年产10万吨甲醇精馏工段设计(共55页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上* * 学 院毕 业 设 计设计题目:年产10万吨甲醇精馏工段工艺设计 系 别: 环境与化学工程系 班 级: 姓 名: 指 导 教 师: 2011年6月3 日专心-专注-专业唐山学院毕业设计(论文)任务书 环境与化学工程 系 化学工程与工艺 专业 班 姓名: 毕业设计(论文)时间: 2011 年 3 月 21 日 至 2011 年 6 月 3 日毕业设计(论文)题目: 年产10万吨甲醇精馏工段工艺设计 1.毕业设计(论文)的目的和意义在世界基础有机化工原料中,甲醇消费量仅次于乙烯、丙烯和苯,是一种很重要的大宗化工产品。甲醇作为基础有机化工原料,用来生产甲醛、甲胺、醋酸
2、等各种有机化工产品。根据对汽车代用能源的预测,甲醇是必不可少的替代品之一。甲醇制烯烃的预期经济效益可以和以石脑油和轻柴油为原料制烯烃大体相近。甲醇制烯烃的技术开发,将有效改善乙烯、丙烯等产业对石油轻烃原料资源的过度依赖,开辟出一条新的烯烃生产途径。因此,甲醇工业的发展具有战略意义。甲醇生产工艺技术的进步对甲醇工业的发展起到很大的促进作用。2.毕业设计(论文)课题任务的内容和要求查阅文献,了解国内外本课题的研究现状,熟悉和掌握与课题相关的理论基础知识。根据设计任务,查阅有关资料、文献,搜集必要的技术资料,工艺参数,进行生产方法的选择比较,工艺流程的论证。通过论证分析和技术经济比较,确定较为合理的
3、精馏工段工艺流程。根据设计结论对所需设备进行选型。进行甲醇精馏工段的热量衡算、物料衡算。通过对物料进行工艺计算,大致确定主要设备的的工艺尺寸。绘制图纸4张:工艺流程图、重点主设备结构图、部分车间平面图、部分车间竖面图。3.毕业设计(论文)成果的要求进行工艺流程与工艺条件确定的论证。通过论证分析,确定较为合理的精馏工段工艺流程,进行甲醇该工段的物料衡算、热量衡算。进行主要塔设备的相关工艺计算。绘制图纸4张:工艺流程图、重点主设备结构图、部分车间平面图、部分车间竖面图。最后撰写论文,完成毕业设计。毕业设计(论文)进度计划安排阶段应完成的主要工作起止教学周1查阅相关文献,论文总体设计,填写工作进度计
4、划表,撰写开题报告4-52生产方法的选择比较63工艺流程的确定,物料衡算7-84热量衡算及设备计算9-105图纸的绘制,数据整理11-146整理试验数据,撰写论文,上交指导老师157论文答辩168主要参考文献1 刘光启,马连湘,刘杰化学化工物性数据手册(有机卷)M化学工业出版社20025: 5596132 夏清,陈常贵化工原理(上册)M修订版天津大学出版社200913 Robert HWilliams Eric DLarson.Reproduced with permission from Energy for Sustainable DevelopmentJ200312:1031054 魏文
5、德有机化工原料大全(第二版)上卷M化学工业出版社19911:8065 Dimmling WSeipenbusch RHydrocarbon Processing1975,45(9):1696 Othmer D F Methanol-aversatile Synfuel19837 陈平现代化工J1996,16(12):368 谢克昌,房鼎业甲醇工艺学M化学工业出版社201059 丁振亭吉化科技J1995,3(1):1310 中国化工信息J1997,(13):61011 煤化工J2010,第一期12 夏清,陈常贵化工原理(下册)M修订版.天津大学出版社2009113 刘光启,马连湘,刘杰化学化工物
6、性数据手册(无机卷)M化学工业出版社20024: 34414 贾绍义,柴诚敬化工原理课程设计M天津大学出版社20091:11912115 刁玉玮,王立业,俞健良化工设备机械基础M大连理工大学出版社20091:309310指导教师(签名): 审批人(签名):年产10万吨甲醇精馏工段工艺设计摘要甲醇作为重要的有机化工原料,对其质量提出了更多更高的要求。如今了解和熟悉甲醇精制的过程变得越来越普遍。而通过精馏操作,可以将粗甲醇进行精制。本设计需要将原料粗甲醇精制到含醇量99.95%的纯度。根据现代对甲醇精馏工艺设计的了解,甲醇三塔精馏技术以其能耗低、产品质量好的优点领先于其他工艺。所以本设计以三塔精馏
