utilisés sont stockés actuellement comme est indiqué sur le

schéma suivant :

fenêtre

porte d’entré

Schéma du salle de stockage des produits chimiques T1 : premier tiroir contient 12 cases. T2 : un deuxième tiroir contient 16 cases. T3 : un troisième tiroir contient 12 cases. Le stockage dans les différents tiroirs est comme suit : Dans T1 :

nitrate d’aluminium+acide

fluorhydrique

Acide perchlorique Acide borique acétone

T1 T2 T3

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Dans T2 :

Réactif de nessler Tartrate de sodium et de potassium

Méthyle orange Cuivre sulfate anhydre Carbonate sodium

Sulfate d’ammonium+dichromate de potassium+baryum diphénylamine sulfonate

Ammonium dihydrogéno phosphate Quinoléine+acide citrique+molybdate sodium

Empois d’amidon+iodate de potassium+nitrate d’argent

Empois d’amidon Iodure de potassium

Sodium hydroxyde+acétate d’ammonium+ hydroxyde de potassium+ Acide iodo-7 hydrxy-8 +ammonium F II sulfate.

Potassium dihydrogéno phosphate Hepta molybdate d’ammonium Méta vanadate d’ammonium. Méta molybdate d’ammonium

Acide nitrique Acide chlorhydrique Acide chlorhydrique Acide lactique

Dans T3 :

Caco3 Gel de silice

Acide sulfurique Acide sulfurique Acide phosphorique

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3.2 Risques probables :

Quand certains produits chimiques incompatibles sont stockés ensembles, des réactions

violentes peuvent arriver. C’est pour cela qu’il faut classifier les produits en classes les plus

compatibles et sécuritaires possibles. L’application du tableau des produits incompatibles,

qu’on va élaborer dans le chapitre suivant, montre que la classification existant au laboratoire

d’analyse de Youssoufia présente plusieurs risques, citons :

? Les nitrates sont incompatibles avec les acides alors que les nitrates d’ammonium sont

classés proche d’acide fluorhydrique.

? Iodate de potassium est stocké proche des acides.

Ces risques se localisent dans un même tiroir, c’est à dire dans un même classe

de produits compatibles.A ces risques s’ajoutent les risques qui peuvent exister entre

classes, ainsi :

? Dans un coin de la salle de stockage se trouve l’acide phosphorique est stocké proche

des nitrates, les deux sont incompatibles.

? Toutefois, on peut ajouter les risques liés aux bouteilles qui contiennent les différents

produits, notons l’exemple :

? Acide nitrique est stocké dans des récipients plastiques.

3.3 Recherche d’une réorganisation plus sécuritaire :

3.3.1 Tableau des produits incompatibles.

Produits Incompatible avec

Acétone Mélange d’acide nitrique et acide sulfurique

(conc) ; plastique

Acides(conc) Bases(conc)

Acide fluorhydrique Ammoniac(gaz ou solution)

Acide nitrique(conc) Acide acétique ;Liquide et gaz inflammables

en général ;plastique

Acide sulfurique Permanganate de potassium

Ammoniac Acide fluorhydrique

Les nitrates Acides, métaux

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Iodate de potassium Acides

Acide acétique Acide nitrique ; Acide

perchlorique ;Permanganate de

potassium ;Les métaux. ;phosphate.

Tableau 2 : les produits chimiques et ses incompatibles.

Remarque:

Liquides inflammables :Acétone, acide perchlorique, nitrate d’aluminium.

3.3.2 Modélisation du problème et solution proposée

Méthode suivit :

On va utiliser la numérotation des produits chimiques déjà faite dans (la 2eme partie 1.) ;

pour établir un nouveau tableau des incompatibles où figure que les numéros de ces produits.

Particulièrement, on désigne les métaux par (a),les plastiques par (c), le phosphate par (b), par

A+ les acides concentrés ,et par B+ les bases concentrées.

Produit Incompatible avec 11 0 ; 3 ; 46 ; b

2 3 ; 7 ;c

A+ B+ ; 22 ; 35

47 8

3 11 ; 2 ; 0 ; 27 ; c

7 46

8 47

28 ;27 A ;a

46 7 ; 5 ; 11

2 ; 0 ; 27 3

Tableau 3 : Tableau des produits incompatibles désignés par leurs numéros.

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Résultat :

Dans la salle de stockage on dispose de quatre tiroirs, ces derniers sont répartis.sur les quatre

cotés de la salle. Donc il est recommandable de classer les produits en quatre classes en

respectant au maximum la compatibilité entre les différents produits. A partir du tableau

précédant, on adopte la classification suivante, avec des recommandations concernant les

récipients à stocker dans les quels.

classes produits recommandations

I 11 ; 7 ; 8

II 2 ; 0 ; 46

III 47 ; 3 ;5

IV 27 ; 28

-Ne faut jamais mettre de

l’acide nitrique dans des

bouteilles plastiques

-La même chose avec

l’acétone.

