合成氨变换工段工艺中变串低变换热方案设计书.pdf
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1、2009 级应用化工生产技术专业题目:合 成 氨 变 换 工 段 中 变 串低 变 工 艺 换 热 设 计时间:2012 年 6 月学 生 姓 名:杨丽娟指 导 教 师:李发达班级:2009 级应用化工生产技术(4)班2011年 1 月 29 日酒泉职业技术学院 2012 届各专业毕业论文(设计)成绩评定表姓名杨丽娟班级09 应化(4)班专业应用化工生产技术指导教师第一次指导意见指导教师第二次指导意见指导教师第三次指导意见指导教师评语及评分成绩:签字(盖章)年月日答辩小组评价意见及评分成绩:签字(盖章)年月日教案系毕业实践环节指导小组意见签字(盖章)年月日学院毕业实践环节指导委员会审核意见签字
2、(盖章)年月日说明:1、以上各栏必须按要求逐项填写。2、此表附于毕业论文(设计)封面之后。摘 要换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造在换热器的材料具有抗强腐蚀性能。换热器的分类比较广泛:反应釜、压力容器冷凝器、反应锅、螺旋板式换热器、波纹管换热器、列管换热器、板式换热器、螺旋板换热器、管壳式换热器、容积式换热器、浮头式换热器、管式换热器、热管换热器、汽水换热器、换热机组、石墨换热器空气换热器、钛换热器。在合成氨生产过程中,换热器应用十分广泛,主要用于热量的交换和回收。变换工段中主要涉及一氧化碳的转化和能量的回收利用,
3、列管换热器在传热效率,紧凑性和金属耗量不及某些换热器,但它具有结构简单,坚固耐用,适用性强,制造材料广泛等独特优点,因而,在合成氨变换工段选择列管式换热器,而本设计主要对该换热器进行相关选型和计算。关键词换热器,变换,设计文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4
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10、R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E
11、4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:C
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14、4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码
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16、HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8第一章绪论1.1 合成氨技术进展综述氨是最为重要的基础化工产品之一,其产量居各化工产品首位;同时也是能源消耗的大户,世界上大约有10%的能源用于生产合成氨。氨主要用于农业,合成氨是氮肥工业的基础,氨本身是重要的氮素肥料,其他氮素肥料也大多是先合成氨,再加工程尿素或各种铵盐肥料,这部分约占70%的比例,称之
17、为“化肥氨”;同时氨也是重要的无机化学和有机化学工业基础原料,用于生产铵、胺、染料、炸药、制药、合成纤维、合成树脂的原料,这部分约占30%的比例,称之为“工业氨”。未来合成氨技术进展的主要趋势是“大型化、低能耗、结构调整、清洁生产、长周期运行”。1.1.1 世界合成氨技术现状及进展自 20 世纪 20 年代第一套合成氨工业投产以来,尽管合成氨生产的基本原理未变,但在合成气制备、合成气净化、氨合成等工艺单元,均取得了重大的技术进步,实现了不少单元技术的革新,以至全流程的更新,使装置规模不断扩大,能量消耗逐步接近理论值。与此同时,在天然气、重油和煤等制氨原料中,由于天然气具有投资省、能耗低的明显经
18、济性优势,使世界上约有85%的装置以天然气为原料。因此合成氨技术的发展主要体现在天然气制氨的技术进步中。20 世纪 60 年代中期,美国凯洛格公司首先开发出以天然气为原料、日产1000 吨的大型合成氨技术,其装置在美国投产后每吨氨能耗达到42.0 吉焦的先进水平。凯洛格传统合成氨工艺首次在合成氨装置中,采用了离心式压缩机,并将装置中工艺系统与动力系统与动力系统非有机结合起来,实现了装置的单系列大型化(无并行装置)和系统能量自我平衡(即无能量输入),是传统型制氨工艺的最显著特征。称为合成氨工艺的“经典之作”。之后ICI-Uhde、Topsoe、Braun 公司等相继开发出与凯洛格工艺技术,其中T
19、opsoe 和 ICI在以清幽为原料的制氨技术方面,处于世界领先地位。这是合成氨工业史上的第一次技术变革和飞跃。1.1.2 我国合成氨技术的基本状况我国氮肥工业自20 世纪 5 年代以来,不断发展壮大,目前合成氨产量已跃居世界第一位,现已掌握了以焦煤、无烟煤、焦炉气、天然气及油田伴生气和液态烃多种原料生产合成氨、尿素的技术,形成了特有的煤、石油、天然气原料并存和大、中、小生产规模并存的生产格局。目前合成氨总生产能力为4500 万 t/a 左右,氮肥工业已基本满足了国内需求,在与国际接轨后,具备与国际合成氨产品竞争的能力今后的发展重点是调整原料和产品结构,进一步盖上经济性。我国目前有大型合成氨装
20、置共计34 套,生产能力约1000 万 t/a;其下游产品除1 套装置生产硝酸磷肥之外,均为尿素。按照原料类型分:以天然气(油田气)为原料的17套,以轻油为原料的6 套,以重油为原料的9 套,以煤为原料的2 套。除上海吴泾化工厂文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R
21、3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4
22、M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD5R1I4K6D4 HN10R3N4W2G3 ZZ4E4M6J4M8文档编码:CD
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