7、工艺为依据,通过对粗甲醇进行物料衡算、能量衡算,设备选型,以及对主要设备常压塔的工艺尺寸计算,车间布局等完成本次初步设计,对提纯粗甲醇有更深刻的认识。关键词:甲醇 工艺设计 三塔精馏 常压塔 The Process Design of SectionAnnual Output of 10Tons of MethanolDistillationAbstractMethanol ,as an important organic chemical raw material,should be put forward more requirements for higher quality. Now
8、understanding and getting familiar with the refining process of methanol are becoming more common. Through the distillation operation, we can refine crude methanol. Thedesign needs to refine the methanol material till its contained alcohol purity amount to a percentage of 99.95. According to a moder
9、n understanding of the distillation process design of methanol, the three-tower-distillation technique of methanol is ahead of other processes for its low power consumption and the good quality of its products. Based on the three-tower-distillation process,this design does the material calculation,
10、energy calculation and equipment selection for raw methanol. I also calculate the size of the main process equipment-atmospheric tower,make the layout of the workshop for the preliminary design and enable people to have a more profound understanding of the purification coarse for methanol. Key words
11、:Methanol;Process design;Three-tower-distillation;Atmospheric tower目 录1前言1.1甲醇的性质1.1.1 甲醇的物理性质甲醇是最简单的饱和一元醇,化学式为:,在常温常压下,单质甲醇是无色、易挥发、有酒精气味的有毒液体。能与水、醇类、乙醚、苯、酯类、卤代烃和许多其他有机溶剂互溶,但是不与脂肪烃类化合物混溶。它相关的部分物理性质可见下表1-1:表1-1 甲醇的部分物理性质1项目数值项目数值液体密度kg/m3 (20)804.8熔点/-97.5气体密度kg/m3 (100)3.984闪点(闭环)9.4气体粘度(100)12.3沸点6
12、4.6液体粘度 (20)0.580表面张力mN/m(20)22.071.1.2 甲醇的化学性质甲醇为最简单的饱和脂肪醇,其化学性能活泼,易燃烧。相关反应诸多,例如其氧化反应、酯化反应、卤化反应、脱水反应、甲基化反应等等。1.2 甲醇的用途甲醇是很重要的有机化工原料和溶剂,当前,世界上甲醇的生产能力为每年近千万吨,其中将近30%至40%的甲醇用于生产甲醛。此外,在合成材料、医药、农药、香料、染料和油漆等工业中,甲醛是不可缺少的溶剂和原料。甲醇在能源方面的用途早在上世纪90年代就得到了快速的发展,例如甲醇制备甲基叔丁基醚燃料电池2、燃料甲醇3等等。此外,甲醇低压羰基化制备乙酸的技术在近年来也发展很
