课程设计聚丙烯酰胺生产工艺设计.docx
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1、课程设计聚丙烯酰胺生产工艺设计精细化工工艺课程设计题目:聚丙烯酰胺生产工艺设计姓名:学号:专业: 手机号:指导老师: .1目录摘要:11. 概述11.1 聚丙烯酰胺的分类及其特性11.1.1 阴离子聚丙烯酰胺(简称APAM)11.1.2 阳离子聚丙烯酰胺(简称CPAM)21.1.3 非离子聚丙烯酰胺(简称NPAM)21.2 丙烯酰胺聚合物的结构和性质21.3 设计意义31.4 设计依据32.市场评估42.1 丙烯酰胺聚合物的发展42.2 应用领域52.3 生产和消费情况72.3.1 国外生产和消费72.3.2 国内生产和消费83. 丙烯酰胺聚合方法及机理93.1 聚合方法93.1.1 水溶液聚
2、合103.1.2 反向乳液聚合113.1.3 反向悬浮聚合113.2 聚合反应机理及影响因素113.3 水解机理124. 原料、产品的物理及化学性质124.1 原料124.2 PAM物理及化学性质134.2.1 PAM的结构134.2.2 PAM的物理性质134.2.3 PAM的性能144.2.4 PAM性能指标145. 生产流程简述145.1 工艺路线确定145.1.1 聚合方法的确定145.1.2 单体原料路线的确定145.1.3 溶剂的选择155.1.4 引发剂的选择155.1.5 自由基反应方式155.2 生产流程简述155.3 车间概况155.4 车间组成165.5 生产制度1656
3、 安全防护措施165.6.1 聚合工段165.6.2 后处理工段176. 工艺计算及主要设备选型186.1 物料衡算186.1.1 计算的基础数据186.1.2 计算基准186.1.3 聚合釜物料衡算186.1.4 一次研磨物料衡算(损失率:0.1%)206.1.5 二次研磨物料衡算(损失率:0.1%)216.1.6 干燥工段物料衡算(水分干燥:64%,除尘损失:1.6%)226.1.7 包装工段物料衡算(除尘损失:0.4%,包装损失:0.1%)236.2 设备计算及选型246.2.1 聚合釜计算246.2.2 管道计算276.2.3 泵的选择287.废气的处理307.1治理方案选择307.2
4、 尾气治理装置工艺流程318. 厂房布置说明31总 结32参 考 文 献33摘要:聚丙烯酰胺项目以节能降耗、能量系统优化为宗旨,采用国内当前同类较为先进的新工艺、新材料和自主研发的新技术,可降低吨聚丙烯酰胺成本,增加企业经济效益。该项目投资结构合理、经济效益显著,项目的实施将为企业适应国家可持续发展战略要求,充分利用有限资源奠定强有力的基础。关键词 节能降耗;新工艺,新材料1. 概述1.1 聚丙烯酰胺的分类及其特性PAM及其衍生物都是经过丙烯酰胺的自由基聚合制成的均聚物或共聚物,是一种水溶性线型高分子物质。我们在双键及酰胺基处进行一系列化学反应,工艺不同,导入的官能基团不同,就能得到带有不同电
5、荷的聚丙烯酰胺产品,包括阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺四种。1.1.1 阴离子聚丙烯酰胺(简称APAM)阴离子聚丙烯酰胺是一种由高聚合度合成的水溶性线型高分子聚合物,这种聚丙烯酰胺以微颗粒的状态呈现,能迅速溶解。不同种类的聚丙烯酰胺具备不同的活性基团,便于不同的悬浮粒子絮凝和过滤分离。PAM的外观呈白色颗粒或粉末状,分子量为500万至2500万。由于它有能大量溶于水而几乎不溶于任何有机溶剂的特性,当前,APAM在许多行业中都被广泛的用作絮凝、增稠、粘结、阻垢、稳定胶体、减阻、成膜、凝胶等等方面。1.1.2 阳离子聚丙烯酰胺(简称CPAM)阳离子聚丙烯酰
