年产30万吨合成氨粗煤气变换工段工艺设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流年产30万吨合成氨粗煤气变换工段工艺设计.精品文档. 本 科 毕 业 设 计年产30万吨合成氨粗煤气变换工段工艺设计Process Design of Synthetic Ammonia 300000 Tons about Crude Coalgas Conversion目 录摘要IAbstractII引言1第一章 绪论21.1氨的基本性质21.1.1物理性质21.1.2 化学性质21.2大型氨厂的崛起31.3 合成氨生产方法简介31.4 一氧化碳变换在合成氨中的意义4第二章 设计说明62.1设计目的62.2工艺原理62.3变换工艺的选择62
2、.4工艺条件对CO含量的影响72.5催化剂的选用72.6 热量的回收8第三章 设计计算93.1 已知条件与要求93.2核算蒸汽量93.3计算煤气的成分93.4 中温变换炉温升估算10第四章 物料衡算124.1 中变炉一段催化剂物料衡算与热量衡算124.2中变炉二段催化剂物料衡算与热量衡算144.3低变炉的物料衡算和热量衡算164.4物料衡算表17第五章 中温变换炉的工艺计算195.1变换催化剂用量的计算方法195.2通过触媒床气体的体积的确定195.3中变炉催化剂用量的计算195.3.1一段催化剂用量的计算195.3.2二段催化剂用量的计算205.4催化剂床层直径的确定215.4.1一段催化剂
3、床层直径的确定215.4.2二段催化剂床层直径的计算22第六章 中温变换炉结构的计算246.1 变换炉设计条件246.2变换炉结构计算246.2.1筒体厚度的计算246.2.2封头厚度的确定246.3校核水压试验强度25第七章 换热器型号规格的确定267.1第一主热交换器的进口煤气温度267.2第一主热交换器的型号规格277.2.1估算传热面积277.2.2管程的对流传热系数和压降287.2.3壳程的对流传热系数和压降307.2.4计算传热面积317.3 第一水加热器进口水温度的计算317.4第一水加热器型号规格计算327.4.1估算换热面积327.4.2管程的对流给热系数和压降337.4.3
4、 壳程的对流给热系数和压降347.4.4计算传热面积357.5第二主热交换器的进口煤气温度计算357.6第二主热交换器的型号规格377.7第二水加热器的选型37第八章 饱和热水塔设备工艺计算398.1饱和塔设备工艺计算398.2热水塔设备工艺计算43结 论48致 谢49参考文献50年产30万吨合成氨粗煤气变换工段工艺设计摘要:本设计为年产30万吨合成氨粗煤气变换工段工艺设计,变换工段是合成氨重要环节。介绍氨的基本性质和用途,阐述了合成工段发展历史,优化出了合成变换的工艺流程。确定本设计采用中变-低变串联的工艺流程,中变炉采用两段催化剂,低变炉采用一段催化剂。对工艺环节中的设备进行了相关计算,先
5、后对变换炉中的变换气进行了物料衡算,热量衡算,确定了中变炉两段催化剂床层的用量和直径,从而确定了中变炉设备的结构尺寸;对换热器进行了计算和选型;对饱和热水塔设备进行了工艺计算,掌握了变换系统的设计方法。关键词: 合成氨;一氧化碳;变换;催化剂 Process Design of Synthetic Ammonia 300000 tons about Coalgas ConversionAbstract:The instruction is the design of the 300,000 tons of synthetic ammonia about crude gas shift sect
6、ion process design, transformation section is an important part of the ammonia. Describes the basic nature and application of ammonia and the development of synthesis section historical, the synthesis transformation process was optimizated . This design uses medium variable - low variable tandem pro
7、cess,medium change furnace use two catalysts, hypoallergenic furnace use one catalysts. Part of the process of the device have been calculated, successively transformed furnace gas has been transformed material balance, heat balance, determined the furnace in two variable amount of the catalyst bed
