年产30万吨甲醇精致工段工艺设计本科.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30万吨甲醇精致工段工艺设计本科.精品文档.沈阳化工大学科亚学院本科毕业论文题 目:年产30万吨甲醇装置精制工段工艺设计院 系: 沈阳化工大学科亚学院 专 业: 化学工程与工艺 班 级: 1101 学生姓名: 郑亿 指导老师: 吴静 论文提交时间:2015年5月29日论文答辩时间:2015年6月1日毕业设计(论文)任务书化学工程与工艺专业1101班学生:郑亿毕业设计(论文)题目:年产30万吨甲醇装置精制工段工艺设计毕业设计(论文)内容:1、甲醇合成工艺2、甲醇精制过程的研究现状3、生产流程设计论证4、物能衡算5、设备计算6、ASPEN工艺
2、核算及优化7、车间布置非工艺设计与安排毕业设计(论文)专题部分:甲醇精制装置工段工艺设计起止时间:2015年3月2日至2015年5月24日指导教师: 年 月 日摘要甲醇是重要的化工原料和清洁燃料,用途广泛,在国民经济中占有十分重要的地位。近些年,随着甲醇下游产品的开发及甲醇作为燃料的推广,甲醇的需求量大幅增长。经过分析比较各种精馏工艺,本设计采用甲醇二塔精馏流程。该设计遵循“技术先进、工艺成熟、经济合理、安全环保”等原则,在充分论证甲醇精馏的发展历程和国内外的研究现状,熟悉甲醇精馏工艺流程、技术设备等基础上,并在Aspen 化工模拟系统中的塔精馏模块对常压精馏塔进行模拟的辅助下最后绘制出工艺流
3、程图、带控制点的物料流程图、设备图和设备布置图。此外,该设计充分考虑环境保护和劳动安全,以减少“三废”排放,加强“三废”治理。关键词:甲醇;精馏;模拟AbstractMethanol is an important chemical raw material. It is also a clean and versatile fuel which plays a very important role in the nowadays national economy. With the development of downstream products of methanol, it has
4、 promoted the substantial growth demand for methanol in recent years.After analysis and comparison of various distillation processes, this design uses two towers of methanol distillation. The design follows the principal of advanced-technology, maturity economic and environmental protection. In full
5、 demonstration research status methanol distillation course of development at home and abroad, and bases on the familiar with methanol distillation process, with the aids of technical equipment and Aspen PLUS simulation of chemical materials flow chart of column distillation system module, to simula
6、te atmospheric distillation to draw the final process flow sheet and material flow chart with control points, and the equipment layout. In addition, the design fully considers environmental protection and labor safety in order to reduce the three wastes and to strengthen the three wastes treatment.K
7、eywords: Methanol;Purification;Simulation目录第一章 文献综述11.1 甲醇基本性质及用途11.1.1 甲醇物理和化学性质11.1.2 甲醇的安全性21.1.3 甲醇的用途21.2 甲醇合成工艺21.2.1 甲醇合成概述21.2.2 常用合成方法31.3 甲醇生产问题及改进方向41.3.1 生产中进一步要求提高质量41.3.2 节能降耗51.3.3 设备的设计与改造51.4 甲醇精制过程的研究现状61.4.1 甲醇精制过程的模拟研究61.4.2 Aspen软件在化工流程模拟的应用6第二章 生产流程设计论证72.1 粗甲醇精馏72.1.1 精馏技术简述72