6、胺具有多种活泼基团,具有去除污浊、脱色、吸附、粘合等功效,从字面看,阳离子聚丙烯酰胺主要能絮凝带负电荷的胶体,因此特别适用于处理城市污水、工业污水,因此在染色、造纸、食品、建筑、冶金、油田等等与污染有关联的行业,阳离子聚丙烯酰胺被用来处理有机胶体含量较高的废水。CPAM的外观统一呈白色颗粒或粉末状,分子量为300万到1500万,其中阳离子度占3到100不等。1.1.3 非离子聚丙烯酰胺(简称NPAM)非离子聚丙烯酰胺经过特殊加工工艺合成,同时具有高分子量和低离子量的特性。由于这种聚丙烯酰胺具有特殊的基团,对絮凝、分散、增稠、粘结、成膜、凝胶、稳定胶体等方面都有很好的功效。非离子聚丙烯酰胺又根据
7、分子量的大小进行分类,其中超高相对分子量聚丙烯酰胺主要用于油田的三次采油方面,高相对分子量聚丙烯酰胺主要作为絮凝剂使用,中相对分子量聚丙烯酰胺主要作为干强剂在纸张生产过程中被广泛使用,而低相对分子量聚丙烯酰胺则主要用来作为分散剂。非离子聚丙烯酰胺的外观同样为白色颗粒或粉末,分子量为数十至 万不等。1.2 丙烯酰胺聚合物的结构和性质PAM在结构上最基本的特点是:(1)分子链具有柔顺性和分子形状的易变性。(2)分子链上有与丙烯酰胺单元数目相同的侧基酰胺基,而酰胺基具有高极性、易形成氢键和高反应活性。这些结构特点赋予了PAM许多极有价值的应用性能。乳酰胺基的高极性使PAM具有良好的亲水性和水溶性,其
8、水凝胶亲水而不溶与水;柔顺的长链使PAM水溶液具有高粘性和良好的流变性能;酰胺基极易与水或含有-OH基团的物质(天然纤维、蛋白质、土壤和矿物等)形成氢键,产生很强的吸附作用;酰胺基的高反应活性可使PAM衍生出很多变性产物,拓宽了她们的应用范围。1.3 设计意义石油工业是国民经济的支柱产业,石油是经济发展的重要保证之一。中国石油资源相对较少,三次采油是中国保证石油供应的重要措施。进行聚丙烯酰胺生产工艺设计的研究,能够使中国聚丙烯酰胺生产技术、产品质量以及生产规模均提升到一个较高水平,以满足三次采油对聚丙烯酰胺质和量的要求,避免引进产品带来的危险,保证三次采油技术的顺利实施最终以满足国民经济对石油
9、供应的要求,并获得最大经济效益。 另外,聚丙烯酰胺在水处理行业具有广阔的应用前景和巨大的潜在市场。随着环境意识的不断加强,聚丙烯酰胺在城市污水处理方面的应用将会越来越受到重视,聚丙烯酰胺聚合生产工艺技术的研究,也将对城市污水处理工艺技术的提高起到推动作用。1.4 设计依据(1)课程设计的内容年产5000吨聚聚丙烯酰胺工程:聚合工段的工艺设计。含:聚合工序、造粒工序、干燥工序。 对该项目的发展历史、现状及前景(产品、工艺等)进行综述。 原料路线的选择及工艺技术的选择。 物料衡算。 工艺物料流程(PFD)的设计。 管道及仪表流程(PID)的工艺设计。 主要工艺设备的选型。 工艺平面布置。(2)课程
10、设计的要求与依据 课程设计时高等学校培养学生的最后一个及其重要的教学环节,在课程设计中培养学生综合应用所学知识的能力,不断提高学生制图、运算、计算机应用、查阅文献资料、编写说明书等技能。经过该途径,使学生具有一定的发现问题、分析问题、解决问题以及工厂主要车间的初步设计能力。具体要求学生掌握本课程的工艺设计原理、步骤和方法。经过设计图纸和说明书能对所设计内容进行阐述和论证。设计有关资料和图纸应保证计算准确、字体端正、图面清洁、设计合理,所有计算部分应有完整的计算过程,以达到全面训练的目的。2.市场评估2.1 丙烯酰胺聚合物的发展PAM在1893年由实验室制得。1954年在美国实现产业化生产,初期
11、得产品仅室单一得非离子型PAM。不久开发了碱性阴离子型PAM和阳离子型PAM。PAM优良的水溶性、增稠性、絮凝性能和化学反应活性的显示出了巨大的市场潜力和广阔的应用前景。丙烯酰胺单体由丙烯腈经硫酸催化水合制取。20世纪70年代初美国合日本开发了丙烯腈铜催化水合法,1985年在日本又有丙烯腈生物酶催化水合法问世。中国PAM产品的开发始于20世纪50年代末期。1962年上海珊瑚化工厂建成中国第一套PAM生产装置,生产PAM水溶胶产品,用于矿产品处理和石油钻采工业。随后又开发了辐射聚合法、反相乳液聚合法和水溶液聚合法生产PAM干粉。由于在油气田开采和三次采油中的大量应用,以及在污水处理和造纸等方面的
