年产20万吨乙苯脱氢制苯乙烯装置工艺设计毕业设计(可编辑)【完整版】.doc
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1、年产20万吨乙苯脱氢制苯乙烯装置工艺设计毕业设计(可编辑)【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)年产20万吨乙苯脱氢制苯乙烯装置工艺设计毕业设计 毕业设计20万吨/年乙苯脱氢制苯乙烯装置工艺设计摘 要 苯乙烯是最重要的根本有机化工原料之一。本文介绍了国内外苯乙烯的现状及开展概况,苯乙烯反响的工艺条件,乙苯脱氢制苯乙烯催化剂,苯乙烯的生产方法和生产工艺。 本设计以年处理量20万吨乙苯为生产目标,采用乙苯三段催化脱氢制苯乙烯的工艺方法,对整个工段进行工艺设计和设备选型。根据设计任务书的要求对整个工艺流程进行了物料衡算,并利用流程设计模拟软件Aspen Plus对
2、整个工艺流程进行了全流程模拟计算,选用适宜的操作单元模块和热力学方法,建立过程模型进行稳态模拟计算并绘制了带控制点的工艺流程图。在设计过程中对整个工艺流程进行了简化计算,将整个流程分为了反响和精馏别离两个局部,利用计算机模拟计算结果对整个工艺流程进行了模拟优化,并确定了整套装置的主要工艺尺寸。 由于本设计方案使用计算机过程模拟软件Aspen Plus进行仿真设计,减少了实际设计中的大量费用,对现有工艺进行改良及最优综合具有重要的实际意义。 关键词:乙苯,苯乙烯,脱氢,Aspen Plus,模拟优化Abstract Styrene Monomer(SM)is one of the most im
3、portant organic chemicals. This article describes the present situation and development of styrene at home and abroad, styrene reaction conditions, catalyst for ethylbenzene dehydrogenation to styrene, styrene production methods and production processes. This design is based on the annual handling c
4、apacity of 200,000 tons of ethylbenzene production targets, ethylbenzene three-stage dehydrogenation using styrene in the process, the entire section in the process design and equipment selection. According to the requirements of the design of the mission statement of the entire process the material
5、 balance, process design simulation software Aspen Plus simulation of the whole process of the entire process, choose the appropriate operating unit module and thermodynamic methods, process model for steady-state simulation and draw the P&ID diagram. The entire process in the design process, simpli
6、fy the calculation, the whole process is divided into reaction and distillation to separate the two parts, the use of computer simulation results on the entire process flow simulation and optimization, and determine the size of the main process of the entire device This design using computer simulat