13、快,已经成为生产乙酸的主要方法4。以甲醇为原料制得的人工蛋白称为甲醇蛋白。含有丰富的维生素和蛋白质,营养价值超过粮食和大豆油饼,成本比鱼粉便宜,无毒,收率高5。上世纪80年代以来,甲醇的非化工用途受到人们的重视,并为甲醇的用途开辟一个新的领域。甲醇和燃料油相比是一类廉价、辛烷值高(高达110)、热效率高、对环境的污染小的液体燃料。甲醇若直接作为汽车发动机的燃料,虽然热值只有汽油的一半,但它使汽车行驶一样的里程消耗的甲醇和汽油之比不是2:1,而仅为1.07:16,其热效率高出汽油90%以上。可见,甲醇作发动机的燃料,经济上是合理的,所以可以代替汽油作为轮船、机车、飞机的燃料,也可以做发电厂轮机的
14、燃料。甲醇还可以与汽油掺混燃烧,作为汽车的燃料4。1.3 甲醇工业的发展及现状1.3.1甲醇的消费量80年代以来,世界的甲醇总需求量增长很快,平均年增长率约8%。市场的需求必然导致甲醇产量的迅速增加。1982年全世界的甲醇产量不足1.2,而1990年超过了,更甚者1995年达到了7,同年世界甲醇的消费总量为。预计到2015年达到约7200万吨8。我国甲醇的消费增长也很快,从1957年的1.664kt,到1970年的83kt,再到1990年的660kt、1991年的780kt9,而1995年已经达到1133.8kt,1996年达到1081.8kt10,2005年7200kt,2008年实际产量达
15、到11260kt,到了2009年全年产量达到近11160kt11,新增甲醇装置18套,新增产能约为850万吨,而且各地还在筹划建设的甲醇产能高达4320万吨,其中相当一分不分是配套生产其他煤化工产品的8。1.3.2 世界甲醇工业发展概况 甲醇最早是由木材和木质素干馏而制得的,俗称木醇。到了1661年,德国的Robert Boyle发现焦木酸含有一种“中性物质”,称它为木醇(Wood Alcohol)。木材在较长时间加热炭化的过程中,会产生可凝和不可凝挥发性物质,被称之为焦木酸的可凝性液体中含有甲醇、焦油和乙酸。除去焦油的焦木酸可以通过精馏分离出天然的甲醇和乙酸,这是生产甲醇的最古老的方法。美国
16、在20世纪的70年代初才完全摒弃了这一方法。1934年,Damds 和 Peligt一起从焦木酸中分离出了甲醇,并且测定了甲醇的分子量。甲醇的大规模工业化生产是以20世纪20年代高压法合成甲醇作为标志。1913年,德国BASF公司在高压合成氨的实验装置上进行一氧化碳和氢气合成含氧化合物的研究,于1923年在德国Leuna建成世界上第一座年产3000吨合成甲醇生产装置,并成功投产。该装置采用了Zn-Cr氧化物作为催化剂,一氧化碳和氢气作为原料,压力30至35MPa,温度300至400条件下进行。1965年采用这样的方法生产的甲醇已经达到了298.8万吨。高压法甲醇生产装置成功投产后,引起了世界各
17、国广泛重视,纷纷开展甲醇实验室研究进行合成和工业生产开发。1927年,美国的Commerical Solvent公司建成世界第一座以一氧化碳和氢气作为原料合成甲醇的工业装置,并且投入工业生产。该装置所采用的催化剂为Zn-Cr氧化物或者Cu-Zn-Cr氧化物,反应的压力为31.6Mpa,产物组成为68%甲醇和32%水。由于经济方面的原因,该装置1951年停止使用。高压法合成甲醇的工业投资很大,生产成本太高。为此,世界各国一直在探求可以降低合成压力的工业生产方法。英国ICI公司和德国的Lurgi公司分别成功研制出了中低压甲醇合成催化剂,降低了反应的压力,极大促进了甲醇生产的高速发展。与此同时,世界
