《氨碱法制纯碱》PPT课件.ppt
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1、,谈谈你对碳酸钠的认识,?,第六章 氨碱法生产纯碱,任务一 石灰石的煅烧与石灰乳的制备任务二 盐水的制备任务三 精盐水的氨化任务四 氨盐水的碳酸化任务五 重碱过滤与煅烧任务六 氨的回收任务七 氨碱法总流程及纯碱工业发展趋势,一、纯碱的性质和用途Na2CO3,纯碱,苏打,碱灰。1,7,10三种水合物。分类:超轻质,轻质,重质纯碱。化学性质:强碱性,高温分解,易生成氧化钠。用途:纯碱是重要的化工原料。其年产量在一定程度上反映一个国家化学工业的发展水平。自2003年起,我国纯碱工业在世界上稳居6个第一。,引言,小苏打是什么,二、工业生产方法生产历史:天然碱,草木灰 1791年路布兰法1861年氨碱法
2、(苏维尔法)1942联合制碱法(侯德榜)(一)路布兰法化学反应:2NaCl+H2SO4=Na2SO4+2HCl Na2SO4+2C=Na2S+2CO2 Na2S+CaCO3=Na2CO3+CaS缺点:原料利用低,质量差,成本高,间歇生产。,(二)氨碱法苏维尔,比利时人,原料:食盐,石灰石,焦炭,氨。优点:原料来源方便,质量好,成本低,连续生产。生产过程:石灰石煅烧;盐水制备;氨盐水制备及碳酸化;重碱的分离及煅烧;氨回收。,氨碱法原则工艺流程:,(三)联合制碱法(侯德榜)我国著名化学家侯德榜1942年提出了完整的工业生产方法。1961年在大连建成了我国第一座联碱车间,现在已经成为制碱工业的主要技
3、术支柱和方法之一。原料:食盐,氨,二氧化碳。产品:纯碱,氯化铵。优点:原料利用率,质量好,成本低,连续生产。,联合法原则工艺流程:,任务一 石灰石煅烧及石灰乳制备,一、石灰石煅烧 作用:产物二氧化碳用于氨盐水碳化;生石灰消化后回收氨。1.煅烧反应式 CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)H0 C(s)+O2(g)=CO2(g)H0 2.操作指标温度:9401200窑气中CO含量小于0.6,O2含量小于0.3理论上,窑气中CO2含量为44.2,但一般在40左右。,3.设备混料竖式窑,将石灰石及燃料预热并干燥,以回收窑气余热,提高热效率。,完成石灰石的煅烧,预热进窑的空气使石灰石冷却,预热区
4、(25),煅烧区(50),冷却区(25),二、石灰乳的制备(一)石灰乳制备的原理1.消化反应 CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)H0 MgO(s)+H2O(l)=Mg(OH)2(s)H0 放热反应。2.四种产品(根据加入水的量)水少量 水稍多 水适量 水过量,消石灰,细粉末;,石灰水,溶液。,石灰乳,悬浮液,氨回收需要;,石灰膏,稠厚;,任务二 盐水的制备,一、饱和食盐水的制备氨碱法用的饱和盐水可以来自海盐、池盐、岩盐、井盐和湖盐等。NaCl在水中的溶解度的变化不大,在室温下为315kg/m3。工业上的饱和盐水因含有钙镁等杂质而只含NaCl 300kg/m3左右。方法:制饱和盐水
5、的化盐桶桶底有带嘴的水管,水自下而上溶解食盐成饱和盐水,从桶上部溢流而出。化盐用的水来自碱厂各处的含氨、二氧化碳或食盐的洗涤水。,二、盐水的精制,盐水杂质:粗盐水含钙镁离子,杂质形成沉淀或复盐。杂质危害:堵塞管道和设备;氨和食盐的损失;影响产品质量。精制盐水的方法:石灰-碳酸铵法(石灰-塔气法)石灰-纯碱法,1.石灰-碳酸铵法 用石灰除去盐中的镁(Mg2+),反应如下:Mg2+Ca(OH)2(s)=Mg(OH)2(s)+Ca2+将分离出沉淀(一次泥)的溶液(一次盐水)送入除钙塔中,用碳化塔顶部尾气中的NH3和CO2再除去Ca2+,其化学反应为:2NH3+CO2+H2O+Ca2+=CaCO3(s
