合成氨生产工艺过程ppt课件.ppt
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1、空分生产工艺过程介绍,1空分,2空分,3空分,4空分,2空分分子筛,3空分分子筛,2空分空冷塔,3空分空冷塔,1空分40006000,2空分40006000,3空分32005000,4空分32004500,5空分10000氧20000氮340氩,概 述,空分,顾名思义就是空气分离。就是要设法将空气中的氧气分离出来,因此也叫“制氧”。制氧机也被称作“空气分离设备”。 由于氧、氮在工业生产和科学技术发展中有重要的作用,工业上制氧的方法有:化学法、电解法、吸附法和低温精馏分离法。,空气分离目前主要采用低温精馏分离法,特点是生产成本低、技术成熟,不仅最经济,又能大量生产氧、氮气,而且适合大规模工业化生
2、产,成为工业上制取氧气的主要方法。,制氧的工艺原理,低温精馏分离法制氧就是以自然界中取之不尽、用之不竭的空气为原料,先使空气在低温下液化,然后在精馏塔中利用氧、氮各组分沸点的不同,分离为氧气和氮气。,干燥空气的组成,空气是一种均匀的多组分混合气体,主要成分是氧、氮、氩,此外还有微量的惰性气体。 根据地区条件不同,空气中含有不定量的二氧化碳、水蒸汽以及乙炔等碳氢化合物。 空气中氮占78.084%、氧占20.95%、氩占0.932%。,在标准状态下,空气液化温度-172,氧的液化温度-182.8,氮的液化温度-195.7,氩的液化温度-185.7。 氧氮沸点相差13,氩氮沸点相差10,这就是能够利
3、用低温精馏法将空气分离成氧、氮和氩气的基础。,空分装置的工作过程,空气的过滤和压缩; 压缩空气的初步冷却; 空气的净化即空气中微量水份、CO2、乙 炔和碳氢化合物的清除 ; 空气被冷却到液化温度; 冷量的制取; 液化和精馏; 危险杂质的排除。,空分生产流程图,原料空气 空压机 空冷系统 纯化系统热交换系统 膨胀机系统 精馏系统 产品压缩机液体储存系统 控制系统,透平空压机,空分装置,干螺杆压缩机,污氮鼓风机,净化,液氩,液氧,外卖,外卖,污氮气,5.2Mpa送煤气化,空分系统流程示意图,空气自大气,氮气,煤气化,煤气化,氧压机,氮压机,煤气化,甲烷化,联合氮压机,一级出口,二级出口,氮气,7.
4、2Mpa送煤气化,氧气,空分设备将空气经低温分离得到氧、氮等产品,本质上是通过能量转换完成的,装置的能量是由原料空气压缩机输入的。 因此空分所需的总能耗中绝大部分是空压机的能耗(电耗)。,动力系统:指原料空气压缩机。,净化系统,由空气预冷系统和分子筛纯化系统组成。 压缩后的原料空气温度较高,空冷系统通过空气和水接触式换热降低空气温度,同时可以洗涤其中的酸性物质等有害杂质。 分子筛纯化系统则进一步除去空气中的水分、二氧化碳、乙炔、碳氢化合物等对空分设备运行有害的物质。,制冷系统,空分设备是通过压缩空气在膨胀机内进行绝热膨胀,产生空分装置所必需低温,提供冷量。,热交换系统,经过初步降温、净化后的常
5、温空气在主换热器中被低温氧气、氮气、污氮气冷却至液化点,同时氧、氮、污氮气被空气加热至常温。,空分的热平衡是通过制冷系统和热交换系统来完成的。,精馏系统,空分设备的核心,实现低温分离的重要设备。 采用高、低压两级精馏方式。分为上下塔,和冷凝蒸发器组成。 液化空气在精馏塔中被分离为纯净的氧气、氮气。,产品输送系统,生产的氧气、氮气需要一定的压力才能满足后工序的使用。 主要由各种不同规格的氧气压缩机和氮气压缩机组成。,液体贮存系统,空分设备能生产一定的液氧和液氩(氮)等产品,进入贮存系统,以备需要时使用。 主要由各种不同规格的低温贮槽、低温液体泵和汽化器组成。,控制系统,大型空分设备都采用计算机集
6、散控制系统,实现自动控制。,空气分离的工艺流程,原料空气在过滤器中除去灰尘和机械杂质,进入空压机压缩至0.625Mpa后,送入空气冷却塔进行清洗和预冷。压缩空气在空冷塔内自下而上被循环水和低温水冷却降温至15。 出空冷塔的空气进入交替使用的分子筛吸附器,除去水分、二氧化碳和乙炔等杂质。一只工作的同时另一只利用污氮气加热、吹冷进行再生活化,整个工作或再生时间约4小时。,净化后的加工空气分两股:一股经增压膨胀机膨胀后送入上塔参与精馏。另一股进入主换热器被返流气体冷却至液化温度-173后进入下塔。空气在下塔初步精馏后,在下塔底部获得含氧38%的液空,在下塔顶部获得纯液氮。抽取下塔液空、纯液氮进入上塔