12、用量增加,中国PAM的生产能力不断增加。自1994年自主开发的生物酶法制丙烯酰胺工业化获得成功及随后的2.5万吨/年丙烯酰胺示范性工业生产装置的建成,以及1995年法国NSF公司5万吨/年PAM生产装置后,中国PAM的产量和质量都有了很大的提升。近 来中国PAM发展迅速,现成为世界生产大国,产量跃居世界首位,生产规模已达国际水平。现有生产厂200多个,生产能力(含AM)约为23万吨/年。中国的销售量约占全球的1/3。产品主要包括HPAM、CPAM、NAM等,以HPAM为主。产品剂型有干粉、水溶胶、油乳液和水乳液等,以干粉为主。生物酶法制丙烯酰胺、梳型聚丙烯酰胺和超高分子量PAM等方面已达到世界
13、先进水平。可是在总体上,中国的PAM产品与国外相比还存在大的差距,主要反映在(1)产品系列:国外阳离子产品约占总产量的一半,且仍以每年10%的速度增长。而中国阳离子产品仅占10%。国外的阳离子产品的品种、类型十分齐全,大品种的分子量都超过1900万,干粉占53%,乳液占35%,水溶液仅占2%。而中国的阳离子产品分子量较低,一般在500-800万之间,产品剂型以水溶液为主,制约了中国水处理和造纸工业的发展。在品种系列化上,国外已形成齐全的多品种系列产品,达到 多个品种。仅法国NSF公司一家的常规产品就超过1000种,能够适应各行业不同工艺条件和不同物料性质的要求,而用于数十个行业。在中国尚缺少系
14、列化产品,因而应用单一,这在造纸和不同水质的处理种尤为突出。(2)生产规模和技术:中国随有近10家上万吨级的生产厂,产量占到90%。但这些规模大的生产厂主要以满足石油开采所需的通用化学助剂为主,其产品单一,主要十阴离子型粉剂,尚无上规模的乳液型和阳离子型产品。其它上百家的生产厂生产规模较小,技术相对落后,产品也比较单一只能满足污水处理等一般用途的要求,没有能力去补充通用品种。2.2 应用领域PAM最有价值的性能是分子量很高,水溶性强,能够制作出亲水而水不溶性的凝胶,能够引进各种离子基团并调节分子量以得到特定的性能,对许多固体表面和溶解物质有良好的粘附力。由于这些性能,使得PAM被广泛应用于增稠
15、、絮凝、稳定胶体、减阻、粘结,成膜、阻垢、凝胶及生物医学材料等许多方面。(1) 石油开采:A.驱油剂:调节注入水的流变性,增加驱动液的黏度,改进水驱波发效率,降低地层中水相渗透率,使水与油能匀速的向前流动。B.堵水调整剂:在油田生产过程中,由于地层的非均质性常产生水浸问题,需要进行堵水,其实质是改变水在地层中的渗流状态,以减少油田产水、保持地层能量、提高油田最终采收率的目的。聚丙烯酰胺类化学堵水剂具有对油和水的渗透能力的选择性,对油的渗透性降低最高可超过10%,而对水的渗透性能减少可超过90%。C.钻井液调整剂:调节钻井液的流变性携带岩屑,润滑钻头减少流体损失等。可减轻对油气层的压力和堵塞,容
16、易发现油气层,并有利于钻进速度比常规泥浆高19%,比机械钻速高45%左右,还可大大减少钻井事故,减轻设备磨损防止发生井漏和坍塌。D.压裂液添加剂:压裂工艺是油气田开发致密层的重要增产措施,气作用是开通岩石的饿经过,让油流过,亚甲基聚丙烯酰胺交联而成的压裂液,因具有高黏度、低摩阻、良好的饿悬砂能力以及配制方便和成本低而被广泛应用。(2) 水处理:聚丙烯酰胺的酰胺基可与许多物质亲和、吸附而形成氢键。高分子量聚丙烯酰胺在被吸附的粒子间形成”桥联”,生成絮团,有利于微粒下沉。聚丙烯酰胺类絮凝剂能适应多种絮凝现象,其用量小,效率高,生成的泥渣少,后处理容易,对某些情况具有特殊的价值。中国的原水处理、城市
17、污水处理和工业废水处理行业都在不同程度的使用聚丙烯酰胺作为絮凝剂。(3) 造纸:聚丙烯酰胺在造纸工业中的应用主要用于两方面,一是提高填料、颜料等的存留率,以降低原材料的流失和对环境的污染;二是提高纸张的强度。另外,使用聚丙烯酰胺还能够提高纸张的抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷性能。(4) 矿冶行业:采矿过程中,一般使用大量水,最后需回收水中的有用固体,并将废水净化回收使用。应用聚丙烯酰胺,可促使团粒的下降、液体的澄清和泥饼的脱水,从而可提高生产效率,减少尾矿流失和水消耗,降低设备投资和加工成本,并避免环境污染。(5) 纺织、印染行业:聚丙烯酰胺作为织物处理的上浆剂、整理剂以及可生成柔顺、防皱、