8、and diameter to determine the furnace structural and dimensions of the device; the heat exchanger has been calculated and selection; Saturated water tower equipment has been calculated.I have been mastered the design conversion system.Key words:synthetic ammonia; the carbon monoxide; conversion; cat
9、alyst. 引言中国合成氨是在20世纪30年代开始的,但当时仅在南京、大连两地建有氨厂,最高年产量不超过50kt(1941年)。此外,在上海还有个电解水制氢生产合成氨,硝酸的小车间。中华人名共和国建立以来,化工部门贯彻农业服务的方针,把发展化肥生产放在首位。经过50多年的努力,中国已拥有多种原料。不同流程的大中小型合成氨厂1000多个,1999年总产量为34.52Mt,位居世界第一。 合成氨是化工的重要组成部分,在国民经济中有相当重要的位置。氨是化学工业的重要原料之一,用途十分广泛。以氮和氢为原料合成氨,是目前世界上采用最广泛,也是最经济的一种方法。现在约有80%的氨用来制造化学肥料,其余作
10、为其他化工产品的原料。除液氨可直接作为肥料外,农业上使用的氮肥,例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、硫酸铵、氯化铵、氨水以及各种含氮混肥和复肥,都是以氨为原料的。氨在工业上主要用来制造炸药和各种化肥纤维及塑料。从氨可以制的硝酸,进而再制造硝酸铵、硝化甘油、三硝基甲苯和硝基纤维素等。在化纤和塑料工业中,则以氨、硝酸和尿素作为氮源,生产己内酰胺、尼龙6单元、己二胺、人造丝、丙烯腈、酚醛树脂和脲醛树脂等产品。本设计是以固体煤为原料来制取合成氨原料气,一般由煤制得的粗煤气中含CO25%34%,一氧化碳不是合成氨生产所需要的直接原料,而且在一定条件下还会与合成氨的催化剂发生反应,导致催化剂失活。因此,原料气使用之
11、前,必须将一氧化碳脱除。其中大部分CO先通过变换反应CO+H2O(g)=CO2+H2,这样既能把一氧化碳变为易于清除的二氧化碳而且又制得等量的氢,而所消耗的只是廉价的水蒸气。因此,一氧化碳变换既是原料气的净化过程,又是原料气制造的继续。所以对合成氨而言一氧化碳变换具有重大的意义。第一章 绪论1.1氨的基本性质 氨的分子式NH3,在标准状态下是无色气体,比空气轻,具有特殊的刺激性臭味。人们在大约100cm/m氨的环境中,每天接触8h会引起慢性中毒。1.1.1物理性质 氨的主要物理性质氨极易溶于水,溶解时放出大量的热,可产生含NH315%30%的氨水,氨水溶液是碱性,易挥发。液氨或干燥的氨气对大部
12、分物质没有腐蚀性,但在有水的条件下,对铜、银、锌等金属有腐蚀作用。氨的主要物理性质见表1.1: 表1.1氨的主要物理性质相对分子质量17.03沸点(0.1Mpa/)33.35含氮量/% 82.2 蒸发热(-33.4)/(KJ/Kg)1368.02摩尔体积(0,0.1Mpa)/(L/mol) 22.08冰点/77.70液体密度(-33.4/0.1Mpa)/(g/cm3)0.7714熔化热(-77.7)(kJ /kg)333.42气体密度(-33.4/0.1Mpa)/(g/cm3)0.6818气体高热值/(MJ/)m317.52临界湿度/132.4液体高热值/(MJ/kg)22.35临界压力/MP
13、a11.30液体低热值/(MJ/kg)16.74临界体积/L/kg 4.257标准摩尔焓)-46.21临界密度/(g/ cm3)0.235标准摩尔熵 192.60临界热导率/W/(mk)0.522 电导率/(s/m) 310-51.1.2 化学性质 氨在常温时非常稳定,在高温、电火花或紫外线光的作用下可分解为氮和氢,其分解速度在很大程度上与气体接触的表面性质有关。氨是一种可燃性物质,自燃点为630,一般较难点燃。氨与空气或氧的混合物在一定范围内能够发生爆炸。常压,常温下的爆炸范围分别为15.5%82%(氧气)。氨易于很多物质发生反应,例如,在铂催化剂作用能与氧反应生成NO。氨的性质比较活泼,能
14、与各种无机酸反应生成盐,例如氨也能与CO2 反应生成氨基甲酸铵,脱水尿素。利用氨与各种无机酸反应制取磷酸氨,硝酸氨,硫酸氨;与CO2 、水反应生成碳酸氢铵。氨能生成各种加成配位化合物,它们和水合物类似,统称氨合物或氨络物,例如对应CaCl.6H2O 和CuSO4.4H2O,也分别有CaCl. 6 NH3 和Cu SO4 . 4 NH3。1.2大型氨厂的崛起20世纪70年代是世界合成氨工业大发展的时期。由于大型合成氨装置的优越性,1972年2月中国作出了成套引进化学肥料和设备的决定。1973年开始,首批引进13套年产300kt合成氨的成套装置,为了扩大原料范围,1978年又开始第二批引进4套年产
