产八万吨合成氨原料气净化脱碳及再生工艺设计(毕业设计).doc
《产八万吨合成氨原料气净化脱碳及再生工艺设计(毕业设计).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《产八万吨合成氨原料气净化脱碳及再生工艺设计(毕业设计).doc(66页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、设计说明脱碳工段是合成氨工程中必不可少的工段之一,二氧化碳吸收塔和溶液再生塔是脱碳过程中不可缺少的塔设备。本文权衡众多合成氨脱碳方法之利弊,最终选择碳酸丙烯酯脱碳法。首先进行工艺流程分析并根据工艺参数及有关标准进行二氧化碳吸收塔和解析塔内的物、热量衡算;其次就二氧化碳吸收塔、溶液再生塔等设备利用物理吸收机理、传质传热方程、溶液物性数据等方面的知识进行塔体的总体结构设计和计算,设计出二氧化碳吸收塔的塔径为3.4m,塔高为30m,由于解吸塔塔径过粗,使用两塔进行解吸,两塔各操作条件相同,塔径为2.4m,填料层高度为16m,然后对二氧化碳吸收和解吸塔进行了必要的强度校核;最后对脱碳工段车间结构布置进
2、行合理的设计。本设计作为理论上的准备工作,为分析工艺流程、设备设计上存在的问题、确定问题的根源、提出解决问题的合理方案准备了充分的理论依据。关键词:碳酸丙烯酯法;脱碳工艺;工程设计Design elucidationDecarbonizing section is one of the absolutely necessary sections in the Synthetic Ammonia, and the Carbon dioxide absorption tower and the solution regeneration tower are indispensable tower
3、equipment in the Synthetic Ammonia. This paper tradeoff advantages and disadvantages of much approach to decarbonization, propylene carbonate (PC) decarboniza-tion are selected finally. The technological process was analyzed, and the material and heat was balanced according to parameters and relevan
4、t standards firstly. The tower body general structure was designed calculation by using physical absorption Mechanism, mass transfer and heat transfer equation, solution -physical data stc secondly.The diameter of absorption tower is 3.4m, the height of tower is 30m, And then the strength of the Car
5、bon dioxide absorption tower is ecked. The decarbonizing section structural arrangement was reasonable design finally. As the theoretical preparation work, this designing prepare sufficient theoretical basis for people to analysis the problems of technological process, equipment design, determined r
6、oot of problems, posing reasonable plan to solve problems.Keywords: Decarbonization process; Carbon dioxide removal with PC method; Proeess design目 录设计说明IDesign elucidationII主要符号说明i1引 言12概 述22.1 氨的发现与制取22.2 氨的用途22.3我国合成氨工业的发展情况32.4 合成氨生产的典型流程32.5 脱碳在合成氨中的作用和地位43工艺流程的确定63.1脱碳方法概述63.2净化工序中脱碳方法63.2.1化学
7、吸收法63.2.2物理吸收法83.2.3物理化学吸收法103.2.4固体吸附103.3碳酸丙烯酯(PC)法脱碳工艺基本原理103.3.1PC法脱碳技术国内外现状103.3.2发展过程103.3.3技术经济113.3.4碳酸丙烯酯法脱碳工艺条件的确定113.3.4操作压力的确定123.3.5工艺流程124 吸收塔的工艺设计144.1设计依据144.1.1碳酸丙烯酯(PC)的物理性质144.1.2比热计算式144.1.3 CO2在碳酸丙烯酯(PC)中的溶解度144.1.4 CO2在碳酸丙烯酯(PC)中的溶解热144.1.5运行时间144.2计算依据154.2.1 CO2在PC中亨利系数数据154.