7、ion software Aspen Plus simulation designed to reduce the substantial costs of the actual design, to improve the existing process and optimal synthesis has important practical significance.Keywords:Ethylbenzene,Styrene,dehydrogenation,Aspen Plus,Simulation and optimization目 录1前言11.1苯乙烯现状及开展概况21.2乙苯脱
8、氢制取苯乙烯反响工艺条件研究21.3乙苯脱氢制苯乙烯催化剂研究31.4苯乙烯生产方法概述71.5乙苯脱氢制苯乙烯工艺方法概述91.6Aspen Plus软件及功能简介101.7本设计方案主要内容及意义122设计局部132.3设计任务书132.4物料衡算14152.5Aspen Plus模拟工艺流程设计223设计结果与讨论423.1苯乙烯工艺流程图及流程概述423.2Aspen Plus软件模拟流程及其简述433.3主要设备工艺参数汇总443.4公用工程一览453.5讨论46符号说明48致谢49参考文献50前言 苯乙烯是一种重要的石油化工根本原料,是除聚乙烯PE、聚氯乙烯PVC、环氧乙烷EO以外
9、的第四大乙烯衍生产品。其主要用于生产和制备聚苯乙烯PS、丁苯橡胶 SBR、丙二烯?丁二烯?苯乙烯ABS树脂、苯乙烯?顺丁烯?苯乙烯嵌段共聚物SBS、苯乙烯?丙烯腈SAN树脂和不饱和聚酯等,并广泛用在电子、汽车、建筑、包装、日用轻工等领域中。 在世界上,苯乙烯的主要生产方法为乙苯脱氢法、乙苯共氧化法、甲苯为原料合成苯乙烯法、乙烯和苯直接合成苯乙烯法和乙苯氧化脱氢法等。其中,工业化的生产方法为乙苯催化脱氢法和乙苯共氧化法,两种方法所生产的苯乙烯分别占苯乙烯总产量的85%和15%。目前,国内外生产苯乙烯的主要方法是乙苯脱氢法,它又包括Lummus/UOP乙苯脱氢工艺、Fina/Badger乙苯脱氢工
10、艺和乙苯脱氢选择性氧化工艺(Smart工艺)3种工艺。 化工流程模拟过程模拟技术是以工艺过程的机理模型为根底,采用数学方法来描述化工过程,通过应用计算机辅助计算手段,进行过程物料衡算、热量衡算、设备尺寸估算和能量分析并做出环境和经济评价的一门新兴技术。它是化学工程、化工热力学、系统工程、计算方法以及计算机应用技术等学科相互结合的产物,在近几十年中开展迅速,并广泛应用于化工过程的设计、测试、优化和过程的整合领域。 Aspen Plus是一个生产装置设计、稳态模拟和优化的大型通用流程模拟系统。Aspen Plus是大型通用流程模拟系统,源于美国能源部七十年代后期在麻省理工学院(MIT)组织的会战,
11、开发新型第三代流程模拟软件。该工程被命名为“过程工程的先进系统(Advanced System for Process Engineering,简称ASPEN),并于1981年底完成。1982年为了将其商品化,成立了Aspen Tech公司,并称之为Aspen Plus。该软件经过20多年来不断地改良、扩充和提高,已先后推出了十多个版本,成为举世公认的标准大型流程模拟软件,应用案例数以百万计。苯乙烯现状及开展概况 苯乙烯(SM)作为不饱和芳烃中最简单的成员,是一种广泛用于生产苯乙烯系列树脂及丁苯橡胶的重要有机化工原料。在世界五大合成材料的产量中,苯乙烯系列树脂的产量仅次于聚乙烯和聚氯乙烯,名列
12、第三位。此外,苯乙烯还可用于制药、染料、农药和选矿等行业,用途十分广泛。据统计,目前世界上已有4O多个国家可以生产苯乙烯,生产能力已经超过了21000kt/a。 我国苯乙烯生产始于五十年代末期,至2000年生产能力已达922 kt/a。2003-2006年,我国苯乙烯产量由948kt增至2166kt。与此同时,我国苯乙烯消费最也由3603kt增至4503kt。长期以来,我国苯乙烯产量不能满足我国需求,2003-2006年我国苯乙烯进口量为23432661kt。虽然我国苯乙烯产量不断增加,但是需求量也在逐年增加,苯乙烯对外依存度依然很高1。据预测,2021年可到达3920kt/a。新增生产能力主
13、要是新疆独山子、上海赛科、南海壳牌、镇海炼化、惠州壳牌和广州石化等数套规模达300至600kt/a的大型苯乙烯装置。乙苯脱氢制取苯乙烯反响工艺条件研究 乙苯脱氢的主反响为: 温度 乙苯脱氢反响是可逆吸热反响,温度升高有利于平衡转化率的提高,也有利于反响速率的提高。而温度提高同时加快了乙苯的裂解和加氢裂解,即随着温度的升高,乙苯转化率增加,而苯乙烯的选择性降低。假设温度降低时,副反响虽然减少,苯乙烯的选择性提高,但反响速率也相应降低,产率也不高。故乙苯收率随温度变化存在一个最高点,其对应温度为最适宜温度。 进料比 由热力学原理可知,用水蒸气作为脱氢反响的稀释剂可以提高乙苯脱氢的平衡转化率,增加乙