15、300kt合成氨装置。中国是世界人口最多的农业大国,为了在2000年达到基本自给,最近十年又先后陆续引进14套具有20世纪90年代初期世界先进水平的年产300kt合成氨成套装置,从而掌握了世界上几乎所有的先进工艺如低能耗凯洛格工艺、布朗工艺、AM-V工艺、KPK工艺和德士古与谢尔重油气化技术、鲁奇煤气化技术、德士古水煤浆气化技术,通过对引进技术的消化吸收和改造创新,不但使合成氨的技术水平跟上了世界前进的步伐,而且促进了国内中小型氨厂的技术发展1。1.3 合成氨生产方法简介氨的合成,首先必须制备合格的氢、氮原料气。氢气一般常用含有烃类的各种燃料,即通过用焦炭、无烟煤、天然气、重油等为原料与水蒸气
16、作用的方法来制取。氮气可将空气液化分离而得,或使空气通过燃烧,将生成的 CO、CO2除去而制得。我国是世界上煤炭资源比较丰富的国家之一,煤炭储量远大于石油、天然气储量。因此,煤炭是我国合成氨的主要原料来源。我国生产合成氨的原料有2/3是煤炭。合成氨的生产过程,主要包括以下三个步骤:(1)造气:即制备含有氢、氮的原料气;(2)净化:采用适当的方法除去原料气中含有的对合成氨有害的各种杂质;(3)压缩和合成:将合格的氢、氮混合气压缩到高压,在铁催化剂的存在下合成氨。以焦炭或煤为原料合成氨的流程是采用间隙的固定层气化法生产半水煤气,经过脱碳、变换缩脱除CO和CO2等净化后,可获得合格的氮氢混合气,并在
17、催化剂及适当的温度、压力下合成氨2。1.4 一氧化碳变换在合成氨中的意义用不同燃料制得的合成原料气,均含有一定量的一氧化碳。一般固体燃料氧制得的水煤气中含CO35%37%,半水煤气中含CO25%34%,天然气蒸汽转化制得的转化气中含CO较低,一般为12%14%,一氧化碳不是合成氨生产所需要的直接原料,而且在一定条件下还会与合成氨的铁系催化剂发生反应,导致催化剂失活。因此,在原料气使用之前,必须将一氧化碳清除。清除一氧化碳分两步进行,第一步是大部分一氧化碳先通过一氧化碳变换反应这样既能把一氧化碳变为易于清除的二氧化碳而且又制得等量的氢,而所消耗的只是廉价的水蒸气。因此,一氧化碳变换既是原料气的净
18、化过程,又是原料气制造的继续。第二步是少量残余的一氧化碳再通过其他净化法加以脱除3。1.5 变换工艺发展概况 合成氨变换工艺发展至今,先后经历中温变换、中串低、全低变及中低低4种工艺。在80年代中期以前,变换工艺以中温变换为主,中变出口控制在3%左右,汽气比在0.8以上,能耗高,每吨氨蒸汽消耗达1吨。80年代中期上海化工研究院开发了中串低变换工艺,并于1989年通过原化工部技术鉴定。低变出口一氧化碳可达1.5%以下,汽气比可降至0.6。与中温变换工艺相比较,节能效果显著,每吨氨蒸汽消耗降至600800kg4。该工艺技改方便,只需在原中变流程中添加相应数量的水加热器和一个低变炉即可,因而该工艺在
19、当时得以迅速普及,为氮肥企业带来了显著的经济效益。本设计就是采用这种流程。90年代初,湖北化学所和湖北省化肥协会率先把全低变工艺用于小合成氨厂的变换技改。由于该工艺反应温度低,比中串低工艺最高反应温度下降约100,全部使用钴钼系低变催化剂。同一套设备,由中串低改为全低变,可显著提高生产能力,同时能耗大幅下降,汽气比可降至0.45,每吨氨蒸汽消耗为200300kg。该工艺特别适用于管理水平高、设备小又需大幅提高生产能力的厂家。该工艺曾为许多厂家用于变换技改。但该工艺的实施也使一些厂家付出了代价。由于全低变工艺对原料气、水和蒸汽的质量要求较高,条件苛刻,许多合成氨厂不能达到要求。为了克服全低变工艺
20、的缺点,中低低变换工艺应运而生。中低低变换工艺是在吸收中串低和全低变的优点基础上,结合我国化肥企业的管理水平而发展起来的一种变换工艺。中低低工艺之所以比中串低工艺节能在于低变段间有换热,降低了低变的最终出口温度;中低低工艺比全低变操作稳定在于中变触媒起净化剂作用,保护了低变催化剂免遭厄运,而硫化氢进口含量只需达到中串低工艺的要求即可,这样就基本解决了全低变工艺所遇到的三大难题,达到稳定生产的目的。中低低工艺的能耗与全低变工艺相比,略有升高,汽气比约为0.450.5,每吨氨蒸汽消耗为200300kg。 第二章 设计说明2.1设计目的本设计为年产三十万吨合成氨装置中的一氧化碳变换工序,目的是为了提
21、高从造气工序生产出的粗煤气中的氢含量,降低其中的一氧化碳含量。2.2工艺原理一氧化碳和水蒸气在催化剂的作用下反应生成二氧化碳和氢气。其反应式:CO+H2O=CO2+H2+410894kJ/kmol称做粗煤气变换反应,简称变换反应。变换反应为放热等分子可逆反应。因此降低反应温度和增加蒸汽用量都可降低变换气中CO的平衡浓度,若温度高,蒸汽量少,将不利于变化反应甚至还可能发生逆变换反应过程5。在要求变换气中CO浓度一定的条件下,降低反应温度是降低蒸汽用量的必要手段。2.3变换工艺的选择 变换工艺主要有4种:全中变、中串低、全低变和中低低。对于每一种变换工艺,由于采用不同的热回收方式而使变换工艺流程及
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