18、其他的化学公司也相继开发自己的中低压甲醇合成工艺,建设甲醇合成装置,但是ICI和Lurgi中低压法合成工艺发展的最快。到了1982年,世界各国所采用ICI中低压法生产的甲醇年总量达到1028万吨,占世界甲醇总量的近50%,装置的规模一般为年产5.0-82.5万吨;而采用Lurgi低压法已经建成以及正在建设的甲醇生产装置的总生产能力达到了606万吨,占了世界甲醇总生产能力近30%,装置规模一般为年产4.5-81万吨。随着甲醇合成技术不断发展和规模的不断扩大,原料也发生了很大的变化,由原来以煤和焦炭气化生产路线发展到目前以天然气和煤作为主要的合成路线。20世纪50年代以前,甲醇合成原料气以煤和焦炭
19、作为原料,在常压或者加压下气化,用水蒸气、空气为气化剂,通过这样生产水煤气,再经过水汽变换逆反应脱出部分二氧化碳来获得甲醇合成气,相似于合成氨来生产半水煤气。50年代以后,石油和天然气资源大量开采,特别是储量很丰富、廉价的天然气蒸汽转化技术的快速发展使生产甲醇原料气的成本大大降低,称为甲醇合成的主要原料路线。目前天然气路线大约占甲醇生产总能力的80%,中东和拉丁美洲凭借其廉价且丰富的天然气资源,成为近年来甲醇的生产能力增长最快的地区。煤作为制备甲醇原料气的传统原料,由于气化和气体的净化比较复杂,生产成本相对较高,但对于缺少油气但是富煤的国家和地区,例如我国,这样就成了主要的原料路线,大约占了9
20、0%。从长远的发展趋势来看,煤炭是世界化石能源储量最多的资源,远远超过了油气的储量,而且随着气化净化技术的发展,以及甲醇作为能源产品的应用,例如车用洁净燃料以及甲醇燃料电池等原料,煤制甲醇必将重新变成合成甲醇主要的原料路线。甲醇装置正向大型化发展,国外一共有甲醇生产装置进110套,每套的年平均生产能力都超过0.5Mt,年总达到了64Mt,在其中年生产能力超过0.8Mt的装置近32套,总生产能力约为30Mt,目前正建设的大型装置的总生产能力可达26Mt。在未来的几年内,更多超大规模的甲醇生产装置的集中投产,必将对国际甲醇生产和消费市场产生重大的影响。世界范围内甲醇的生产和消费格局正在变化。在过去
21、的十年里,部分天然气的储量丰富而且本国的消耗量小的国家和地区,都先后建设世界级规模的甲醇生产装置,产品已经出口到美国、日本、欧洲等,以其较低的价位优势占领这些国家、地区的市场,导致了这些国家、地区甲醇生产装置的纷纷停产关闭。而现在,拉丁美洲和中东等地区已经发展成为世界甲醇的生产集中地和全球甲醇主要出口地。1.3.3 中国甲醇工业发展概况中国甲醇工业开始于20世纪50年代,之前利用前苏联技术曾在兰州、吉林和太原采用Zn-Cr氧化物催化剂建设高压甲醇合成装置。到60年代后,上海吴泾化工厂先后建设了以焦炭和石脑油作为原料的甲醇合成装置,南京化学工业公司研究院因研制了合成氨联醇用的中压铜基催化剂而推动
22、了合成氨联产甲醇工业的发展。到了70年代,四川维尼纶厂引进中国第一套低压甲醇合成装置,用乙炔尾气作为原料,用ICI低压冷激式合成工艺。到了80年代中期,齐鲁第二化工厂又引进Lurgi公司低压甲醇合成装置,用渣油作为原料。进入了90年代,随着甲醇的需要快速增长,通过引进技术和自主技术的开发建成数十套甲醇和联醇的生产装置,这样使我国的甲醇行业得到了前所未有的进步。进入21世纪后,随着经济的快速发展,甲醇既可以作为有机化工原料,例如制备醋酸、甲醛、二甲醚等等,又可以作为清洁的液体燃料替代品,从而得到了大量的推广使用,甲醇作为作为煤化工的主要产品也得到了快速的发展,生产能力直线上升,而且生产技术不断提
23、高。1.3.4 中国甲醇工业发展前景我国的甲醇工业发展是伴随着能源与美化工工业的发展而崛起的。特别是近年来,由于国际油价的节节攀升,煤化工工业对发挥我国丰富的煤炭资源优势,以此补充我国油气资源的不足与满足对化工产品的需求,保障能源安全,推动煤炭清洁利用,促进我国经济的可持续发展发挥了重要作用。煤化工产品的产量占了化学工业(除石油和石化外)近50%,目前合成甲醇和氨两大种基础化工产品的主要原料就是煤炭。从2004年7月以来,我国投资体制的改革,国家不再审批投资项目,但全国各地拟上和新上煤化工项目很多,大部分都以煤基合成甲醇作为主要路线。按照规划的目标,到2020年我国甲醇的生产能力可达到6000
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