产1万吨甲醇—水混合物系精馏工段工艺设计 本科生毕业论文(设计).doc
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1、毕业设计(论文)手册课题名称:年产1万吨甲醇水混合物系精馏工段 工艺设计 学 院: 石油化工学院 班 级: 生物工程1001班 学 号: 1032050110 姓 名: 陈博 指导教师: 姚秀清 2014 年 6 月年产1万吨甲醇-水精馏工段工艺设计陈博(辽宁石油化工大学,石油化工学院,生物工程1001,辽宁营口,115000)摘 要由于能源危机和化石燃料燃烧带来的环境污染,寻找出环境友好的可再生能源是十分必要的。甲醇不仅是一种重要的化工有机溶剂,还是一种极具潜力的新型生物燃料。顺应国家新能源政策,对实现可再生资源的能源化具有重要的意义。通过翻阅大量的资料,本设计首先确定了提纯工段的设计方案。
2、针对于当代甲醇精馏工艺,仅对甲醇塔3进行优化设计,对粗甲醇进行进一步精制。对于塔设备的选择,本设计选择浮阀塔。在给定相关工艺参数(其中原料液处理量F=43.17kmol/h,进料温度为70,要求塔顶产品的甲醇含量不少于99.5%;塔底残液的甲醇含量不大于0.5%)的基础上进行了物料衡算,确定相平衡方程和操作线方程;然后采用逐板计算法计算出了精馏塔的理论塔板数,由此得到实际塔板数32块,总的人孔数为3,塔径D=3.06m,塔高H=21.2m,以及冷凝器、再沸器及离心泵等附属设备的工艺参数,从而对这些设备进行了选型。最后绘制了相关的工艺流程图及精馏塔设备图。关键词:甲醇;工艺设计;三塔精馏;常压塔
3、 Process design of distillation of methanol-water system with an annual output of 10,000 tonschenbo (Liaoning University of Petroleum & Chemical, Petroleum Institute of Chemical, Biological Engineering 1001, Yingkou, Liaoning, 115000)AbstractBecause of the energy crisis and environmental pollution c
4、aused by fossil fuel combustion, it is very f necessary to find out the environmental friendly renewable energy. Methanol is not only an important chemical organic solvent, but also a potential new biofuels. In order to conform to the new national energy policy, it has the vital significance to use
5、the renewable resources as energyAfter reading a lot of data, firstly, the design scheme of distillation section has been established. For contemporary biological methanol distillation process, No.3 of methanol column has especially been chosen to optimize design to refine crude methanol. The float
6、valve tower has been selected as the tower equipment. Based on the related process parameters (including the material liquid handling capacity F=43.17kmol/h, feed temperature 70, with requirements for content of methanol in supertower product not less than 99.5%, content of the residual liquid n-but
7、anol in the bottom tower less than 0.5%), the material balance has been done and the phase equilibrium equation and operating line equation have been established. Then using method of step-by-step calculation to calculate the theoretical plate number, the results are the actual number of plate Np=32
8、, the total number of the manhole 3, tower diameter D=3.06, tower height H=21.2 respectively. According to the relevant process parameters, model of the condenser, the reboiler, centrifugal pump and other ancillary equipment has been selected. Finally, the relevant process flow diagrams and diagrams