6、)+2NH4+2.石灰-纯碱法 除镁的方法与石灰-碳酸铵法相同,除钙则采用纯碱法,其反应如下:Na2CO3+Ca2+=CaCO3(s)+2Na+,石灰-碳酸铵法利用碳化尾气,但精制过程出现“结合氨”,对碳化不利。,石灰-纯碱法无结合氨,但消耗最终产品纯碱。,P244 T1、T2,作业,任务三 精盐水的氨化(一),目的:1.制备氨盐水,并使其达到碳酸化所要求浓度;2.去除少量钙镁杂质。,一、氨化的理论基础(一)吸氨反应1.氨水生成反应 NH3(g)+H2O(l)=NH4OH(aq)H0 2.(NH4)2CO3生成2NH3(l)+CO2(g)+H2O(l)=(NH4)2CO3(aq)H0 3.钙镁
7、离子的沉淀反应,规律:1.氨分压较同一浓度氨水的 氨分压有所降低,溶液中 二氧化碳越多,上方氨分压越小;2.65度以下,温度对二氧化碳分压的增 加影响不大,在氨浓度较高时,温度对 其影响更小。3.温度对水蒸气及氨分压影响很大,游离氨浓度99102tt,总氯离子浓度8994tt。,(二)食盐和氨的溶解度 1.溶解度相互制约氨盐水氨的分压较纯氨水低。由于(NH4)2CO3生成,氨的溶解度有所增加。NH3,NaCl;NaCl,NH3 2.控制吸氨量 多吸一些氨对碳化有利 防止NaCl溶解度过低,(三)吸氨过程的热效应,热效应:溶解热+反应热+冷凝热;1.过热将失去吸氨作用;2.过冷,易结晶堵塞管道,
8、且杂质分离困难;温度控制在70 左右,精盐水3045。,关键:冷却除热,盐水吸氨后,密度减小气体带来水蒸气冷凝,稀释饱和食盐水注:NH3与CO2摩尔比约为(45):1,(四)吸氨过程的体积变化,体积增加13.5左右,二、吸氨操作条件的确定,1.NH3/NaCl比的选择 吸氨不足,NaCl分解不完全,造成食盐损失 吸氨太多,多余的NH4HCO3随NaHCO3一同形成 结晶而降低氨的利用率 理论上NH3/NaCl之比应为1:1(mol比)。而生产实践中NH3/NaCl的比为1.081.12。,2.温度的选择 低温有利盐水吸NH3,也有利于降低氨气夹带的水蒸气含量,降低对盐水的稀释程度。但温度也不宜
9、太低,否则会生成(NH4)2CO32H2O,NH4HCO3等结晶堵塞管道和设备。盐水进吸氨塔之前用冷却水冷至2530,氨气进吸收塔的气温一般控制在5560,氨盐水最后离塔时的温度为60653.吸收塔内压力 为了防止和减少吸氨系统的泄漏,吸氨操作是在微负压条件下进行,其压力大小以不妨碍盐水下流为限。注:吸氨塔出来的气体,含CO2 6070,NH,3含量不定。,任务三 精盐水的氨化(二),由蒸氨塔出来的气体(含氨气体),NH3 65%CO2 12%H2O 23%,碳酸化塔出来的气体(塔气),NH3 10%CO2 4%7%空气,由碳酸氢钠真空过滤机抽出的气体(滤气),NH3 0.5%CO2 4%5%
10、,气体来源,由石灰窑出来的气体(窑气),NH3 少量CO2 40%42%,重碱煅烧放出气体(炉气),NH3 少量CO2 90%水蒸气,一、吸氨工艺流程及主要设备,温度?,吸收来气中氨的50%以上,有大量的热产生,温度?,碳化塔所需温度:3035,澄清桶,吸氨塔,氨盐水贮桶,循环段贮桶,下段吸氨塔,中段吸氨塔,净氨塔,洗氨塔,温度?,结构设置:1.吸氨塔分为数段,为什么?2.塔间液体管道做成U形,为什么?,1.便于操作,多次吸收更充 分,充分利用位差,节省动力2.防止压力变化时气体倒压现象,保持较高温度(50)和足够大体积沉积物经常清理(沉淀不多于0.1g/L),材料?,吸收塔直径:2.5m日产
11、纯碱:600700t,尾气处理:洗掉含氨尾气中的氨,初步吸氨,对氨的进一步吸收,冷却氨盐水,提高吸收效率,贮存氨盐水,吸收来气中50%的氨气,冷却排管,二次盐水,中段吸氨塔,冷却排管,洗氨塔,冷却排管,下段吸氨塔,循环段贮桶,冷却排管,澄清桶,冷却排管,氨盐水贮桶,氨盐水泵,碳酸化工序,成品氨盐水,清氨盐水,二、吸氨方框图,氨气,氨气,小结,1、吸氨设备的主要构造及其 各个部分作用。2、氨碱法生产纯碱的吸氨工 艺流程图及方框图。,1.为便于沉淀分离,氨盐水最后离塔 时的温度应控制在()A.2530 B.6065 C.5560 D.702.吸氨塔中,吸收来其中的氨50%以上的结构是()A.净氨塔
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