7、相应部位,在上塔顶部获得纯氮气。经过冷器、主换热器复热至18后出冷箱作为产品输出。,在上塔底部获得氧气,经主换热器复热至18后出冷箱作为产品输出。液氧产品从冷凝蒸发器底部抽出,进入液氧贮槽。 从上塔中部抽取约11140m/h、含氩7-11%(含氧92%左右)的氩馏分送入粗氩塔。粗氩塔在结构上分为两段,第二段粗氩塔底部的液体经循环液氩泵加压至0.8Mpa被送入第一段顶部作为回流液。经粗氩塔精馏得到氩含量98.5%、氧含量2pmm流量约347 m/h的粗氩气,进入精氩塔中部。经精氩塔精馏实现氩氮分离,在精氩塔底部得到含量99.999%的精液氩。,从上塔中上部引出污气,经过冷器、主换热器复热后出冷箱
8、,一部分进入蒸汽加热器作为分子筛再生气体,一部分经污氮鼓风机加压至0.050Mpa输出,其余气体送入水冷塔。,双环公司空分装置所采用的流程形式,一种采用的是第五代空分设备,常温分子筛净化空气,增压膨胀空气进上塔的流程。 特点:氧提取率进一步提高,可达到93%97%、能耗进一步下降,约为0.470.53KWh/m。 以DON3200/4500型空分为代表,实际出氧4000M3/h、纯度99.6%,出氮6000M3/h、纯度99.99%。两套KDON4000/6000型、一套KDON3200/5000型空分分别由原来三套KDON3200/3200型石头蓄冷器流程相继改造而成。,另一种采用的是第六代
9、空分设备,常温分子筛净化,增压膨胀空气进上塔,填料型上塔,全精馏无氢制氩流程。特点采用多项新技术,节能效果显著,与第五代空分设备相比装置总能耗下降8%10%,制氧能耗为0.370.43 KWh/m。 以KDON10000/20000型空分为代表,实际出氧9500M3/h以上,纯度99.6%,出氮19000M3/h以上,纯度99.99%,出氩200300M3/h,纯度达99.999%以上。,空分生产的重点岗位,透平空压机岗位分馏岗位氧压机岗位氮压机岗位,透平空压机岗位,岗位任务是:将空气经过三段(或五级、四级)压缩至0.626MPa(表)并冷却后进入空气冷却系统。,透平空气压缩机工作原理: 连续
10、性气体在工作轮作用下,利用气流惯性力在随后的减速运动中,使气体分子之间距离更加接近而达到气体压力提高的目的。主要设备及参数:,分馏岗位,岗位任务是将空压机送来的压缩原料空气经过冷却、净化、液化、精馏等过程制取纯度达99.0以上的低压氧气、99.99的低压氮气、99.2以上的液氧及纯度99.999的液氩等产品。,加工空气量越多,气体产品越多,空气量受季节、环境温度的影响,夏季相对冬季来讲,空气量要少一些。产品流量与产品纯度成反比,气体产品取出越多,产品纯度就会下降。膨胀空气量过大,不利于产品纯度提高。精馏塔的精馏工况和精馏效率。节流调节阀开度的影响。,影响产品产量和纯度的因素:,氧压机岗位,岗位
11、任务是将纯度99.0%的 低压氧气经氧压机加压至4.315MPa后送往煤气化供粉煤造气。,氮压机岗位,任务是 将低压氮气经氮压机加压至3.0MPa后,再送往净化甲烷化配氮用; 经干螺杆氮压机加压至0.8MPa用于煤气化工段干灰脱除工序的气提、通气及仪表气源; 经联合氮压机加压至5.2MPa后送往煤气化给料包调压、氧管线吹扫、煤进料罐加速器的吹扫;加压至7.2MPa后送往煤气化及中高温高压过滤器、激冷器和合成气冷却器的进口的反吹。,氮压机,空分生产的主要设备氧气压缩机,卧式往复氧压机7台,四缸四级压缩,用于加压氧气输送 1-5#机处理气量3500 m/h,6、7#处理气量4000 m/h,终压4