-Attention au mélange

phosphate et acide acétique.

Tableau 4 : tableau des classes compatibles des produits chimiques.

La classification des produits chimiques en classes des compatibles est l’opération primordiale

dans notre méthode, donc il ne reste que de bien classifier chaque classe pour éviter les risques

liés coins de la salle. Mais, en fait les produits stockés sont demandés journellement à faire les

analyses chimiques, donc il faut prendre en compte le facteur de rendre disponible le stockage

aux différentes analyses faites au laboratoire.

Solution proposée

Les facteurs nécessaires sont pris en compte on a proposé la répartition suivante :

fenêtre

porte d’entré

T1 T2 T3

T4

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Le stockage dans les différents tiroirs est comme suit : Dans T1 : Bichromate de potassium

Diphénylamine sulfonate de baryum

Chlorure de mercure

Empois d’amidon Iodure de potassium Iodate de potassium Acide phosphorique Chlorure de cadmium thiosulfate

Acide acétique Acide sulfurique ammoniaque Dans T2 : Carbonate de calcium Phosphate mono

potassium Acide citrique Tétrate de sodium

Méta vanadate d’ammonium

E.G.T.A Réactif de Nessler vanadate d’ammonium

Acétate d’ammonium Acide iodo7 hydrx8 quinoléine sulfonique5

Sulfate de cuivre soude

Sel de mohr Acide chlorhydrique Acide nitrique Acide fluorhydrique

dansT3 :

Hepta molybdate

d’ammonium

Nitrate d’ammonium Oxyde magnésium

Molybdate de sodium Permanganate de potassium

quinoléine

Acide perchlorique Acétone

Dans T4 :

Chlorure de potassium Hydroxyde de

potassium

Cuivre II sulfate 5

hydrto

Ammonium thuanate Acide lactique acide borique

Rouge de méthyle Thiosulfate de sodium

Nitrate d’argent Nitrate d’ammonium Tri-éthanol amine

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RECOMMANDATIONS :

1. Porter les lunettes protectrices appropriées en tout temps.

2. Enlever les lentilles cornéennes et les remplacer par des verres correcteurs avant de commencer les activités en laboratoire.

3. Utiliser les équipements de protection, lorsque c'est requis, comme la visière, les gants et autres vêtements spéciaux.

4. Attacher les cheveux longs et éviter les vêtements amples comme les jupes longues et larges, les foulards et tout autre vêtement trop grand.

5. Porter des chaussures fermées. Les sandales et les chaussures en tissu sont prohibées.

6. Ne pas pipeté par la bouche, même pour faire un siphon. Une poire ou un aspirateur devrait être utilisés à cette fin.

7. Éviter de s'exposer aux gaz, vapeurs et aérosols. Toujours utiliser l'équipement de protection correspondant au produit utilisé.

8. Se laver les mains au moment de quitter la zone de laboratoire. Ne jamais utiliser de solvant pour se laver les mains. Cette mauvaise méthode enlève la barrière naturelle de la peau et peut causer des irritations et de l'inflammation; elle permet en outre la pénétration plus facile d'autres substances toxiques.

9. Les lieux de travail devraient être gardés propres et libres d'encombrement. Le nettoyage devrait suivre immédiatement la fin d'une opération ou être effectué à la fin d'une journée de travail.

10. Les déchets et les produits usés à éliminer (déchets ou résidus dangereux) doivent être mis dans les contenants appropriés. Ces derniers doivent être entreposés dans un espace désigné clairement indiqué.

11. Les contenants dont le produit est inconnu ou mal indiqué(étiquette peu visible, par exemple) et les produits chimiques usés devraient être éliminés rapidement selon la procédure la plus appropriée en vigueur.

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Conclusion :

Le sujet étude des risques des produits chimiques existants au laboratoire, nous a apporter beaucoup de connaissance sur la chimie,et surtout au niveau de la manutention sécuritaire des produits; Mais aussi les principes de quelques processus passant pendant les analyses. De telles connaissances sont nécessaires pour l’accomplissement de notre travail d’ingénieur polyvalent.

Vu les contraintes du temps et des sources d’informations on n’a pas pu élaborer les fiches de donnés de sécurités de quelques produits.L’achèvement du travail est laissé aux futurs stages .

Une petite vue statistique a montré que le nombre d’analyse fait au laboratoire augmente progressivement dans les dernières années .Cela est du en fait aux exigences pointues de la qualités du phosphate demandé par les clients .mais, nouveaux analyses entraînent nouveaux produits chimiques utilisés et stockés. C’est bien le temps d’avoir un laboratoire plus performant, avec d’espace suffisant, mais aussi avec des logiciels de calculs de risques ,voir une formation continue et efficace du personnel.