产20万吨ETBE 初步设计说明书.doc
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1、 设计团队:合肥工业大学化工梦想团队成员 :陈飞 张星照 汪锦峰张秋 郭静宁指导老师: 徐超 杨泽恒 何兵 王莉初步设计说明书初步设计说明书1第一章:综述71.1 项目创新性概述(具体内容见可行性报告和设计说明书相关部分)71.1.1 资源利用创新71.1.2 产品结构方案的创新81.1.3 反应技术和环境保护技术创新81.1.4分离技术和节能降耗的创新81.1.5 新型过程设备的应用91.2项目概述101.3设计依据101.4产品规格10第二章总图运输122.1设计依据122.2设计范围122.3厂址概况122.4总平面布置132.4.1 厂区总体布局概述132.4.2各建筑物面积指标152
2、.4.3总平面布置各项技术指标172.5分区布置:182.5.1生产区182.5.2储运区182.5.3辅助区192.5.3.1三废处理场的布置:192.5.3.2检修,备件仓库的布置:192.5.3.3储罐区的布置:192.5.3.4 医疗站,消防站的布置:202.5.4生活区:202.5.4.1宿舍和食堂的布置:202.5.4.2 办公区的布置:202.6厂内运输设计212.6.1厂内运输设计要求212.6.2本厂运输设计21第三章 物料衡算和能量衡算223.1物料衡算223.1.1概述223.1.2 物料衡算的原理和基准223.1.3 物料衡算223.1.4 MTBE合成工段233.1.
3、4.1主要设备253.1.4.2 主要换热变压设备333.1.5 烷基化油合成工段413.2 能量衡算473.2.1概述473.2.2热量衡算的原则473.2.3 热量衡算483.2.4 MTBE合成工段483.2.4.1主反应器483.2.4.2催化精馏塔493.2.3.1.3甲醇萃取塔503.2.3.1.4 甲醇汽提塔513.2.3.1.5 换热器523.2.5烷基化油合成工段533.2.5.1烷基化油精馏塔533.2.5.2正丁烷精馏塔543.2.5.3换热器55第四章Aspen 模拟和优化564.2 热力学574.3 建立模型574.4各物料指标584.5异丁烷转化率影响及分析614.
4、6优化654.6.1 催化精馏塔优化654.6.2 甲醇气提塔优化664.6.3正丁烷提纯塔优化67第五章 换热网络设计与节能工艺705.1概述705.2换热网络设计任务705.2.1工艺流程705.2.2MTBE工段换热网络及节能715.2.2.1MTBE工段换热网络725.2.2.1.1物料流股725.2.2.1.2夹点确定735.2.2.1.3换热网络设计735.2.2.2烷基化油工段换热网络及节能745.2.2.2.1 烷基化油工段换热网络745.2.2.2.2换热网络设计765.3节能措施汇总765.3.1热泵精馏765.3.1.1工艺概述765.3.1.2热泵精馏原理77第六章 设
5、备选型及典型设备设计816.1塔设备设计816.1.1 设计目标816.1.2设计过程816.1.2.1塔型的选择816.1.3塔设备选型实例836.2 换热器选型936.2.1 概 述936.2.2 设计依据936.2.3 选型原则936.2.4 选型结果956.3 动设备选型976.3.1 各类泵性质说明976.3.2 具体设计结果986.4 反应器粗略设计1046.4.2设计结果107第七章 工艺方案选择与论证1107.1 MTBE技术方案选择与论证1107.1.1 国外MTBE生产技术1117.1.1.1美国化学研究和特许公司的MTBE生产技术1117.1.1.2 美国UP公司的MTB
6、E生产技术1137. 1.1.3 Huls AG的MTBE生产工艺1147.1.1.4法国IFP的MTBE生产工艺1157.1.1.5其他MTBE生产工艺1167.1.2国内的MTBE生产技术1197.1.2.1概述1197.1.2.2中石化齐鲁分公司研究院开发的系列MTBE生产技术1197.1.2.3洛阳石化工程公司等开发的膨胀床MTBE生产技术1247.1.2.4催化剂在催化蒸馏塔中的装填结构1257.1.2.4.1美国化学研究与特许公司的捆包式包装结构1267.1.2.4.2 中石化齐鲁分公司研究院开发的催化剂散装结构1277.1.2.4.3 美国Koch公司Katamax的催化剂填充方
