年产10万吨合成氨变换工序毕业设计完整说明书.doc
《年产10万吨合成氨变换工序毕业设计完整说明书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产10万吨合成氨变换工序毕业设计完整说明书.doc(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、年产10万吨合成氨变换工序毕业设计完整说明书 目录摘要IIIAbstractIV第一章 总论局部11.1设计对象规格1 1.2产品品种和产品性质11.2.1产品品种11.2.2产品性质11.3原料的来源和规格11.4合成氨在国民经济中的地位和用途11.5建厂位置选择21.6全厂生产路线的选择论证31.6.1煤气化及造气炉选择31.6.2本设计造气根本原理71.6.3本设计造气工艺流程71.7原料气的净化81.7.1脱硫81.7.2变换101.7.3脱碳101.7.4精制121.8氨合成141.9年工作日和工作制度确实定16第二章 工艺局部172.1 重点设计工序(变换工序)的根本原理172.1
2、.1变换反响的特点172.1.2化学平衡172.1.3催化剂的选择212.1.4化学动力学272.2变换工序生产方法选择论证292.2.1工艺技术路线选择292.2.2全低变工艺流程302.3变换炉主要参数312.4工艺操作条件确实定322.4.1温度322.4.2压力332.4.3 H2O/CO33第三章 工艺计算.343.1物料及热量计算353.1.1计算基准及条件353.1.2全工段物料及变换率计算353.1.3 1#变换炉一段计算373.1.4 1#变换炉二段计算423.1.5 2#变换炉计算493.1.6 增湿器物料及热量衡算523.2设备计算573.2.1主换热器573.2.2 次
3、换热器593.2.3 催化剂计算62第四章 非工艺局部714.1环境保护及三废处理724.1.1废水724.1.2 废气724.1.3 废渣734.1.4噪声734.2技术经济指标73参考文献.73致谢.74附录.75 年产10万吨合成氨工程工程工艺设计 (重点工序:变换工序,CO进口含量:28.0%) 摘要 合成氨生产工序主要有原料气的制取、原料气的净化和氨合成,原料气的净化又分为原料气的脱硫、CO变换、脱碳和精制。本设计采用UGI炉制气,栲胶法脱硫,全低变工艺去除CO,变压吸附法脱碳,醇烃化法精制原料气。变换工序的作用是去除掉原料气中的CO。CO不是氨合成的原料,它能使氨合成催化剂中毒而失
4、去活性。因此,原料气进入氨合成系统前必须除去掉CO。 本设计主要分为总论局部、工艺局部、工艺计算和非工艺局部。总论局部主要介绍了设计对象规格,建厂位置的选择,全厂生产路线的选择论证等;工艺局部着重介绍变换工序,工艺计算局部确定了变换系统进、出口温度,CO转换率,总蒸汽用量,催化剂用量及催化剂阻力等。非工艺局部主要介绍了工厂废物的处理。 全低变工艺优点:催化剂的起始活性温度低;变换炉系统处于较低的温度范围内操作,降低了入炉蒸汽量,使全低变流程蒸汽消耗降低。关键词:合成氨,变换工序,全低变 Technological design of 100kt/a synthetic ammonia engi
5、neering project key process : transform process,CO content:28.0% Abstract Ammonia production processes are mainly the production, gas material feedgas of purification and ammonia synthesis gas purification, raw material is divided again the gas material for desulphurization and CO transformation, de
6、carburization and refined. This design USES the UGI furnace gasification, vegetable tannin extracts desulphurization process, all the low change remove CO, variable pressure adsorption decarburization, alcohol alkylating method refined raw gas. Transformation process is the role of the CO feedgas aw
7、ay. CO not ammonia synthesis of raw materials, it can make ammonia synthesis catalyst poisoning and lose activity. Therefore, the feedgas into ammonia synthesis system must be in addition to remove CO. Before This design mainly divided into general part, process parts, technical calculation and the
