年产18万吨合成氨脱碳工段毕业设计样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。LULIANG UNIVERSITY分类号: 密 级: 毕业设计题 目: 年产18万吨合成氨脱碳工段 工艺设计 系 别: 化学化工系 专业年级: 化学工程与工艺 级 姓 名: 学 号: 0707102 指导教师: 讲师 05月25日 原 创 性 声 明本人郑重声明: 本人所呈交的毕业论文, 是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业论文中凡引用她人已经发表或未发表的成果、 数据、 观点等, 均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外, 不包含任何其它个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体
2、, 均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名: 日 期: 5月28日 关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师指导下所完成的论文及相关的资料( 包括图纸、 试验记录、 原始数据、 实物照片、 图片、 录音带、 设计手稿等) , 知识产权归属吕梁学院。本人完全了解吕梁学院有关保存、 使用毕业论文的规定, 同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版, 允许论文被查阅和借阅; 本人授权吕梁学院能够将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索, 能够采用任何复制手段保存和汇编本毕业论文。如果发表相关成果, 一定征得指导教师同意, 且第一署名单位为吕梁学院
3、。本人离校后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时, 第一署名单位依然为吕梁学院。论文作者签名 日 期: 5月28日 指导老师签名: 日 期: 摘 要脱碳工段是合成氨工程中必不可少的工段之一, 二氧化碳吸收塔和溶液再生塔是脱碳过程中不可缺少的塔设备。合成氨厂无论使用何种原料制成原料气, 经变换后, 都含有大量的二氧化碳。这些二氧化碳如果不在合成氨工序前及时除净, 氨的合成就无法进行下去; 另一方面, 二氧化碳本身是制取尿素、 碳酸氢铵等产品的原料, 也可加工成干冰、 食品级二氧化碳。二氧化碳吸收塔的设计具有回收二氧化碳的功能。本文权衡众多合成氨脱碳方法之利弊, 最终选择碳酸丙烯酯脱碳
4、法。首先进行工艺流程分析并根据工艺参数及有关标准进行二氧化碳吸收塔和解析塔内的物、 热量衡算; 其次就二氧化碳吸收塔、 溶液再生塔等设备利用物理吸收机理、 传质传热方程、 溶液物性数据等方面的知识进行塔体的总体结构设计和计算。 关键词: 碳酸丙烯酯法; 脱碳工艺; 工程设计 Abstract Decarbonizing section is one of the absolutely necessary sections in the Synthetic Ammonia, and the Carbon dioxide absorption tower and the solution rege
5、neration tower are indispensable tower equipment in the Synthetic Ammonia. Whether the ammonia plant use what raw materials to make feed gas, it contains large amount Carbon dioxide after transformation. The ammonia can not be synthesized if these Carbon dioxide are not removable in time. the other