8、2.2 PC密度与温度的关系164.2.3 PC蒸汽压的影响174.2.4 PC的粘度174.2.5工艺流程确定174.3物料衡算184.3.1各组分在PC中的溶解量184.3.2溶剂夹带量194.3.3溶液带出的气量194.3.4出脱碳塔净化气量204.3.5计算PC循环量204.3.6出塔气体的组成204.4计算数据总表204.4.1混合气体的定压比热容214.4.2液体的比热容224.4.3.CO2的溶解热234.4.4出塔溶液的温度234.5 设备计算234.5.1 物性数据244.5.2 脱碳塔泛点速度计算264.5.3 脱碳塔塔径计算274.5.4 填料层高度计算284.6 辅助设
9、备设计324.6.1液体分布装置324.6.2 填料支承装置324.6.3液体再分布装置334.6.4气体分布器334.6.5床层限制板344.6.6 裙座及人孔344.7塔体强度校核344.7.1筒体强度校核344.7.2 封头设计354.7.3 塔裙座高度364.7.4 塔体载荷计算364.7.5 接管管径计算385 解吸塔的工艺设计405.1 确定解吸塔塔径及相关参数40闪蒸过程的物料恒算405.1.1求取解析塔操作气速405.1.2求取塔径415.1.3核算操作气速425.1.4核算径比425.1.5校核喷淋密度425.2 填料层高度的计算425.2.1建立相应的操作线方程和向平衡方程
10、425.2.2利用两线方程求取传质推动力435.2.3传质单元数的计算445.2.4气相总传质单元高度445.2.5塔附属高度485.2.6填料层压降计算495.2.7初始分布器和再分布器设计505.2.8气体分布器515.2.9丝网除沫器516 车间布置526.1 车间布置要考虑的问题526.2 厂房布置526.2.1 厂房平面布置526.2.2 设备布置的安全距离526.3 车间内辅助室和生活室布置537存在的问题及解决方法547.1 碳丙法脱碳装置存在的问题及改造措施547.1.1吸收塔堵塔557.1.2加强溶剂回收,降低消耗557.2改造措施557.2.1 吸收塔改造557.2.2降低
11、溶剂温度557.3小结56工艺参数一览表57参考文献58致谢59主要符号说明符号意义和单位符号意义和单位比热容 DCO2的扩散系数T/ cm2 /s纯气体组分的黏度, MPas气体的摩尔流率kmol/m2h关联指数V气体质量流率,kg/(m2h)表面张力,kg/h2L液体质量流率,kg/(m2h)液相传质系数, kmol/(m3hatm)H0塔附属高度,m体积传质系数, kmol/(m3h)传质单元高度,mZ塔高,m填料层压降,Pa压力降,Pa液泛气速,m/s密度,填料的总比表面积,CO2的气相分压操作气速,m/s热力学温度,KC腐蚀裕量,mmG入塔气体的摩尔流率,kmol/(m2s)m2封头
12、的质量,kgn筒体名义厚度,mm填料形状系数塔内径,mm填料材质的临界表面张力p鲍尔环填料的堆积密度,kg/m3g重力加速度,平台、扶梯质量,kgN总布液点数,个笼式扶梯的单位质量,kg/m溶解热,全塔操作质量,kg干填料因子T1塔自振周期,s塔截面积,脉动增大系数,标准状态下温度,气体处理量,填料因子,塔顶出塔气体量,轴向许用压应力,MPa塔底出气量,空间距离,温度,通用气体常数粘度,泛点空塔速率,溶解热,入塔气体平均分子量,出塔液体温度,摩尔比1引 言氨的用途很广,在国民生产中具有举足轻重的地位。在合成氨的过程中,经变换后的合成气含有较多的二氧化碳,如不将其清除,在合成氨生产时二氧化碳会使
13、合成氨催化剂中毒。此外,二氧化碳是制造尿素、纯碱、碳酸氢铵等的重要原料,二氧化碳的脱除和回收利用是脱碳过程的双重任务,也在合成氨中占有较重要的地位。本课题是年产九万吨合成氨厂脱碳工段的初步设计。设计的目的是为了寻找出一套合理的脱碳工艺,获得纯度较高的净化气,提高二氧化碳的回收率,简化流程,降低能耗,达到较高的经济效益指标。设计内容主要包括生产工艺的确定和比较,物料衡算和能量衡算,设备的选型与设计和管道尺寸设计以及绘制带控制点的工艺流程图和一张主体设备结构图。由于脱碳分离过程中,溶液吸收和再生是可逆过程,所以溶液的浓度、循环量以及吸收和再生的温度、压力都需要进行合理的选择,这就是本课题所要解决的