12、.325Mpa,电功率800KW 运行模式六开一备,空分生产的主要设备氮气压缩机,卧式往复氮压机7台,加压氮气输送 1#、2#、3#、4#、5#均为四缸三级压缩,处理气量3500 m/h,终压3.0Mpa,电功率630KW; 6#氮压机为四缸四级压缩,处理气量3500 m/h,终压3.0Mpa,电功率800KW; 7#氮压机六缸四级压缩,处理气量14000 m/h,终压3.0Mpa,电功率2500KW。运行模式一大四小二备,空分生产的主要设备联合氮压机,卧式往复联合氮压机2台:加压氮气输送 四缸二级压缩,一级入口压力3.0Mpa;一级出口压力 5.2Mpa,二级出口压力 7.2Mpa,电功率8
13、00KW。运行模式 一开一备。,空分生产的主要设备干螺杆氮气压缩机,仪表氮压机 3台, 提供仪表氮气处理气量2400m/h,出口压力0.8Mpa,电功率260KW。 运行模式二开一备,空分生产的主要设备污氮鼓风机,污氮鼓风机2台,用于输送污氮气去煤气化磨煤系统 ,出口压力0.05MPa,气量8000m/h运行模式一开一备,液氧贮槽2座 用于贮存液氧(共50m),液氩贮槽1座贮存液氩(100m),安全,空分生产过程存在高温、高压、低温、易爆。氧气无毒害,无色无臭,强氧化剂和助燃剂,遇可燃气体可发生爆炸。氮气、氩气无色无臭,无害气体,但在高浓度下使人窒息。火灾与爆炸:冷凝蒸发器碳氢化合物含量超标、
14、氧机着火。触电及机械伤人。高空坠落。高温烫伤和低温冻伤。,存在的主要危险化学物质,氧(液氧)1理化特性外观与性状:无色、无味气体或浅兰色低温液体熔点()-218.8 相对密度:1.41沸点()-183.1 相对蒸气密度:1.105饱和蒸气压(KPa):640/-160 临界温度():-118.6临界压力(MPa):5.08 溶解性:微溶于水、酒精、丙酮。环境危害:无燃爆危险:强氧化剂,助燃,与可燃蒸气混合形成燃烧式爆炸性混合物。,存在的主要危险化学物质,氮(液氮)1理化特性无色、无味、无臭气体熔点()-210 相对密度:0.81沸点()-196 相对蒸气密度:0.967饱和蒸气压(KPa):6
15、40/-160 临界温度():-146.9临界压力(MPa):3.17 溶解性:微溶于水、酒精、醚。主要用途:化肥、氨、硝酸等化合物制造,惰性保护介质,速冻食品制冷剂、冷冻剂、电子业中的外延,扩散化学气相淀积,离子注入光刻等,校正气、标准气等。环境危害:无爆炸危险:无,存在的主要危险化学物质,氩(液氩)1理化特性外观与性状:无色、无味、无臭、无毒的惰性气体熔点()-189.2 相对密度:1.41沸点()-185.9 相对蒸气密度:1.38饱和蒸气压(KPa):159.99/-181.301 临界温度():-122.4临界压力(MPa):4.864 溶解性:微溶于水和有机溶剂主要用途:用于焊接,
16、不锈钢制造、冶炼,半导体工业中的气相淀积,晶体生长,热氧化,外延扩散,多晶硅离子注入载流烧结。用作标准气、零点气等。环境危害:该物质对环境无危害,对水体无污染。无爆炸危险:氩是惰性气体,本身无燃爆危险。,环保方面,空分生产过程中产生的气体对环境、大气、水质不造成任何污染。噪声危害,主要来自于运转中的气体压缩机、气体放空产生的噪声。噪声控制65分贝。,环境因素,噪音产生、热辐射、蒸汽泄漏、蒸汽冷凝水排放、珠光砂粉尘产生、液氧充装损失、潜在火灾、液氩充装损失。,煤气化工艺,壳牌煤气化,一、壳牌煤气化工艺介绍二、耐硫变换、低温甲醇洗工艺介绍三、壳牌煤气化生产的原料消耗成本、产量状况。四、造气、净化工
17、段主要设备、安全环保现状。,二、煤气化生产原理,总反应方程式:CH+1/2O2=CO1/2H2,1.反应原料: 原煤 氧 蒸汽,CH是煤的简化分子式,气化反应方程:C+1/2O2=CO -110MJ/KmolC+H2O=CO+H2 +131MJ/KmolC+2H2=CH4 -75 MJ/Kmol变换反应方程:CO+H2O=CO2+H2+9.84KCal/mol蒸汽甲烷重组反应CH4 +H2O CO+3H2 +211MJ/Kmol,加压输送,氧+蒸汽,一.磨煤 岗位任务: 生产出合格的煤粉至下一单元要求: 1.每小时量20-40吨 2.粒度5-90m 3.湿度1-3%,控制要点温度粒度杂质,二.