8、craft parts. General parts mainly introduced the design object specifications, selection of factory position, selection of plant production line argument; Technology part introduced emphatically transform process, determine the transformation process calculation part of inlet and outlet temperature
9、system, total steam conversion of CO catalyst and catalyst dosage, resistance, etc. The process of the main introduces factory waste treatment The low shift process: 1 the advantages of low temperature catalyst starting activity; 2 transform furnace system at low temperature range operation, reduces
10、 the charging and make the ZhengQiLiang variable flow steam consumption reduce lowKey words: Synthetic ammonia, commutation process, the low-temperature shift process 第一章 总论局部1.1设计对象规格 年产10万吨合成氨工程工程工艺设计(重点工序:变换工序,CO进口含量:28.0%)1.2产品品种和产品性质1.2.1产品品种 产品为液氨,其中氨含量为99.8% ,残留物含量为0.2%。1.2.2产品性质 液氨为无色液体,25时其
11、密度为0.6028kg/l,标准大气压下沸点为-33.4,它是一种有腐蚀性、有毒的物质;极易挥发成气氨,具有强烈的刺激性,对人体能引起腐蚀和窒息作用,与空气混合浓度到达15%17%范围时,形成爆炸混合气体。介于液氨的以上性质,储存时要用专门的液氨储罐,用液氨槽车装运或液氨瓶充装。 表1.1合成氨指标示意表 指标名称 一级品 二级品 氨(NH3)含量 /% 99.8 99.5 水份?油含量/% 0.2 0.51.3原料的来源和规格 生产合成氨的主要原料有天然气、石脑油、重质油和煤(或焦炭)等。各个合成氨厂原料的选择受多方面因素制约,尤其是厂区附近资源分布情况。鉴于我国能源结构、储量、供给和消耗情
12、况,加之厂所处位置西南地区煤矿丰富,所以本合成氨厂选用煤为原料,采用贵州六盘水市钟山区大湾镇无烟煤。原料煤的规格见表1.2。表1.2 原料煤的规格灰分/%平均挥发份/%含硫/%发热量/J/g12%7.6%2.8%34000 1.4合成氨在国民经济中的地位和用途 氨是一种含氮化合物,氨是化学工业中产量最大的产品之一,合成氨用氢气约占氢气生产总量的50%。氨的用途很广,除氨本身可用作化肥外,还可以加工成各种氮肥和含氮复合肥料,如氨与二氧化碳合成尿素,与多种无机酸反响制得硫酸铵,硝酸铵,磷酸铵等。氨还可以用来制造硝酸,纯碱,氨基塑料,聚西铵纤,丁晴橡胶,黄铵类药物及其他含氮的无机和有机化合物。在国防
13、和尖端科学部门用氨来制造硝化甘油,硝化纤维,三硝基甲苯(TNT),三硝基苯酚等炸药,及岛弹推进剂和氧化剂等。氨还是常用的冷冻剂之一。由于氨在工业的生产中的特殊地位,故在国民经济中占有重要的地位。1.5建厂位置选择 厂址: 贵州省六盘水市钟山区岩口。 图1.1 厂址地理区位图 厂区及附近地方地理概况:钟山区交通较为兴旺,铁路公路纵横交错,创造了“东进西出、“北上南下的有利条件。铁路运输:贵阳昆明铁路横穿东西,株州六盘水在区内接轨,内江昆明铁路纵贯北南,二级三级编组站在区内建成,钟山区地处铁路运输的“大十字交汇处,特别是内江昆明与南宁昆明铁路相接,构成了西北各省、区通达出海口之捷径;公路运输:贵阳
14、烟堆山、水城盘县、水城毕节、水城煤炭包、水城南开等公路由区内通往四面八方。便利的交通使得原料和产品的快捷运输成为可能。以窖上水库为水源,为生产提供充足水源。 厂区及其附近气候概况:该地区属北亚热带季风温暖湿润气候区,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充分,气候宜人。年平均温度12.3,年均降水量1182.8mm,年日照时数在12531556小时之间,无霜期在230298天之间,年平均相对湿度8l%。1.6全厂生产路线的选择论证1.6.1煤气化及造气炉选择 煤气化是一个热化学过程。以煤或煤焦为原料,以氧气(空气、富氧或纯氧)、水蒸气或氢气等作气化剂,在高温条件下通过化学反响将煤或煤焦中的可燃局部转化为气体
15、燃料的过程。煤的气化类型可归纳为五种根本类型:自热式的水蒸气气化、外热式水蒸气气化、煤的加氢气化、煤的水蒸气气化和加氢气化结合制造代用天然气、煤的水蒸气气化和甲烷化相结合制造代用天然气。 本设计以无烟煤为原料制取合成氨原料气。半水煤气的制取方法:分别以空气和水蒸气做气化剂然后将分别制得的空气煤气和水煤气两者按混合后气体中(H2+CO) 与 N2 摩尔比为3.13.2的比例进行配比所得煤气即为半水煤气 。煤在气化炉中进行的气化过程:枯燥,热解以及气化生成碳与气化剂反响三个阶段。煤的主要反响式:煤C+CH4 +CO+CO2+H2+H2O+焦炭。几乎所有制取工艺都需要在较高的温度下供给热量进行,供热
