化工毕业设计离子膜法制烧碱课程设计(45页).doc
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1、-化工毕业设计离子膜法制烧碱课程设计-第 41 页目录1 概述11.1氯碱工业及其重要性11.1.1氯碱工业发展简介11.1.2氯碱工业的特点21.1.3氯碱工业在国民经济中的地位31.1.4国内氯碱的现状和发展41.2烧碱的生产61.2.1隔膜法制碱及水银法制碱61.2.2离子交换膜电解及其特点61.2.3制固体烧碱82 工艺说明112.1概述112.2生产原理112.2.1离子膜烧碱片碱工段概述112.2.2下降的沸腾传热过程112.3工艺流程及其简述132.4除水及附属设备说明132.4.1预浓缩132.4.2最终浓缩器132.4.3其它控制回路142.4.4 EV1、 EV2旁路142
2、.4.5主体设备及其用材142.4.6烧碱管路142.4.7分配装置D1142.4.8熔盐碱管152.4.9制片碱152.4.10抽气系统152.5主要设备的选定说明152.5.1 蒸发器152.5.2 浓缩器152.5.3片碱机152.5.4 熔盐炉152.6生产能力计算162.6.1以100%NaOH为基准的生产能力162.6.2原材料及产品主要技术规格162.6.3片碱规格162.6.4原材料、动力消耗定额及消耗量162.6.5加热盐HTS172.6.6进料溶液规格172.6.7蒸汽172.6.8天然气173 蒸发工段计算过程183.1试差计算183.1.1工艺简图183.1.2总的蒸发
3、量183.1.3估算各效溶液的沸点和有效温差193.1.4由于溶液沸点而引起的温度差损失203.1.5由流动阻力引起的温度差损失203.1.6各效料液的温度损失和有效温度差203.1.7各效烧碱溶液的温度213.1.8各效的能量衡算213.2迭代计算233.2.1迭代流程图233.2.2迭带计算最终结果233.2.3各效加热流体的温度253.3蒸发面积的计算263.3.1各效总传热系数的假定263.3.2各效蒸发面积的计算263.4物料衡算和能量衡算273.4.1物料衡算273.4.2能量衡算274 片碱工段主体设备设计294.1各效蒸汽的体积流量294.2各效加热蒸气上升速度294.3液膜厚
4、度的确定304.4蒸汽接管304.5冷凝水出口接管314.6料液进出管口的确定314.7封头及法兰的选用334.8 U形膨胀节334.9管板的设计344.10支座的设计354.11蒸汽冷凝器的设计354.12折流板的设计选用364.12.1折流板的布置364.12.2折流板的选用374.13防冲板的位置和尺寸374.14液体分布器374.15除沫器384.16 分离室的高度H384.17三效主体设备设计384.17.1总的燃烧热394.17.2 HTS物性确定394.18设备一览表415 设 计 评 述426 参考文献437 致 谢451 概述1.1氯碱工业及其重要性1.1.1氯碱工业发展简介
5、工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2,并以它们为原料生产一系列化工产品,称为氯碱工业。氯碱工业是基本无机化工之一。主要产品是氯气和烧碱(氢氧化钠),在国民经济和国防建设中占有重要地位。随着纺织、造纸、冶金、有机、无机化学工业的发展,特别是石油化工的兴起,氯碱工业发展迅速。氯碱工业是最基本的化学工业之一,它的产品除应用于化学工业本身外,还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。生产烧碱和氯气有着悠久的历史,早在中世纪就发现了存在于盐湖中的纯碱,以纯碱和石灰为原料制取NaOH的方法即苛化法:因为苛化过程需要加热,因此就将NaOH称为烧碱,以别于天然