9、 of distillation equipment have been drawn.Key words:Methanol;Process design;Three-tower-distillation;Atmospheric tower目 录中文摘要1英文摘要11文献综述11.1甲醇的性质11.1.1 甲醇的物理性质11.1.2 甲醇的化学性质11.2 甲醇的用途11.3 甲醇工业的发展及现状21.3.1甲醇的消费量21.3.4 中国甲醇工业发展前景41.4 甲醇精馏方法的比较51.4.1 甲醇精馏的概述51.4.2 甲醇精馏方法52 精馏工艺流程的设计72.1 甲醇精馏工艺流程比较72.1
10、.1 铜基催化剂合成粗甲醇的单塔精馏72.1.2 铜基催化剂合成粗甲醇的双塔精馏72.1.3 铜基催化剂合成粗甲醇的三塔精馏72.2 精馏设备的选择82.2.1 精馏塔的介绍和选择82.2.2 其他部分设备的介绍112.3甲醇三塔精馏的工艺说明113 工艺计算133.1 物料衡算133.1.1 预塔的物料衡算133.2.2 主塔的物料平衡计算143.2 能量衡算143.2.1 预塔的热量衡算143.2.2 加压塔的热量衡算163.2.3 常压塔的热量衡算173.2.4 精馏系统能量结果汇总184 常压精馏塔设计204.1 基础数据204.2 塔板数的计算214.2.1处理能力214.2.2最小
11、理论板数Nm214.2.3最小回流比214.2.4进料位置224.2.5实际理论板数224.2.6全塔效率的估算224.3 精馏段与提馏段的体积流量234.3.1精馏段234.3.2提馏段244.4 塔径计算264.4.1精馏段264.4.2提馏段274.5塔内件设计284.5.1溢流堰的设计284.5.2降液管的设计284.5.3塔板布置及浮阀数目与排列294.6 塔板流体力学验算304.6.1汽相通过浮阀塔的压降304.6.2液泛314.6.3雾沫夹带314.7 塔板负荷性能图324.7.1雾沫夹带线324.7.2 液泛线324.7.3 液相负荷上限线334.7.4 漏液线334.7.5
12、液相负荷下限线334.8 常压塔工艺计算汇总344.9常压塔主要尺寸确定354.9.1 塔高设计354.9.2 接管设计355结论37参考文献38谢辞391前言1.1甲醇的性质1.1.1 甲醇的物理性质甲醇是最简单的饱和一元醇,化学式为:,在常温常压下,单质甲醇是无色、易挥发、有酒精气味的有毒液体。能与水、醇类、乙醚、苯、酯类、卤代烃和许多其他有机溶剂互溶,但是不与脂肪烃类化合物混溶。它相关的部分物理性质可见下表1.11:表1.1 甲醇的部分物理性质Table 1.1 some of the physical properties of methano项目数值项目数值液体密度kg/m3 (20
13、)804.8熔点/-97.5气体密度kg/m3 (100)3.984闪点(闭环)9.4气体粘度(100)12.3沸点64.6液体粘度 (20)0.580表面张力mN/m(20)22.071.1.2 甲醇的化学性质甲醇为最简单的饱和脂肪醇,其化学性能活泼,易燃烧。相关反应诸多,例如其氧化反应、酯化反应、卤化反应、脱水反应、甲基化反应等等。1.2 甲醇的用途甲醇是很重要的有机化工原料和溶剂,当前,世界上甲醇的生产能力为每年近千万吨,其中将近30%至40%的甲醇用于生产甲醛。此外,在合成材料、医药、农药、香料、染料和油漆等工业中,甲醛是不可缺少的溶剂和原料。甲醇在能源方面的用途早在上世纪90年代就得
14、到了快速的发展,例如甲醇制备甲基叔丁基醚燃料电池2、燃料甲醇3等等。此外,甲醇低压羰基化制备乙酸的技术在近年来也发展很快,已经成为生产乙酸的主要方法4。以甲醇为原料制得的人工蛋白称为甲醇蛋白。含有丰富的维生素和蛋白质,营养价值超过粮食和大豆油饼,成本比鱼粉便宜,无毒,收率高5。上世纪80年代以来,甲醇的非化工用途受到人们的重视,并为甲醇的用途开辟一个新的领域。甲醇和燃料油相比是一类廉价、辛烷值高(高达110)、热效率高、对环境的污染小的液体燃料。甲醇若直接作为汽车发动机的燃料,虽然热值只有汽油的一半,但它使汽车行驶一样的里程消耗的甲醇和汽油之比不是2:1,而仅为1.07:16,其热效率高出汽油
15、90%以上。可见,甲醇作发动机的燃料,经济上是合理的,所以可以代替汽油作为轮船、机车、飞机的燃料,也可以做发电厂轮机的燃料。甲醇还可以与汽油掺混燃烧,作为汽车的燃料4。1.3 甲醇工业的发展及现状1.3.1甲醇的消费量80年代以来,世界的甲醇总需求量增长很快,平均年增长率约8%。市场的需求必然导致甲醇产量的迅速增加。1982年全世界的甲醇产量不足1.2,而1990年超过了,更甚者1995年达到了7,同年世界甲醇的消费总量为。预计到2015年达到约7200万吨8。我国甲醇的消费增长也很快,从1957年的1.664kt,到1970年的83kt,再到1990年的660kt、1991年的780kt9,