16、的方式主要有储能法:此法是将空气和水蒸气分别送入炭层,先送入空气入炉燃烧煤提高温度,换言之是将气化产生的热量储存在煤层里,生成的吹风气经热量回收后大局部放空而后通入蒸汽进行煤气化反响,所得的水煤气配入局部吹风气即为半水煤气,由于水蒸气气化煤层是吸热反响因而煤层温度下降故需要重新通入空气以提高炉温在通入水蒸气进行气化反响,使整个制气过程反复进行(间歇制气法) 富氧制气法:用富氧空气或纯氧代替空气进行煤气化,此气化法的最大优点就是在同炉温的状况下可以实现连续制气,假设用纯氧制合成氨原料气时在后继工段中需要补充氮气,使氢氮比满足工艺要求由外界供热。 工业中由于气化剂和气化炉的不同,对煤的要求也不同,
17、以下是几种常见固定床气化炉的介绍: 固定床气化又称为移动床气化,属于逆流操作。分为常压与加压两种。常压法比拟简单,但要求用块煤,低灰熔点的煤难以使用。加压法是常压法的改进和提高,常用O2与水蒸气为气化剂,对煤种适应性大大提高。属于这类炉型的气化炉有UGI炉、鲁奇Lurgi炉和液态排渣鲁奇BGL炉等。1UGI炉 UGI煤气化炉以美国联合气体改进公司命名的煤气化炉,是一种常压固定床煤气化设备。原料通常采用无烟煤或焦炭,其特点是可以采用不同的操作方式(连续或间歇)和气化剂,制取空气煤气、半水煤气或水煤气。 UGI气化炉炉子为直立圆筒形结构。炉体用钢板制成,下部设有水夹套以回收热量、副产蒸汽,上部内衬
18、耐火材料,炉底设转动炉篦排灰。气化剂可以从底部或顶部进入炉内,生成气相应地从顶部或底部引出。因采用固定床反响,要求气化原料具有一定块度,以免堵塞煤层或气流分布不匀而影响操作。 UGI 炉用空气生产空气煤气或以富氧空气生产半水煤气时,可采用连续式操作方法,即气化剂从底部连续进入气化炉,生成气从顶部引出。以空气、蒸汽为气化剂制取半水煤气或水煤气时,都采用间歇式操作方法。在中国,除少数用连续式操作生产发生炉煤气(即空气煤气)外,绝大局部用间歇式操作生产半水煤气或水煤气。 UGI炉的优点是设备结构简单,易于操作,一般不需用氧气作气化剂,热效率较高;缺点是生产强度低,每平方米炉膛面积的半水煤气发生量约1
19、000m3/h,对煤种要求比拟严格,采用间歇操作时工艺管道比拟复杂。 图1.2 UGI造气炉 2 Lurgi鲁奇加压气化炉 鲁奇碎煤加压气化技术是20世纪30年代由联邦德国鲁奇公司开发的,是目前世界上建厂数量最多的煤气化技术。Lurgi加压气化炉压力2.54.0MPa,气化反响温度800900,固态排渣,以小块煤对入炉煤粒度要求是6mm以上,其中13mm以上占87%,613mm占13%为原料、蒸汽-氧气连续送风制取中热值煤气。以下是鲁奇炉的一些特点:鲁奇碎煤气化技术对煤种和煤质的要求较高,只能使用弱黏结烟煤和褐煤,灰熔点氧化气氛大于1500。对强黏结性、热稳定性差、灰熔点低以及粉状煤那么难以使
20、用;生产能力大,自工业化以来,单炉生产能力持续增长;气化炉结构复杂,炉内设有破黏和煤分布器、炉箅等转动设备,制造和维修费用的;进料用灰锁上、下阀的使用寿命最长仅为56个月,而且长期依赖进口;出炉煤气中含有焦油、酚等,煤气净化和污水处理工艺复杂、流程长、设备多,炉渣含碳5%左右。3 液态排渣鲁奇BGL炉 1984年鲁奇公司和英国煤气公司联合开发了BGL液态排渣鲁奇炉,该炉操作压力2.53.0MPa,气化反响温度14001600。炉结构比传统的Lurgi炉简单,取消了转动炉箅。 与固态排渣法相比拟,液态排渣加压气化法的主要特点是:气化强度高,生产能力大;水蒸气耗量低,水蒸气分解率高;煤气中可燃组分
21、增加,热值提高;煤种适应性增强;碳转化率、气化效率和热效率均有提高;对环境污染减少。 液态排渣法固定床加压气化具有一系列优点,因而受到广泛重视。但是由于高温、高压的操作条件,对于炉衬材料、熔渣池的结构和材质以及熔渣排出的有效控制都有待于不断改进。 综合考虑后本设计选择UGI气化炉造气。选择理由:?UGI炉的设备结构简单,易于操作,操作费用低,一般不需用氧气作气化剂,加之固定床间歇式气化工艺的优点是气化剂由下而上与原料煤逆流接触,有利于换热,热效率较高。采用间歇式操作方法。1.6.2本设计造气根本原理 热法制半水煤气分两个阶段。即:空气吹风阶段与制气阶段,这两个阶的反响如下: 吹风阶段即空气送风
22、阶段: 2C+O2=2CO+59.4Kcal 2CO+O2=2CO2+97.8Kcal 2CO2+C=2CO-38.4Kcal 实际上前两式可合并成C+O2=CO+热量 制气阶段即吹蒸汽制水煤气或吹蒸汽?空气混合物制半水煤气: C+2H2O=CO+2H2-17.9Kcal C+H2O=CO+H2-28.15Kcal CO+H2OCO2+H2+10.3Kcal 1.6.3本设计造气工艺流程 制半水煤气的工艺流程如图1.3所示。由煤焦运输局部运来的焦炭,送至煤气发生炉1顶上的焦炭贮仓中。贮仓的容量,能保证煤气发生炉连续制气16小时。这样,在方案检修皮带运输机时,不致影响燃料的供给。 贮仓中的炭,定
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年产 10 合成氨 变换 工序 毕业设计 完整 说明书
限制150内