6、hand, the Carbon dioxide is the raw material of the urea and ammonium bicarbonate etc,it can be processed carbon dioxide ice, food grade Carbon dioxide. Designing Carbon dioxide absorption tower is function to recovery Carbon dioxide. This paper tradeoff advantages and disadvantages of much approach
7、 to decarbonization, propylene carbonate (PC) decarboniza-tion is selected finally. The technological process was analyzed, and the material and heat was balanced according to parameters and relevant standards firstly. The tower body general structure was designed calculation by using physical absor
8、ption Mechanism, mass transfer and heat transfer equation, solution -physical data stc secondly. And then the strength of the Carbon dioxide absorption tower and the solution regeneration tower are checked. The decarbonizing section structural arrangement was reasonable design finally. Key Words: De
9、carbonization process; Carbon dioxide removal with PC method; Proeess design 目 录第1章 绪 论- 1 -1.1 合成氨工业概况- 1 -1.1.1 中国合成氨工业发展概况- 1 -1.1.2 发展趋势- 2 -1.1.3合成氨生产工艺简述- 2 -1.1.4合成氨工业中脱碳单元的作用- 3 -1.1.5 脱碳方法概述- 3 -1.2 净化工序中脱碳方法- 3 -1.2.1 化学吸收法- 4 -1.2.2 物理吸收法- 5 -1.2.3 物理化学吸收法- 7 -1.2.4 固体吸附- 7 -1.3 碳酸丙烯酯( PC
10、) 法法脱碳工艺基本原理- 7 -1.3.1 PC法脱碳技术国内外现状- 7 -1.3.2 发展过程- 7 -1.3.3 技术经济- 8 -1.3.4 工艺流程- 8 -1.3.5 存在的问题及解决的办法- 9 -1.3.6 PC法脱碳技术发展趋势- 10 -1.4工艺设计的意义和目的- 11 -第2章 物、 热量恒算- 11 -2.1 计算依据CO2的PC中的溶解度关系- 12 -2.2 PC的密度与温度的关系- 12 -2.3 PC的蒸汽压- 12 -2.4 PC的黏度- 12 -2.5 物料衡算- 13 -2.5.1 各组分在PC中的溶解量- 13 -2.5.2 溶剂夹带量- 13 -2
11、.5.3 溶液带出的气量- 13 -2.5.4出脱碳塔净化气量- 14 -2.5.5计算PC循环量- 14 -2.5.7 带出气体的质量流量- 14 -2.5.8 验算吸收液中净化气中CO2的含量- 14 -2.5.9 出塔气的组成- 15 -2.6 热量衡算- 15 -2.6.1 混合气体的定压比热容- 15 -2.6.2 液体的比热容- 16 -2.6.3 CO2的熔解热- 16 -2.6.4 出塔溶液的温度- 16 -3.1 确定吸收塔塔径及相关参数- 17 -3.1.1 求取泛点气速和操作气速- 17 -取- 17 -3.1.2 求取塔径- 17 -3.1.3 核算操作气速- 18 -