8、.1.2 精馏方案确定72.2 精馏设备确定112.3 精馏操作条件11第三章 物能衡算133.1 操作条件133.1.1 粗甲醇进料参数133.1.2 模型简化处理133.2 物料衡算143.2.1 F-701汽液组成计算143.2.2 D-702塔底废水计算163.2.3 D-701塔顶排放物计算173.2.4 D-701塔低组成计算173.2.5 D-701塔顶蒸汽及回流液计算183.2.6 D-702塔顶蒸汽及回流液计算193.2.7 结果检验193.3 热量衡算213.3.1 参考数据213.3.2 热量衡算原理及方法223.3.3 D-701热量衡算223.3.4 D-702热量衡
9、算233.3.5 主精馏塔冷凝器E-708热量衡算24第四章 设备计算254.1 E-708管壳式冷凝器选型254.1.1试选冷凝器254.1.2核算总传热系数K264.1.3 计算传热面积284.1.4 计算管、壳程压力降284.1.5 确定设计选型30第五章 ASPEN工艺核算及优化315.1 引言315.2 Aspen Plus软件介绍315.3 基于Aspen Plus稳态模拟的甲醇三塔模型搭建335.3.1 甲醇三塔稳态模拟基本步骤335.3.2 甲醇三塔初始模拟搭建31第六章 车间布置386.1 车间布置规范386.1.1 车间布置的内容386.1.2 车间布置的依据386.1.3
10、 车间布置的原则396.2 竖向设计406.2.1 车间厂房的平面布置406.2.2 车间厂房的立面布置图416.2.3 车间设备布置设计426.3 厂区运输456.3.1 运输方式466.3.2 合理组织人流与货流46第七章 非工艺设计与安排477.1环境保护与劳动安全477.1.1“三废”及噪声的处理477.1.2 安全问题的初步设计487.2 工作人员的安排及管理50参考文献51致谢53第一章 文献综述1.1 甲醇基本性质及用途1.1.1 甲醇物理和化学性质甲醇的分子式为CH3OH,其分子量为32.04。通常条件下,甲醇无色透明、易流动、易挥发,具有与乙醇相似的气味。其一般性质列于表1。
11、甲醇的粘度、密度等性质随温度改变如表2所示。1甲醇的电导率,主要决定于它含有的能电离的杂质,如胺、酸、硫化物和金属等。甲醇不能与脂肪族烃类相混合。它易于吸收水蒸汽、二氧化碳和某些其他物质,因此,只有用特殊的方法才能制得完全无水的甲醇。甲醇的沸点随压力变化如表3所示。2表1 甲醇的一般性质性质数据性质数据密度0.81009ml()导热系数2.09103J/(cm.s,K)相对密度0.7913(d20)4表面张力0.00002255N/cm(22.55dyn/cm)(20)沸点64.564.7熔点一97.8折射率1.3287(20)闪点16(开口容器)12(闭口容器)蒸发潜热自燃点473(空气中)
12、461(氧气中)熔融热3.169KJ/mol临界温度240燃烧热727.038KJ/mol(25液体)742.738KJ/mol临界压力79.54106Pa(78.5atm)临界体积117.8mlmol生成热238.798KJ/mol(25液体)201.385KJ/mol(25气体)热容2.5l2.53J(g.)(20(225液体),45J(mol.)(25气体)蒸汽压1.2879104Pa(96.6mmHg)(20)膨胀系数0.00119(20)粘度5.945104Pa.S(0.5945cp)(20)腐蚀性常温无腐蚀性(铅,铝例外)临界压缩系数0.224爆炸性6.036.5%(Vol)(在空
13、气中爆炸范围)表2 温度对性质的影响温度0102030405060密度g/cm30.81000.80080.79150.78250.77400.76500.7565粘度cP0.8170.6900.5970.5100.4500.3960.350表面张力dyn/cm24.523.522.621.820.920.119.3表3 甲醇的沸点压力mmHg1102040100200400760温度-44.0-16.2-6.05.021.234.849.964.7压力atm25102030405060温度84112.5138.0167.8186.5203.5214.0224.0甲醇可以任意比例同多种有机化合
14、物互溶,并与其中的一些有机化合物生成共沸混合物.据文献记载,迄今己发现与甲醇一起生成共沸混合物的物质有100种以上。由于有共沸混合物的生成,且沸点与甲醇的沸点相接近,将影响到蒸馏过程对有机杂质的消除。甲醇具有上述多种重要的物理化学性质,使它在许多工业部门得到广泛的用途,特别是由于能源结构的改变,和碳一化学工业的发展,甲醇的许多重要的工业用途正在研究开发中。例如甲醇可以裂解制氢,用于燃料电池,日益引人注目。1.1.2 甲醇的安全性甲醇被人饮用后,就会产生甲醇中毒。甲醇的致命剂量大约是70毫升。甲醇有较强的毒性,对人体的神经系统和血液系统影响最大,它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇
15、蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。甲醇中毒,通常可以用乙醇解毒法。其原理是,甲醇本身无毒,而代谢产物有毒,因此可以通过抑制代谢的方法来解毒。因此,甲醇中毒者,可以通过饮用烈性酒的方式来缓解甲醇代谢,进而使之排出体外。31.1.3 甲醇的用途甲醇用途广泛,是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工,塑料等领域。其还是重要的溶剂,亦可掺入汽油作替代燃料使用。甲醇作为最主要的基本有机化工原料之一和替代能源的一部分,在当前全球化工产品市场上起着举足轻重的作用。1.2 甲醇合成工艺1.2.1 甲醇合成概述制取甲醇的主要方法:由碳的氧化物与氢合成,其反应式如下:以上反应是在铜系催化剂或锌铬催化剂存在
16、下,在50300atm,温度240400下进行的。使用碳的氧化物与氢合成制取工业甲醇大致可以分为以下几个工序,如图1-1所示:图1-1甲酵生产流程示意图1.2.2 常用合成方法当今甲醇生产技术主要采用中压法和低压法两种工艺,并且以低压法为主,这两种方法生产的甲醇约占世界甲醇产量的80%以上。4 高压法高压法(19.629.4 Mpa)是最初生产甲醇的方法,采用锌铬催化剂,反应温度360400,压力19.629.4 Mpa。高压法由于原料和动力消耗大,反应温度高,生成粗甲醇中有机杂质含量高,而且投资大。 低压法低压法(5.08.0 Mpa)是20世纪60年代后期发展起来的甲醇合成技术,低压法基于
17、高活性的铜基催化剂,其活性明显高于锌铬催化剂,反应温度低(240270)。该法选择性好,减少了副反应,改善了甲醇质量,降低了原料消耗。 中压法中压法(9.812.0 Mpa)随着甲醇工业的大型化,在低压法的基础上适当提高合成压力发展成为中压法。中压法仍采用高活性的铜基催化剂,反应温度与低压法相同,但相应的动力消耗略有增加。51.3 甲醇生产问题及改进方向近年来甲醇技术发展迅速,其中节能降耗和如何提高产品质量是被关注较多。用精馏的方法除去粗甲醇中的杂质,可以制取一定标准的精甲醇。根据甲醇的工业生产情况,将我国和国外精甲醇的质量标准分别列于表5和表6。51.3.1 生产中进一步要求提高质量提高甲醇
18、质量与优化精馏过程和粗甲醇的品质相关,而粗甲醇中含有杂质的种类和甲醇质量,又与原料结构、合成气的组成和合成条件有关。当前甲醇合成多采用铜系催化剂的中、低压法,由于反应温度低减少了副反应,因此降低了粗甲醇的杂质含量,为精馏过程创造了有利条件。不论甲醇合成工艺如何改进,粗甲醇中总是含有较多的杂质,需通过精馏方法除去杂质,所以最终决定精甲醇质量的步骤仍在精馏工序。表5 国内甲醇产品标准指标一级二级三级外观无色透明液体,无可见杂质无色透明液体,无可见杂质无色透明液体,无可见杂质色度(铂-钴)号51015密度(20)g/cm20.7910.7920.7910.7930.7910.793馏程(101.32
19、5Kpa,760mmHg)沸程64.064.564.064.564.064.5蒸馏量,ml98以上98以上98以上温度范围(包括64.60.1)0.81.01.5高锰酸钾,min5020水溶性试验澄清澄清水分含量,%0.100.15游离酸(以HCOOH计)ppm153050游离碱(以NH3计)ppm2815羰基化合物(以HCH计)ppm2050100蒸发残渣,ppm103050气味无特殊异臭味无特殊异臭味乙醇含量,%0.01表6 国外甲醇产品标准指标美国ASTM美国US Federal AA日本三菱特级前苏联TOTC高级相对密度D20200.79280.79280.79600.7910.792
20、馏程(101.325Kpa,760mmHg)沸程99.099.0纯度%99.0酸度%0.0030.001NNaOH0.3Ml/500.002醛酮%0.0030.006503060100水分%0.10.10.0060.005不挥发物%0.005g/100Ml0.0010.0003乙醇含量%0.0010.0008但随着甲醇衍生产品的开拓,对甲醇的质量提出了新的要求。如碳基法合成醋酸,是当前世界上最先进的醋酸工艺,其主要原料为甲醇和一氧化碳。该工艺要求甲醇中含乙醇极少。而在精馏过程中,由于乙醇的挥发度与甲醇比较接近,不易分离。1.3.2 节能降耗甲醇是一个高能耗产品,与其姊妹工艺产品氨相似;近年来在
21、原料气制备,净化、合成工艺及设备、控制等诸多方面技术进步很快,使产品能耗不断下降,显著提高了能源利用效率。但它毕竟是高能耗产品、如何进一步降低其单位产品能耗,始终是技术进步要执着探求的首要课题。甲醇生产最终工序精馏的能耗要占总能耗的1020。近年来精馏部份的实际能耗相对稳定,故随着甲醇生产总能耗的下降,精馏部份所占比例反而上升。精馏工艺是石油、化工工业中耗能大的单元操作之一,一直是被密切关注的重要节能课题。显然,在追求降低甲醇生产总能耗的同时对降低精馏的能耗亦不容忽视。另外,在粗甲醇精馏过程中、在保证甲醇质量的前提下,提高甲醇的收率。上述两方面的要求相互制约,精馏需耗能,提高产品质量可能使精馏
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