6、碱。直到19世纪末,世界上一直以苛化法生产烧碱1。采用电解法制烧碱始于1890年,隔膜法和水银法几乎差不多同时发明。电解食盐水溶液同时制取氯和烧碱的方法(称电解法),在19世纪初已经提出,但直到19世纪末,大功率直流发电机研制成功,才使该法得以工业化。第一个制氯的工厂于1890年在德国建成,1893年在美国纽约建成第一个电解食盐水制取氯和氢氧化钠的工厂。第一次世界大战前后,随着化学工业的发展,氯不仅用于漂白、杀菌,还用于生产各种有机、无机化学品以及军事化学品等。20世纪40年代以后,石油化工兴起,氯气需要量激增,以电解食盐水溶液为基础的氯碱工业开始形成并迅速发展。50年代后,苛化法只在电源不足
7、之处生产烧碱。氯碱生产用电量大,降低能耗始终是电解法的核心问题。因此,提高电流效率,降低槽电压和提高大功率整流器效率,降低碱液蒸发能耗,以及防止环境污染等,一直是氯碱工业的努力方向。隔膜法于1890年在德国首先出现,为了连续有效地将电解槽中的阴、阳极产物隔开,1890年德国使用了水泥微孔隔膜来隔开阳极、阴极产物,这种方法称隔膜电解法。以后,改用石棉滤过性隔膜,以减少阴极室氢氧离子向阳极室的扩散。这不仅适用于连续生产,而且可以在高电流效率下,制取较高浓度的碱液。1892年美国人H.Y.卡斯特纳和奥地利人C.克尔纳同时提出了水银电解法,其特点是采用汞阴极,使阴极的最终产物氢氧化钠和氢气,不直接在电
8、解槽而在解汞槽中生成,以隔离两极的电解产物。这种方法所制取的碱液纯度高、浓度大。1897年英国和美国同年建成水银电解法制氯碱的工厂。20世纪以来,水银法工厂大部分沿用水平式长方形电解槽,解汞槽则由水平式改为直立式,目的在于提高电解槽的电流效率和生产能力。隔膜法电解槽结构也不断改进,如电极由水平式改为直立式,其中隔膜直接吸附在阴极网表面,以降低槽电压和提高生产强度。立式吸附隔膜电解槽代表了20世纪60年代隔膜法的先进水平。第一台水银法电解槽是在1892年取得专利。这不仅适用于连续生产,而且可以在高电流效率下,制取较高浓度的碱液。食盐电解工业发展中的困难,首先是如何将阳极产生的氯气与阴极产生的氢气
9、和氢氧化钠分开,不致发生爆炸和生成氯酸钠,以上两种生产方法都成功地解决了这个难题。前者以多孔隔膜将阴阳两极隔开;后者则以生成钠汞齐的方法使氯气分开。这样,就奠定了两种不同的生产工艺的基础,并一直沿用到现在2。隔膜法制得的碱液,浓度较低,而且含有氯化钠,需要进行蒸发浓缩和脱盐等后加工处理。水银法虽可得高纯度的浓碱,但有汞害。因之离子膜电解法(简称离子膜法)应运而生。而在20世纪50年代和60年代早期,一些著名的公司对离子膜电解这项崭新的技术着手研究,终究未能或得具有实用性的成果。直到1966年美国Du PonT公司开发了化学性稳定的,用语宇宙燃料电池的全氟磺酸阳离子交换膜,即Nafion膜。为离
10、子膜法电解食盐水溶液的工艺的工业化铺平了道路。1970年开发出带有增强网的离子膜,1978年离子膜技术在全球氯碱生产技术中占1,1980年在美国建立了离子膜生产厂,1975年日本旭化成公司成功地在延冈工厂用Nation 315膜生产烧碱第一次实现了离子膜法烧碱的工业生产。针对电压和强度的相互矛盾关系,杜邦公司于2004年前后研制NX-2020膜折衷了N-966和N-982的优点,强度高、电压低,比较适合目前氯碱生产的需求。而另一生产商日本旭化成公司在1976年用全氟羧酸膜取代了杜邦公司的全氟磺酸膜,接着又开发了羧酸-磺酸复合膜。在1993年开发了当时世界上性能最佳的ACI-PLEX-F4202
11、离子膜,并于1997年开发出新型的ACIPLEX-F4203离子膜,在世界上首次实现了电解电压下降到3 V以下的新型离子膜。我国氯碱行业引进最多的是离子膜法烧碱技术装置。自20世纪80年代开始,离子膜法烧碱技术装置经历了“空白技术、急需引进”和“发展技术,完善引进”两个阶段,先后从日本、美国、英国、意大利、德国等5国的9大世界知名公司引进各种型号规格的离子膜电解槽数十种。至今个别地区仍在重复引进,而我国国产化离子膜电解槽已基本达到国际先进水平。1.1.2氯碱工业的特点氯碱工业的特点除原料易得、生产流程较短外,主要还有三个突出问题:(1)能源消耗大 氯碱生产的耗电量仅次于电解法生产铝按照目前国内