14、关键问题。在本设计中,主要是参考相关资料进行选择。本次设计力求以理论为基础,贴近实际为目标,争取让设计更合理。但由于本人水平有限,经验不足,时间有限,资料收集不全面等因素,本次设计难免有疏漏甚至错误,敬请老师批评指正。2概 述2.1 氨的发现与制取1898年,德国A.弗兰克等人发现空气中的氮能被碳化钙固定而生成氰氨化钙(又称石灰氮),进一步与过热水蒸气反应即可获得氨: CaCN23H2O(g)2NH3(g)CaCO3在合成氨工业化生产的历史中,合成氨的生产规模(以合成塔单塔能力为依据)随着机械、设备、仪表、催化剂等相关产业的不断发展而有了极大提高。50年代以前,最大能力为200吨/日,60年代
15、初为400吨/日,美国于1963年和1966年分别出现第一个600t/d和1000t/d的单系列合成氨装置,在60-70年代出现1500-3000t/d规模的合成氨。世界上85%的合成氨用做生产化肥,世界上99%的氮肥生产是以合成氨为原料。虽然全球一体化的发展减少了用户的选择范围,但市场的稳定性却相应地增加了,世界化肥生产的发展趋势是越来越集中到那些原料丰富且价格便宜的地区。19世纪中叶,炼焦工业兴起,生产焦炭过程中制得了氨。煤中的氮约有20%25%转化为氨,煤气中氨含量为811g/m3,因而可从副产焦炉气中回收氨。但这样回收的氨量不能满足需要,促使人们研究将空气中的游离态氮变成氨的方法,20
16、世纪初先后实现了氰化法和直接合成法制氨的工业方法。2.2 氨的用途氨是重要的无机化工产品之一,在国民经济中占有重要地位。除液氨可直接氯水以及各种含氮混肥和复肥,都是以氨作为原料的。合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已达到1亿吨以上,其中约有80%的氨用来生产化学肥料,20%作为其它化工产品的原料。氨在工业上主要用来制造炸药和各种化学纤维及塑料。从氨可以制得硝酸,进而再制造硝酸铵、硝化甘油、硝基纤维素等。在化纤和塑料工业中,则以氨、硝酸和尿素等作为氮源,生产己二胺、人造丝等产品。氨的其它工业用途也十分广泛,例如,用作制冰、空调等系统的制冷济,在冶金工业中用来提炼矿石中的铜等金属,在医药
17、和生物化学方面用作生产磺胺类药物、维生素、蛋氨酸和其它氨基酸等等。所以说合成氨在国民经济中占有十分重要的地位。作为肥料外,农业上使用的氮肥,例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、硫酸铵、氯化铵、2.3 我国合成氨工业的发展情况 解放前我国只有两家规模不大的合成氨厂,解放后合成氨工业有了迅速发展。1949年全国氮肥产量仅0.6万吨,而1982年达到1021.9万吨,成为世界上产量最高的国家之一。近几年来,我国引进了一批年产30万吨氮肥的大型化肥厂设备。我国自行设计和建造的上海吴泾化工厂也是年产30万吨氮肥的大型化肥厂。这些化肥厂以天然气、石油、炼油气等为原料,生产中能量损耗低、产量高,技术和设备都很先进。2
18、.4 合成氨生产的典型流程目前企业大多采用直接合成氨法生产氨,即根据化学反应式N2+3H2=2NH3来设计工艺。它除了水电解法以外,不管用什么原料得到的粗原料气中都含有硫化合物、一氧化碳、二氧化碳等,而这些不纯物都是氨合成催化剂的毒物。因此,在把粗原料气送去氨合成以前,需要把这些杂质除去。这样氨合成生产的原料气过程就包括下述主要步骤。一是造气:即制备含有氢、氮和一氧化碳的粗原料气。二是净化:采用适当的方法除去原料气中氢、氮以外的杂质。主要包括变换过程、脱硫脱碳过程以及气体精制过程。三是压缩和合成:将纯净的氮、氢混合气体压缩到高压,在铁催化剂与高温条件下合成氨。由于我国煤炭目前储存量还比较多,所