7、式1287.1.2.4.4法国石油科学研究装填方式:1297.1.2.4.5 其他几种装填结构1307.1.3工艺路线分析1327.1.3.1反应器的选择1327.1.3.2分馏塔的选择1347.1.3.2.1催化蒸馏优点1347.1.3.2.2 催化精馏塔填料选择136第八章 工艺流程设计1368.1工艺流程概述1368.2工艺介绍1378.2.1 MTBE工艺1378.2.2 烷基化工艺1398.2.2.1工艺原理及反应机理1398.2.2.2 烷基化工艺流程1408.3 工艺选择1468.3.1 工艺原理1478.3.2工艺流程1488.3.3工艺装置148第九章 控制系统1509.1控
8、制方案1509.2仪表选型1519.3主要设备控制1529.3.1离心泵1529.3.11调节离心泵流量的方法1529.3.1.2要求1529.3.2换热器1539.3.2.1工艺物料用循环水换热1549.3.3冷热工艺物料换热1549.4 塔设备的控制1569.4.1主分馏塔异丁烷主分馏塔1569.4.2 萃取塔1579.5 干燥器1589.6 烷基化反应器1599.7 紧急停车系统(ESD)159第十章 供电系统16010.1设计依据16010.2 设计范围16110.3设计原则16110.4供电情况16110.4.1现有电源情况16110.4.2供电方案162第十一章 通信系统16611
9、.1设计依据16611.2设计范围16611.3电信方案16711.3.1电信现状16711.3.2行政管理电话系统16711.3.3生产调度程控电话系统16711.3.4有线电视(包括工业电视)16811.3.5无线通讯16811.3.6火灾报警系统16811.3.7综合布线系统169第十二章 土建17012.1设计编制依据17012.2设计范围17112.3厂区地理情况17112.4建筑与结构设计方案17212.4.1设计原则17212.4.2 设计方案17312.4.3防火、防水防腐、防噪、防尘等17412.4.4 地基处理原则17512.5 存在问题及解决办法175第十三章 给水排水1
10、7513.1编制依据17513.2设计范围17613.3给水工程17713.3.1给水水源17713.3.2给水管道系统17713.4排水工程17813.4.1排水系统设置17813.4.2生活污水排水系统17813.4.3生产废水排水系统17813.4.5应急事故池178第十四章 采暖通风与空气调节17914.1设计标准与依据17914.2本厂设计范围17914.3 厂址所在地气候情况18014.4 设计参数18114.5通风182第十五章 储运18315.1设计依据18315.2储存区设计18415.2.1罐区建造与施工18515.2.2 罐区安全18515.3 运输区设计18715.3.
11、1装卸区设计18715.3.2 厂内运输路线设计18715.3.2 厂内管廊设计188第十六章 消防专篇18816.1设计中执行的相关标准、规范18816.2设计范围18916.3 工艺及物料危险分析18916.3.1危险性物质及存在的装置工序18916.3.2危险性分析18916.4消防安全措施19016.4.1基础防火防爆安全措施19016.4.1.1厂房19016.4.1.1.1建筑防火设计19016.4.1.1.2厂房的耐火等级、层数和占地面积19016.4.1.2厂房的防火间距19216.4.2建、构筑物防火19416.4.3厂区内消防布置19516.4.3.1变电所、配电室1951
12、6.4.3.2仓库19616.4.3.3发电机房19716.4.3.4食堂19716.4.3.5综合事务所19816.4.3.6消防控制室19916.4.3.7消防泵房20016.4.3.8锅炉房20116.4.3.9车间20116.4.4总图运输20216.5消防系统20316.5.1消防给水设备20316.5.2消防灭火设备20416.6消防值班204第十七章 劳动安全卫生专篇20517.1设计依据20517.2职业安全问题20617.2.1工业毒物20613.2.2化学灼伤及腐蚀20813.2.3燃烧与爆炸20813.2.4噪声20913.2.5其他危害21017.3工业卫生21017.