18、防霉菌的饿保护层。利用她吸湿性强的特点,能减少纺织时的断张率。聚丙烯酰胺作后处理剂能够防止织物的静电和阻燃。用作印染助剂时,聚丙烯酰胺可使产品附着牢度大、鲜艳度高,还可作为漂白的非矿高分子稳定剂。另外,聚丙烯酰胺还用于纺织印染污水的高效净化。(6) 其它:聚丙烯酰胺在水敏性凝胶、食品加工、电镀工业吸水性树脂也用着广泛的应用。2.3 生产和消费情况2.3.1 国外生产和消费据美国咨询公司TranTech公司分析, 全球PAM能力为9l万吨年,美国、f本、欧洲是聚丙烯酰胺主要的生产和消费地,生产能力约占世界总能力的85。其中25在西欧。表l列出世界PAM生产能力分析。表2列出 2月统计的世界各地区
19、PAM主要生产能)。亚太地区为最大的PAM 生产地, 生产照(除日本外)为23万吨年,其次为西欧2l万吨年。亚太地区也是最大的PAM消费地区,其次是西欧和美国。表 1 世界PAM生产能力分析(万吨/年)乳液和分散体微 小粉 末溶 液非 离 子1.63.4阴 离 子14.02.122.91.2阳 离 子12.23.516.330.8 表 2 2月统计的世界各地区PAM主要生产能力(万吨/年)公司地点生产能力西欧汽巴精化英国布拉布拉福德6.0氰特英国布拉布拉福德2.5纳尔料法国法兰克福1.0SNF法国安德烈津克6.4斯托豪森德国克雷菲尔德2.6三F意大利2.9美国汽巴精化弗吉尼亚州萨福克5.4氰特
20、阿拉伯马州莫比尔2.2纳尔料路易斯安那州加利维尔2.0SNF乔治亚州赖斯波罗7.0日本荒川化工日本大阪0.7Da-Nnx日本新泻1.2橘磨化工日本1.1亚太中国石油大庆,恒聚3.0,3.0中国石化胜利3.2SNF泰兴3.0国外聚丙烯酰胺的生产商主要有美国的陶氏化学公司、氰胺公司、联合胶体公司、纳尔科公司。日本的日东化学公司、三井东压公司,法国SNF圣泰公司德国的斯托豪森公司、巴斯夫公司和英国的联合胶体公司等。上个世纪90年代后期。美国、西欧和日本的聚丙烯酰胺年消费量分别为l2万吨、8.6万吨和6.3万吨。预计 这三大市场的消费量将分别增长到l9万吨、l3万吨和8万吨。加上亚洲市场(日本除外)及
21、其它地区 25万吨左右的需求量,预时 全球聚丙烯酰胺总需求量为60万吨左右。经过 需求低迷期后, 起PAM需求又较快增长,预计到 全球需求年增长率为54,增长率最高的地区为:拉美(年增长率为6)、亚洲和中东(63)、亚太(91)。作为PAM市场的领先者SNF公司近期将有不少新建装鼍投产,SNF公司新建的PAM 装置(在澳大利亚、印度尼西亚、印度、俄罗斯、瑞典和美国)将于 投产,新建最大装置建在印度(能力为2万吨/年)。德固萨公司在印度尼西亚的PAM 新装置也将于2O 开工。然而,尽管 有一些新增电力开工,如果以后尚无新增能力建设的话,预计今后5年内PAM供应仍将会感到短缺。2.3.2 国内生产
22、和消费 生产:中国PAM产品的开发起步较晚,1962 年上海天原化工厂建成第一套PAM生产装置, 生产水溶胶产品。1995 年, 国内PAM生产厂家有60 多家, 其中多数为规模较小的乡镇企业, 技术水平低, 产品分子量低, 一般为500800 万, 难以满足消费者对高分子量产品的需要。1995 年底, 大庆石油管理局从法国SNF 公司引进的5万t/aPAM生产装置投产, 生产高分子量产品( 分子量为1500 万) , 特别是近几年, 胜利油田以及法国SNF 公司在中国泰兴所建企业相继建成投产,使中国PAM的生产能力和生产水平有了大幅度提高, 产品质量符合油田注入聚合物驱采技术的要求。表 3
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