12、生产水平,每生产1吨100烧碱需耗电2580度,耗汽5吨,总能耗折标准煤为1.815吨。1988年我国氯碱工业用电量占全国总发电量的1.5。因此,电力供应情况和电价对氯碱产品的生产成本影响很大。重视选用先进工艺,提高电解槽的电、能效率和碱液蒸发热能的利用率,以降低烧减的电耗和蒸汽消耗,始终是氯减生产企业的一项核心工作3。(2)氯与碱的平衡 电解食盐水溶液时,按固定质量比例(1:0.85)同时产出烧碱和氯气两种产品。在一个国家和地区,对烧碱和氯气的需求量不一定符合这一比例。因此就出现了烧碱和氯气的供需平衡问题。氯与碱的平衡是氯碱工业发展的关键,在20世纪80 年代,是以碱定氯,通常把氯气作为生产
13、烧碱的副产品;而到了20 世纪90年代,由于氯产品的应用越来越广泛,氯碱工业逐步发展为以氯定碱,烧碱逐渐被一些业内人士称为副产品了。近十几年来由于我国氯碱工业的盲目扩建,使烧碱产能增长过快,而下游相关产业发展滞后,氯与碱的需求不平衡问题越来越突显。在一定情况下,发展中国家在工业发展初期用氯量较少。由于氯气不宜长途运输,所以总是以氯气的需要量来决定烧碱的产量,因此往往会出现烧减短缺现象。在石油化工和基本有机原料发展较快的国家和地 区,氯的用量就较大,因此就出现烧碱过剩。总之烧碱和氯气的平衡始终是氯碱工业发展中的一个恒定的矛盾4。(3)腐蚀和污染 氯碱产品如烧碱、盐酸等均具有强腐蚀性,在生产过程中
14、使用的原材料如石棉、汞和所产生的含氯废气都可能对环境造成污染,因此防止腐蚀和三废处理也一直是氯碱工业的努力方向5。选择正确的防腐材料,选择有资格,有经验的施工单位,不但可以确保良好的施工质量,起到应有的防腐效果,从而大大延长设备的使用寿命,为企业降低生产成本和维修费用,创造更大的利润.这也是防腐专业人员的价值所在6。1.1.3氯碱工业在国民经济中的地位食盐电解联产的烧碱、氯气和氢气,在国民经济的所有部门均很需要,除应用于化学工业本身外,在轻工、纺织、石油化工、有色金属冶炼和公用事业等方面均有很大用途,作为基本化工原料的“三酸二碱”中,盐酸、烧碱就占其中两种,而且氯气和氢气还可进一步加工成许多化
15、工产品。所以氯碱工业及相关产品几乎涉及到国民经济及人民生活的各个领域7。烧碱是基本化工原料之一,它的主要用途最早从制造肥皂开始,后来逐渐用于造纸、纺织、印染等工业。六十年代后,随着石油化工的发展,进一步扩大了烧碱的用途。因此,烧碱在国民经济中占有重要地位。烧碱在棉纤维的纺织、印染中,主要用作棉布的退浆剂、煮炼剂和丝光剂。在生产:粕波纤维时,需用烧碱处理含纤维素的原料,将其中的半纤维索、本质素除去。每生产1吨粘胶纤维需要高纯烧碱1吨左右。生产1吨肥皂约需要烧碱180kg,1吨合成洗涤剂则需要烧碱150公斤左右。在制皂工业中,烧碱是制造肥皂、合成洗涤剂的原料。在造纸工业上,烧减的用量亦很大,在我国
16、约占全年产量的三分之一左右。1.1.4国内氯碱的现状和发展中国氯碱工业始于20世纪20年代末。1949年前,烧碱平均年产量仅15kt,氯产品仅盐酸、漂白粉、液氯等少数品种。1949年后,在提高设备生产能力的基础上,对电解技术和配套设备进行了一系列改进。50年代初,建成第一套水银电解槽,开始生产高纯度烧碱。不久,又研制成功立式吸附隔膜电解槽,并在全国推广应用。50年代后期,新建长寿、株洲、北京、葛店等十多个氯碱企业及其他小型氯碱厂,到60年代全国氯碱企业增至44个。70年代初,氯碱工业中阳极材料进行了重大革新,开始在隔膜槽和水银槽中用金属阳极取代石墨阳极。80年代初,建成年产100kt烧碱的47
17、型金属阳极隔膜电解槽系列及其配套设备。至此,全国金属阳极电解槽年生产能力达800kt碱,约占生产总量的1/3。在此期间,氯碱工业中的整流设备、碱液蒸发,以及氯气加工、三废处理等工艺也都先后进行了改革。1983年烧碱产量为2123kt,仅次于美国、联邦德国、日本、苏联。氯碱工业,在我国国民经济中占有重要的地位。然而近年来,由于市场的竞争日益激烈,我国各氯碱企业为了提高自身的竞争力,纷纷扩大烧碱装置规模,从1999年开始,掀起了一轮烧碱扩建高潮,到2000年其生产能力已从1998年的6 860 kt/a增至8 000 kt/a,目前我国烧碱的总生产能力已经达到8 620 kt/a,居世界第2位。如