12、3.1.4 核算径比- 18 -3.1.5 校核喷淋密度- 18 -3.2 填料层高度的计算- 18 -3.2.1建立相应的操作线方程和向平衡方程- 18 -3.2.2 利用两线方程求取传质推动力- 19 -3.2.3 气相传质单元数的计算- 19 -3.2.4 气相总传质单元高度- 20 -3.2.5 塔附属高度- 25 -3.2.9 防涡流挡板的选取- 27 -3.3 确定解吸塔塔径及相关参数- 28 -3.3.2 求取塔径- 29 -3.3.4 核算径比- 30 -3.4.1 建立相应的操作线方程和向平衡方程- 30 -3.4.2 利用两线方程求取传质推动力- 31 -3.4.3 传质单
13、元数的计算- 31 -3.4.4 气相总传质单元高度- 32 -3.4.6 填料层压降计算- 36 -3.4.7 初始分布器和再分布器设计- 37 -3.4.8 气体分布器- 38 -3.4.9 丝网除沫器- 38 -总论与评价- 40 -参考文献- 41 -致 谢- 42 -第1章 绪 论1.1 合成氨工业概况1898年, 德国A.弗兰克等人发现空气中的氮能被碳化钙固定而生成氰氨化钙( 又称石灰氮) , 进一步与过热水蒸气反应即可获得氨: CaCN23H2O2NH3CaCO3在合成氨工业化生产的历史中, 合成氨的生产规模(以合成塔单塔能力为依据)随着机械、 设备、 仪表、 催化剂等相关产业的
14、不断发展而有了极大提高。50年代以前, 最大能力为200吨/日, 60年代初为400吨/日, 美国于1963年和1966年分别出现第一个600吨/日和1000吨/日的单系列合成氨装置, 在60-70年代出现1500-3000吨/日规模的合成氨。世界上85%的合成氨用做生产化肥, 世界上99%的氮肥生产是以合成氨为原料。虽然全球一体化的发展减少了用户的选择范围, 但市场的稳定性却相应地增加了, 世界化肥生产的发展趋势是越来越集中到那些原料丰富且价格便宜的地区, 中国西北部有蕴藏丰富的煤炭资源, 为发展合成氨工业提供了极其便利的条件。1.1.1 中国合成氨工业发展概况中国是一个人口大国, 农业在国
15、民经济中起着举足轻重的作用, 而农业的发展离不开化肥。氮肥是农业生产中需要量最大的化肥之一, 合成氨则是氮肥的主要来源, 因而合成氨工业在国民经济中占有极为重要的位置。 中国合成氨工业始于20世纪30年代, 经过多年的努力, 中国的合成氨工业得到很大的发展, 建国以来合成氨工业发展十分迅速, 从六十年代末、 七十年代初至今, 中国陆续引进了三十多套现代化大型合成氨装置, 已形成中国特有的煤、 石油、 天然气原料并存和大、 中、 小规模并存的合成氨生产格局。当前中国合成氨产能和产量己跃居世界前列。可是, 由于在中国合成氨工业中, 中小型装置多, 技术基础薄弱, 国产化水平低, 远远不能满足农业生
16、产和发展的迫切需要, 因此, 开发新技术的同时利用计算机数学模型来提高设汁、 生产、 操作和管理等的核算能力, 促进设计、 管理和生产操作的优化, 从而推动合成氨工业发展, 提升整体技术水平, 己成为国内当前化学工程科研、 工程设计的重要课题。中国的合成氨原料主要集中在重油, 天然气和煤, 到当前为, 中国化肥产量己居世界第一位。但人均耕地面积只有世界平均水平的47%, 而人口在本世纪中叶将达到约16亿, 粮食始终是至关重要的问题。化肥对农作物的增产作用己为大家所公认, 中国施肥水平还有很大的提高空间, 特别是中西部市场。与国外比较, 中国氮肥行业主要存在一些比较严重的问题, 集中表现为装置规
17、模小, 因而有效生产能力不足, 致使行业整体竟争能力差。进入WTO后, 氮肥行业这种结构性矛盾日趋显著, 成为影响行业发展的一个主要因素。对原有合成氨装置进行改扩建, 利用国家对农业的倾斜政策, 节能技术改造见效快、 可很快提高企业生产规模, 改扩建改造会给企业带来了巨大的经济和社会效益。1.1.2 发展趋势原料路线的变化方向。从世界燃料储量来看, 煤的储量约为石油、 天然气总和的10倍, 自从70年代中东石油涨价后,从煤制氨路线重新受到重视,但因以天然气为原料的合成氨装置投资低、 能耗低、 成本低的缘故,预计到20世纪末,世界大多数合成氨厂仍将以气体燃料为主要原料。节能和降耗。合成氨成本中能