19、以本设计采用以煤炭为原料来制取合成氨的粗原料气。以煤炭为原料制取粗原料气合成氨的流程是采用间歇的流化床气化法生产半水煤气,经过变换,脱碳,铜氨液除少量二氧化碳、一氧化碳等净化步骤后可获得合格的氮氢混合物,然后在铁催化剂存在和适当的温度、压力条件下合成氨。下面从合成原料气的三个步骤详细论述:造气:因为空气中含有71%的氮气,目前已经有很多的技术从空气中分离出满足上述反应的氮气,所以造气就是提供维持该反应的氢气的过程。最早的造气光阴就是将煤或焦碳在高温下与水反应生成水煤气或半水煤气,这种混合气体就是原料气。这种工艺在二十世纪前半期一直是主流造气工艺,而且一直沿用至今。二十世纪六十年代出现了以天然气
20、、石油重油、石脑油等新的造气原料。由于天然气、油田气、石油这样的原料可以用管道输送,其设施投资成本比固态原料设施要低很多,所以该工艺自发明以来就逐渐取代了煤炭造气工艺。但从目前能源的储量、开采和消耗走势来看,煤炭造气可能要重新被重视。净化粗合成气:主要是对合成气中的硫化物、碳的氧化物等有害杂质进行脱除的过程。对于半水煤气,主要含无机硫(H2S),有机硫包括硫氧化碳(COS),二氧化硫(CS2),硫醇(RSH),硫醚(RSR),噻吩(C4H4S)等;天然气中主要是无机硫(H2S)。天然气、石油重油、石脑油等中的硫化物的含量因产地不同而不同。但是这些硫化物不但使产品不纯净,更重要的是它们对设备有极
21、强烈的腐蚀作用,而且特别容易使催化剂中毒失活。脱硫的方法归纳起来分湿法和干法两类。湿法包括物理法、化学法、物理-化学法三种,但湿法脱硫精度不及干法。干法脱硫适合脱出低量或微量,其也有物理吸附和化学吸附之分。通常干法脱硫装置设备庞大复杂。脱碳是净化合成气的另有个重要步骤,因为任何方法制取的原料气都含有CO和一定量的CO2,其体积分数一般为12%40%。而CO在生产过程中还可能被氧化为CO2,而在后续工段中CO2容易使催化剂中毒,容易在某些低温工段固化成干冰堵塞管道设备,在甲烷化过程中还会消耗大量H2生成无用气体CH4。而对CO2加以回收可以在尿素、碳酸氢铵等产品的生产中利用。可见脱碳的意义是十分
22、重大的。因为本设计的题目就是合成氨脱碳工段的工艺设计,所以不在此对其赘述,在后面有对脱碳工段的详细介绍。总的说来,对于粗合成气的净化是系统而且复杂的工作,它不仅关系产品质量,也对生产中能量的综合利用,环境的保护有重要的影响。脱硫脱碳后还需要对原料气进行最终净化,将原料气中少量的CO和CO2除去,使其总量不超过10cm3/m3。最终净化有铜氨液吸收法、深冷分离法和甲烷化法。氨的合成:将纯净的氢、氨混合气压缩到高压,在催化剂的作用下合成氨。氨的合成是提供液氨产品的工序,是合成氨生产过程的核心部分。氨合成反应在较高压力和催化剂存在下进行的由于反应后气体中氨含量不高,一般只有10%20%,故采用未反应
23、氢氮气循环的流程。氨合成反应式如下:N2+3H22NH3(g) =-92.4kJ/mol工业中反应压力在10-35MPa之间,根据能量利用合理来取值。关于催化剂,人们已经开发出一系列催化剂,但比较广泛使用的是寿命比较长,活性良好而且价廉易得的铁系催化剂。该催化剂早期制备时还加入了促进剂。对于产品的分离,目前工业上有两种方法:水吸收法和冷凝法。2.5 脱碳在合成氨中的作用和地位脱碳也就是二氧化碳的脱除和回收,它属于原料气的净化阶段。因为无论是固体燃料还是以烃类为原料制得的原料气经一氧化碳变换后都含有15%40%的二氧化碳。而在合成氨生产过程中经过变换后气体一般含有21%30%的二氧化碳。它不仅会
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 八万 合成氨 原料 净化 脱碳 再生 工艺 设计 毕业设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3863988.html