13、3.1防火防爆21017.3.2防尘、防毒21117.3.3防暑降温21117.3.4防噪声21117.3.5防雷防静电21117.3.6 防高温、低温21217.3.7 防辐射21217.3.8其它防护21217.3.9辅助用室21217.4建筑及场地安全21317.4.1自然灾害预防21317.4.2建筑布局安全21317.4.3厂区安全21417.5消防与急救214附录:物料性质2171.1 总述:2171.2主要物料的性质:2171.2.1甲醇:2171.2.2异丁烯:222操作注意事项226储存注意事项226包装方法:227运输注意事项:2271.2.3 MTBE:2271.2.4异
14、丁烷:2311.2.4 2、3-二甲基己烷 (它是烷基化油中的主要组成)237第一章:综述1.1 项目创新性概述(具体内容见可行性报告和设计说明书相关部分)1.1.1 资源利用创新20世纪80年代以前,石油炼制特别是来自催化裂解的碳四馏分,主要用于生产烷基化汽油和叠合汽油以及用作工业和民用燃料;蒸汽裂解碳四馏分,除其中丁二烯部分用作合成橡胶的原料外,大部分用作燃料。随着甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、正丁直接水合制甲乙酮等新工艺的开发成功以及正丁烷制顺酐、1,4一丁二醇、四氢呋喃和-丁内酯等工艺的出现,碳四烃的利用率明显提高。采用加氢-MTBE-烷基化联产工艺,以催化裂解C
15、4为原料,因丁二烯只有微量,回收成本高,采取加氢将丁二烯转化为2丁烯作为原料,同时避免丁二烯转化成重质油。异丁烯与甲醇发生醚化反应,制备甲基叔丁基醚(MTBE),同时减少了原料中烯烃的含量,在接下来的烷基化反应中,提高烷基化进料的烷烯比,达到提高产品质量,降低酸耗的目的。烷基化反应后,分馏,得到烷基化油,循环异丁烷,同时分离出正丁烷。C4中的组分基本均已利用。与传统的燃料利用相比,利用率大大提高,经济附加值大,产值高。1.1.2 产品结构方案的创新当前各个生产方主要是单独生产MTBE和烷基化油的,而本项目所设计的工艺是实现MTBE和烷基化油的联产。产品中不仅有MTBE和烷基化油,还有正丁烷和少
16、量丙烯等副产品。由于MTBE对环境的影响,自从美国禁用后其前途堪忧。在可以预见的未来MTBE被禁用的势在必然,但是短期内仍然有很大的发展空间。而且本项目可以最终改造成完全生产烷基化油的工艺过程,所以不仅避免了单独生产而利润不高的问题,而且避免在未来因为MTBE被禁用而彻底倒闭的厄运。1.1.3 反应技术和环境保护技术创新 烷基化催化剂有硫酸、氢氟酸和固体催化剂。硫酸处理后其废液难以处理,固体酸工艺还未成熟如果直接进行固体酸进行催化反应有一定的风险,本项目采用氢氟酸作为催化剂并解决了氢氟酸泄露的问题,实现了反应技术的创新,详见氢氟酸处理部分。1.1.4分离技术和节能降耗的创新精馏是化工、石化等行
17、业中的重要组成部分 ,对整个流程的生产能力、产品质量、能源消耗与原料消耗、环境保护都有重大影响。石油和化学工业的能耗占工业总能耗的很大部分 ,其中60%就用于精馏过程。精馏投资约占化工、石化项目总投资30%40%。精馏过程的节能主要有以下几种基本方式 :提高塔的分离效率 ,降低能耗和提高产品回收率 ;采用多效精馏技术 ;采用热泵技术等。本文着重讨论提高塔的分离效率的技术。甲醇是重要的基本有机化工原料 ,在国民生产中有广泛的应用 ,在化学工业中占有重要地位。甲醇工业的节能降耗对提高装置的经济性和企业的竞争力有重要的作用 ,本文分别介绍新型高效塔器技术以及工艺技术在甲醇工业的应用。新型高效分离技术