16、而1995年已经达到1133.8kt,1996年达到1081.8kt10,2005年7200kt,2008年实际产量达到11260kt,到了2009年全年产量达到近11160kt11,新增甲醇装置18套,新增产能约为850万吨,而且各地还在筹划建设的甲醇产能高达4320万吨,其中相当一分不分是配套生产其他煤化工产品的8。1.3.2 世界甲醇工业发展概况 甲醇最早是由木材和木质素干馏而制得的,俗称木醇。到了1661年,德国的Robert Boyle发现焦木酸含有一种“中性物质”,称它为木醇(Wood Alcohol)。木材在较长时间加热炭化的过程中,会产生可凝和不可凝挥发性物质,被称之为焦木酸的
17、可凝性液体中含有甲醇、焦油和乙酸。除去焦油的焦木酸可以通过精馏分离出天然的甲醇和乙酸,这是生产甲醇的最古老的方法。美国在20世纪的70年代初才完全摒弃了这一方法。1934年,Damds 和 Peligt一起从焦木酸中分离出了甲醇,并且测定了甲醇的分子量。甲醇的大规模工业化生产是以20世纪20年代高压法合成甲醇作为标志。1913年,德国BASF公司在高压合成氨的实验装置上进行一氧化碳和氢气合成含氧化合物的研究,于1923年在德国Leuna建成世界上第一座年产3000吨合成甲醇生产装置,并成功投产。该装置采用了Zn-Cr氧化物作为催化剂,一氧化碳和氢气作为原料,压力30至35MPa,温度300至4
18、00条件下进行。1965年采用这样的方法生产的甲醇已经达到了298.8万吨。高压法甲醇生产装置成功投产后,引起了世界各国广泛重视,纷纷开展甲醇实验室研究进行合成和工业生产开发。1927年,美国的Commerical Solvent公司建成世界第一座以一氧化碳和氢气作为原料合成甲醇的工业装置,并且投入工业生产。该装置所采用的催化剂为Zn-Cr氧化物或者Cu-Zn-Cr氧化物,反应的压力为31.6Mpa,产物组成为68%甲醇和32%水。由于经济方面的原因,该装置1951年停止使用。高压法合成甲醇的工业投资很大,生产成本太高。为此,世界各国一直在探求可以降低合成压力的工业生产方法。英国ICI公司和德
19、国的Lurgi公司分别成功研制出了中低压甲醇合成催化剂,降低了反应的压力,极大促进了甲醇生产的高速发展。与此同时,世界其他的化学公司也相继开发自己的中低压甲醇合成工艺,建设甲醇合成装置,但是ICI和Lurgi中低压法合成工艺发展的最快。到了1982年,世界各国所采用ICI中低压法生产的甲醇年总量达到1028万吨,占世界甲醇总量的近50%,装置的规模一般为年产5.0-82.5万吨;而采用Lurgi低压法已经建成以及正在建设的甲醇生产装置的总生产能力达到了606万吨,占了世界甲醇总生产能力近30%,装置规模一般为年产4.5-81万吨。随着甲醇合成技术不断发展和规模的不断扩大,原料也发生了很大的变化
20、,由原来以煤和焦炭气化生产路线发展到目前以天然气和煤作为主要的合成路线。20世纪50年代以前,甲醇合成原料气以煤和焦炭作为原料,在常压或者加压下气化,用水蒸气、空气为气化剂,通过这样生产水煤气,再经过水汽变换逆反应脱出部分二氧化碳来获得甲醇合成气,相似于合成氨来生产半水煤气。50年代以后,石油和天然气资源大量开采,特别是储量很丰富、廉价的天然气蒸汽转化技术的快速发展使生产甲醇原料气的成本大大降低,称为甲醇合成的主要原料路线。目前天然气路线大约占甲醇生产总能力的80%,中东和拉丁美洲凭借其廉价且丰富的天然气资源,成为近年来甲醇的生产能力增长最快的地区。煤作为制备甲醇原料气的传统原料,由于气化和气
21、体的净化比较复杂,生产成本相对较高,但对于缺少油气但是富煤的国家和地区,例如我国,这样就成了主要的原料路线,大约占了90%。从长远的发展趋势来看,煤炭是世界化石能源储量最多的资源,远远超过了油气的储量,而且随着气化净化技术的发展,以及甲醇作为能源产品的应用,例如车用洁净燃料以及甲醇燃料电池等原料,煤制甲醇必将重新变成合成甲醇主要的原料路线。甲醇装置正向大型化发展,国外一共有甲醇生产装置进110套,每套的年平均生产能力都超过0.5Mt,年总达到了64Mt,在其中年生产能力超过0.8Mt的装置近32套,总生产能力约为30Mt,目前正建设的大型装置的总生产能力可达26Mt。在未来的几年内,更多超大规
22、模的甲醇生产装置的集中投产,必将对国际甲醇生产和消费市场产生重大的影响。世界范围内甲醇的生产和消费格局正在变化。在过去的十年里,部分天然气的储量丰富而且本国的消耗量小的国家和地区,都先后建设世界级规模的甲醇生产装置,产品已经出口到美国、日本、欧洲等,以其较低的价位优势占领这些国家、地区的市场,导致了这些国家、地区甲醇生产装置的纷纷停产关闭。而现在,拉丁美洲和中东等地区已经发展成为世界甲醇的生产集中地和全球甲醇主要出口地。1.3.3 中国甲醇工业发展概况中国甲醇工业开始于20世纪50年代,之前利用前苏联技术曾在兰州、吉林和太原采用Zn-Cr氧化物催化剂建设高压甲醇合成装置。到60年代后,上海吴泾
23、化工厂先后建设了以焦炭和石脑油作为原料的甲醇合成装置,南京化学工业公司研究院因研制了合成氨联醇用的中压铜基催化剂而推动了合成氨联产甲醇工业的发展。到了70年代,四川维尼纶厂引进中国第一套低压甲醇合成装置,用乙炔尾气作为原料,用ICI低压冷激式合成工艺。到了80年代中期,齐鲁第二化工厂又引进Lurgi公司低压甲醇合成装置,用渣油作为原料。进入了90年代,随着甲醇的需要快速增长,通过引进技术和自主技术的开发建成数十套甲醇和联醇的生产装置,这样使我国的甲醇行业得到了前所未有的进步。进入21世纪后,随着经济的快速发展,甲醇既可以作为有机化工原料,例如制备醋酸、甲醛、二甲醚等等,又可以作为清洁的液体燃料
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