18、源费用占较大比重, 合成氨生产的技术改进重点放在采用低能耗工艺、 充分回收及合理利用能量上, 主要方向是研制性能更好的催化剂、 降低氨合成压力、 开发新的原料气净化方法、 降低燃料消耗、 回收和合理利用低位热能等。现在已提出以天然气为原料的节能型合成氨新流程多种, 每吨液氨的设计能耗可降低到约29.3GJ。与其它产品联合生产。合成氨生产中副产大量的二氧化碳, 不但可用于冷冻、 饮料、 灭火, 也是生产尿素、 纯碱、 碳酸氢铵的原料。如果在合成氨原料气脱除二氧化碳过程中能联合生产这些产品, 则能够简化流程、 减少能耗、 降低成本。中国开发的用氨水脱除二氧化碳直接制碳酸氢铵新工艺, 以及中国、 意
19、大利等国开发的变换气气提法联合生产尿素工艺, 都有明显的优点。1.1.3合成氨生产工艺简述合成氨是一个传统的化学工业, 诞生于二十世纪初。就世界范围来说, 氨是最基本的化工产品之一, 其主要用于制造硝酸和化学肥料等。合成氨的生产过程一般包括三个主要步骤: (l)造气, 即制造含有氢和氮的合成氨原料气, 也称合成气; (2)净化, 对合成气进行净化处理, 以除去其中氢和氮之外的杂质; (3)压缩和合成, 将净化后的氢、 氮混合气体压缩到高压, 并在催化剂和高温条件下反应合成为氨。其生产工艺流程包括: 脱硫、 转化、 变换、 脱碳、 甲烷化、 氨的合成、 吸收制冷及输入氨库和氨吸收八个工序1。在合
20、成氨生产过程中, 脱除CO2是一个比较重要的工序之一, 其能耗约占氨厂总能耗的10%左右。因此, 脱除CO2, 工艺的能耗高低, 对氨厂总能耗的影响很大, 国外一些较为先进的合成氨工艺流程, 均选用了低能耗脱碳工艺。中国合成氨工艺能耗较高, 脱碳工艺技术也显得比较落后, 因此, 结合具体情况, 推广应用低能耗的脱除CO2工艺, 非常有必要。1.1.4合成氨工业中脱碳单元的作用在最终产品为尿素的合成氨中, 脱碳单元处于承前启后的关键位置, 其作用既是净化合成气, 又是回收高纯度的尿素原料CO2。以沪天化1000T/d合成氨装置脱碳单元为例, 其需要将低变出口的CO2含量经吸收后降到0.1%以下,
21、 以避免甲烷化系统超温并产生增加能耗的的合成惰气, 同时将吸收的CO2再生为99%纯度的产品CO2。在此过程中吸收塔压降还应维持在合理范围内以降低合成气压缩机的功耗。系统的扩能改造工程中, 脱碳单元将为系统瓶颈, 脱碳运行的好坏, 直接关系到整个装置的安全稳定与否。脱碳系统的能力将影响合成氨装置的能力, 必须同步进行扩能改造。可是不论用什么原料及方法造气, 经变换后的合成气中都含有大量的CO2, 原料中烃的分子量越大, 合成气中CO2就越多。用天然气(甲烷)为原料的烃类蒸汽转化法所得的CO:量较少, 合成气中CO2浓度在15-20%, 每吨氨副产CO2约1.0-1.6吨。这些CO2如果不在合成
22、工序之前除净, 不但耗费气体压缩功, 空占设备体积, 而且对后续工序有害。另外, CO2还是重要的化工原料, 如合成尿素就需以CO2为主要原料。因此合成氨生产中把脱除工艺气中CO2的过程称为”脱碳”, 在合成氨尿素联产的化肥装置中, 它兼有净化气体和回收纯净CO2的两个目的。1.1.5 脱碳方法概述由变换工序来的低变气进脱碳系统的吸收塔, 经物理吸收或者化学吸收法吸收二氧化碳。出塔气中二氧化碳含量要求小于0.1%。为了防止气体夹带出脱碳液, 脱碳后的液体进人洗涤塔, 用软水洗去液沫后再进入甲烷化换热器。脱碳塔出来的富液经换热器后, 减压送至二氧化碳再生塔, 用蒸汽加热再沸器, 再脱去二氧化碳。
23、为了提高脱碳效率和净化反, 主要进行脱碳液酌组分分析和服碳塔出u净化气中二氧化碳的分析。由再生塔顶出来的二氧化族, 经空冷器和水冷器, 气体温度降至40, 再经二氧化碳分离器除去冷凝水, 送到尿素车间作原料。再生后的脱碳掖(贫液), 先进溶液空冷器, 冷却至65左右, 由溶液循环泵加压, 再经溶液水冷器冷却至40后, 送人二氧化碳吸收塔循环使用。1.2 净化工序中脱碳方法在合成氨的整个系统中, 脱碳单元将为系统关键主项, 脱碳工序运行的好坏, 直接关系到整个装置的安全稳定与否。脱碳系统的能力将影响合成氨装置和尿素装置的能力。CO2是一种酸性气体, 对合成氨合成气中CO2的脱除, 一般采用溶剂吸
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