18、煤粉输送,1.岗位任务:将煤粉加压计量后送到气化炉燃烧.2.生产工艺介绍:下煤粉.充压平衡.下煤粉.卸压放空.重新下粉循环.,去煤烧咀,去煤烧咀,常压煤粉仓,煤粉锁斗,高压给粉仓,氮气,放空,去煤烧咀,氮气,氮气,三.煤气化,A.气化炉介绍:,壳牌煤气化项目的关键设备 气化炉及其合成气冷却器(废热锅炉),气化炉内件的总体结构为水冷壁型式,主要由受热面(膜式水冷壁)环形空间及承压壳体组成。承压壳体设计压力为 5.2 MPa ,设计温度 350 。用沸水冷却的水冷壁安装在壳体内,气化过程实际发生在膜式水冷壁围成的腔内,气化压力由承压炉体承受。在膜式水冷壁与承压炉体之间的是环形空间,主要用于放置容纳
19、水 / 蒸汽的输入 / 输出管线及集箱管、分配管,另外,环形空间也便于管线的连接安装及其以后的检修与检验。,控制要点:,气化炉炉温,四.渣系统,A岗位任务:将气化炉内燃烧剩余残渣,由3.2Mpa卸压到常压,并用皮带运走作商品出售.,渣锁斗,补水,充氮,充氮,放空,破渣机,B工艺流程图:,破渣机,C工艺介绍:淬冷破碎收集高低压转换卸料运输低高压转换,重新收集,D控制要点渣密度堵渣,五.灰系统:,A岗位任务除去合成气中的灰,将灰收集,冷却,作为商品售出.,移除合成气中的飞灰(20mg/nm3),高温高压飞灰过滤器,飞灰收集器,飞灰排放罐,飞灰冷却器,飞灰中间贮仓,飞灰吹送包,飞灰筒仓,B工艺流程图
20、,C工艺介绍:飞灰过滤器性能介绍.合成气过滤锁斗高低压转换气提中间贮存运输,六湿洗,A岗位任务:洗涤干法除尘后气体中残存的飞灰,洗去合成气中部分酸性气体送合格气体到净化工段。,B工艺流程图,C工艺介绍:水循环水排放加碱中和D控制要点:PH值控制,洗涤塔,文后里洗涤器,循环水泵,合成气,合成气出净化,净化工段工艺,净化工艺分类比较,一氧化碳变换:催化剂的选择是变换工艺方案选择的关键。CO变换技术的发展是依据变换催化剂的进步而发展的,变换催化剂的性能决定了变换工艺流程配置及工艺先进性。分类:1.不耐硫变换: Fe-Cr系催化剂变换、Cu-Zn系催化剂变换2.耐硫变换: Co-Mo系催化剂变换,脱硫
21、工艺: 改良ADA法、栲胶法、氨水法、 NHD法、低温甲醇洗法、 ZnO干法脱硫,脱碳工艺:热钾碱法、MEA法、MDEA法、碳酸丙烯酯法NHD法 、低温甲醇洗法 、变压吸附脱碳法(PSA),精制工艺:液氮洗、甲烷化、铜洗精炼,净化各岗位生产任务,变换甲烷化岗位主要任务是将来自气化工段的煤气中的CO与水蒸汽在适宜的温度下,经耐硫变换催化剂的作用进行CO变换反应,生成有用的CO2及H2,且以废锅方式回收变换反应较高能位的废热, 副产0.6MPa蒸汽;低能位废热经一系列换热器回收利用,其CO含量由26%64%(干基)降至0.35%(干基)以下,合格变换气送至低温甲醇洗装置。甲烷化:将甲醇洗送来的净化
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