18、分离技术一般是通过塔设备实现的。塔设备提供气 (或汽 )液或液液两相之间进行紧密接触的场所 ,达到相际传质与传热的目的 ,常用于精馏、吸收、解吸和萃取等化工单元操作。本项目使用了催化精馏塔并且通过ASPEN PLUS对其进行了优化处理,实现了分离和节能技术的创新。热泵精馏技术:原先C202塔冷凝器kW再沸器kW32530.17623668.5449热泵技术C3塔冷凝器kW再沸器kW80140共节省48184 kW本工艺流程中涉及到正丁烷异丁烷的分离。在烷基化油工艺中的异丁烷是正丁烷的几十倍,是丙烷的几千倍。但是,由于异丁烷、正丁烷、丙烷的沸点和相对挥发度相接近,所以往往要分离就要非常大的回流比
19、,使得再沸器和冷凝器的能耗巨大。通过热泵技术的使用,在设备上虽然增加了一个压缩机,但是通过热泵技术节省的能量是更大的。本工艺中,塔底再沸器的热量完全能由内部提供,我们只需要将塔顶多余的热量用公用工程解决就行,这样显然大大减少了公用工程。通过下表可以看出,正丁烷异丁烷分离塔通过热泵技术节省大量能量,减少很多公用工程的使用,经济效益显著。从以上的描述中可以看出,基本合成段不需要热公用工程来加热反应的原料,同时要充分利用催化精馏塔的热量,甲醇汽提塔则能产生很多的蒸汽,减少公用工程的用量。通过这样的换热设计,在不使用公用工程的同时,副产蒸汽,充分利用了工艺中各物流的性质,减少了能耗,显著提高了经济效益
20、。最终,MTBE合成工段不需外部热量加热,内部集成的热量达162MW,还能副产蒸汽。1.1.5 新型过程设备的应用本项目中所用的空气与热装置都采用最新的重力是热管锅炉空气加热器。采用重力式热管空气预热器取代管式空气预热器,可以把锅炉的热风温度从100 130 提高到180,甚至更高。根据经验计算,当空气预热器中的空气温度升高1.5时,排烟温度约可以降低1, 整个锅炉的排烟温度就可降低到120以下, 从而大大减少了排烟热损失,提高了锅炉的整体热效率。当热空气温度提高到180后,在分层燃烧的基础上,可以极大地提高煤的燃烧效率,使燃煤尽量达到或接近完全燃烧的程度,就可使灰渣可燃物(含碳量大大降低;特
21、别是烧高水分、高灰分煤时,由于热风温度高,煤的烘干着火快,使炉内温度增高(根据经验一般可提高100左右),这样就可以稳定燃烧, 强化炉内辐射热交换,可以降低燃煤不完全燃烧损失。1.2项目概述本项目为一烃化工综合企业设计一座以混合C4为原料,MTBE-烷基化联产分厂。项目位于甘肃省平凉市泾川县。该项目以混合C4为原料,先加氢除去丁二烯,同时把1-丁烯转化为2-丁烯,以离子交换树脂为催化剂,异丁烯与甲醇发生醚化,先预反应,再在催化精馏塔中反应精馏,塔釜得到MTBE产物,塔顶产物回收甲醇后,干燥,以氢氟酸为催化剂,过量异丁烷与丁烯发生烷基化反应,产物分馏,得到烷基化油,异丁烷,氢氟酸。同时,对氢氟酸
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