18、此快速的增长,使国内烧碱市场趋于饱和状态,而且这种扩建热潮目前还在继续,齐鲁石化公司氯碱厂正在扩建的200 kt/a的离子膜装置,上海氯碱化工股份有限公司计划再建400 kt/a的装置,其他的一些厂家的计划项目估计还有700 kt/a, 如果这些计划项目得以实施,我国的烧碱生产能力将达到近10 000 kt/a。随着生产能力的不断增加,近年来烧碱的产量也不断增加,2002年全国烧碱产量达8 089 kt,为历史最高纪录,与2001年的7 135.2 kt相比,增长幅度为13.4%。目前烧碱的生产方法几乎全部采用电解食盐水的方法,这样,每生产1 t烧碱则联产0.88 t氯气。2001年在生产烧碱
19、的同时,产出氯气6 280 kt;2002年则同时产出氯气7 120 kt。随着离子膜法新装置的建成,造成严重环境污染的水银法已停止生产,苛化法的产量也相当少,我国目前烧碱的主要生产方法是隔膜法和离子膜法。我国氯碱产业目前正处于成长期向成熟期过渡的阶段,其主要特点是产业增长速度将有所减慢,技术趋于成熟,产品差异化程度较低,行业进入门槛降低,电力、煤炭、制盐、塑料加工等行业的企业开始大量介入。今后几年,国内氯碱产业的市场竞争将进一步加剧,成本竞争将成为最主要的竞争方式。我国氯碱产业通过这一轮高速发展,形成了较为雄厚的产业基础,呈现出向大规模、集约化方向发年,全国烧碱企业平均产能约七万展的趋势。2
20、005吨,预计到 2010年将达 10万吨以上,重点企业烧碱产能将向 20万30万吨发展。氯碱产业是基本化工原材料产业,其主要产品烧碱、氯气和氢气,广泛应用于轻工、化工、纺织、建材、国防、冶金等各个领域。目前发达国家氯碱产品人均消费量约2530kg/a ,而我国仅为4.05.0kg/a因此氯碱产业在我国仍将有很大的发展潜力。但也应看到,目前国内氯碱产业的发展存在一定程度的过热和无序,今后一段时期将可能出现较为激烈的竞争局面。今后,原料和能源供应仍将成为影响我国氯碱产业发展的重要因素。原盐将从供应充裕转为供应相对不足,卤水和进口盐使用量将显著增加,盐碱联合将成为发展趋势;乙烯供应仍将成为制约我国
21、 PVC发展的主要因素之一;电石将成为比乙烯更为重要的氯碱原料,在山西、内蒙古、宁夏、陕西等西部地区,由于有丰富的煤炭、石灰石资源,且能源供应价格便宜,电石法PVC和烧碱项目将有明显的竞争优势。氯碱产业属高耗能产业,电力成本占总成本的百分之六十左右。近几年,我国大范围的电力紧张和电价上涨,直接影响了氯碱产业的经济效益。采用热电联产可充分利用能源,大大降低氯碱产品生产成本。此外,氯碱企业与电力企业建立战略联盟,实施点对点的直供电,也可有效降低氯碱生产成本。今后,以热电联产和直供电为主要方式的电-碱联合将成为氯碱产业的重要发展趋势。未来我国氯碱行业的产业格局应当是以区域性、功能型企业集团为主体的市
22、场竞争格局,届时两种类型的企业在市场上将具有竞争力。一种类型是同时拥有生产原料优势、生产成本优势的企业,发展成为产业链一体化的大型生产型氯碱企业;另一种类型是处于具有特殊资源地区的企业,如贴近最大的消费市场,或紧靠大型港口,以发展服务型业务为主,掌握一定的国际国内流通市场的话语权。从长远看,随着电力、盐业体制改革深入,我国氯碱产业的资源优势将会逐步显现出来。同时,国内氯碱企业将更多地关注上游产业,优化配置资源,上下游一体化,形成合理的产业链,提高核心竞争力。碱电联合、碱盐联合将成为发展趋势,有条件的企业甚至可以采取煤、盐-电-碱-塑料加工及建材的大联合模式8。发展循环经济,提高资源利用率,是实
23、施可持续发展战略的重要途径。其基本特征就是低消耗,低排放,高效率,是对大量生产,大量消费,大量废弃的传统增长模式的根本变革。近年来,化工企业在推动国民经济切实走新型工业化道路,坚持节约发展,清洁发展,安全发展等方面发挥了核心作用。在生产中运用减量,再利用,再循环的基本原则,成为实现循环经济可持续发展的主要动力9。1.2烧碱的生产1.2.1隔膜法制碱及水银法制碱隔膜法制碱可分为普通隔膜和改性隔膜。普通隔膜存在隔膜厚、隔膜电阻高、运行寿命短、易溶胀、易出现氯中氢含量高、抗运行条件变化能力差、安全性能差等缺点;改性隔膜因添加了改性剂,其性能得到很大改善。常用改性剂有乳液和纤维等品种。目前国内使用的改
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