14、苯收率,抑制催化剂外表结焦同时有消炭作用,并提供热量,利于别离。但是,水蒸气用量不是越多越好,超过一定比值后平衡转化率的提高就不明显了,其水蒸气用量与平衡转化率的关系如图1-2所示。压力 从热力学原理看,提高温度、降低体系压力有利于平衡,在工业生产中由于平安因素通常不采用负压,故大都参加水蒸气,作为稀释原料气。参加水蒸气不仅可以降低乙苯的反响压力,促使平衡向右移动以提高苯乙烯收率;而且水蒸气经冷凝后变为水,易与苯乙烯别离,来源易得,价格相对廉价,比热容大,并且可以通过水煤气反响不断排除催化剂上的积炭,使催化剂再生2。乙苯脱氢制苯乙烯催化剂研究 对于乙苯脱氢制苯乙烯这一重要的石油化工过程,所用催
15、化剂的研究开发及更新换代,从2O世纪3O年代以来持续开展。以催化剂为中心的工艺条件的优化,反响器类型的结构设计也常有改良36。 乙苯脱氢反响是一个强吸热的分子数增加的反响,从热力学上看,提高温度、降低压力有利于平衡,因此目前工业上大多数采用负压工艺。又因为过高的温度不仅易导致乙苯裂解而产生苯,甲苯,二氧化碳等副产物,而且增加能耗,使得经济上不合理,故使反响温度的提高受到了很大的限制。因此,必须依靠催化剂研制技术的提高和工艺的改良加以解决。国内外苯乙烯催化剂研究现状 国外脱氢催化剂的研究始于20世纪3O年代,至今已有7O年的历史。在苯乙烯生产工业化初期,使用的是锌系催化剂和镁系催化剂。由于需要很
16、复杂的再生,所以到2O世纪4O年代又开发了在水蒸气的存在下有可能自身再生的氧化铁一氧化钾系催化剂。之后,含有结构稳定剂铬的Fe?K-Cr系催化剂占主导地位,并得到广泛应用。 进入2O世纪60年代,人们在Fe?K?Cr系催化剂中,添加钒等元素以提高苯乙烯选择性。20世纪7O年代,随着全球环保意识的加强,各国逐渐淘汰了含铬量较大的Fe?K?Cr系脱氢催化剂,开发了含有铯、钼氧化物的Fe?K?Ce?Mo系催化剂,该类催化剂因具有高选择性而被广泛用于绝热型反响器中。 2O世纪8O年代,UCI公司开发出G84C脱氢催化剂,不久又有G84C改良型即G84D、G84E、G84F系列催化剂问世。与此同时,美国
17、标准催化剂公司也开发成功了C035、C045等新型乙苯脱氢催化剂。近年来,德国南方化学公司又先后开发成功了Stryo 1?4型苯乙烯催化剂,该类催化剂以其优良的反响性能被许多国家的苯乙烯生产厂家所采用。 目前,苯乙烯催化剂市场根本被四大集团所垄断,它们是Sad Chemie Group南方化学集团,Criterion催化剂公司,BASF公司和DOW 公司。 我国最早开发的铁系催化剂是兰化公司合成橡胶厂研制的315型催化剂,厦门大学从2O世纪7O年代中期先后研制过11#和210型无铬催化剂。近年来,上述两单位又推出了345、355型和XH-02、XH一03和XH一04系列催化剂。大连化物所在氧化
18、铁根底上,引入碱性促进剂和添加金属氧化物助剂,并开发成功了DC系列催化剂。 上海石化院在1984年至今的十多年中,先后开发成功了Gs?01?Gs?O8系列催化剂,并成功应用于国内多套绝热或等温反响器。GS-O5、GS一06B、GS-08催化剂屡次在引进的大型装置上应用并获得成功。国产化催化剂的成功开发和应用,极大地提高了该类催化剂在我国的研究水平,推动了苯乙烯制造技术全面国产化的进程,同时产生了良好的经济效益和社会效益。 国内外催化工作者在努力提高苯乙烯催化剂的催化活性的同时,还根据乙苯脱氢反响动力学模型,对催化剂的外形、尺寸等进行了研究,除常见的圆柱型催化剂外,还研制了三叶型、车轮型及拉西环
19、型等异型催化剂,从多方面全方位提高催化剂的性能。国内催化剂研发的建议深入研究乙苯脱氢反响的机理 乙苯脱氢制苯乙烯反响属典型的碱催化反响。文献上报道了在Fe 2O3?K2O系催化剂上乙苯脱氢可能同时存在着两种反响过程,即直接脱氢和氧转移脱氢。要通过对脱氢催化剂中氧原子进行示踪的方法,获得脱氢催化剂中晶格氧参与反响确实凿证据,从而制定增加晶格氧活泼性的方案,促进氧转移脱氢反响的快速进行。对稀土元素在脱氢催化剂中的应用研究 对稀土促进的Fe 2O3?K2O系脱氢催化剂而言,在Fe2O3微晶的相边界发生了氧化复原反响如:Fe3+X3+Fe2+X4+,促进了Fe3+/Fe2+电子传递更频繁地进行,加速了
20、氧化复原反响周期,从而使催化剂脱氢活性增加,脱氢温度降低。目前国内外催化剂中均采用局部稀土元素作为促进剂。我国作为世界上的稀土大国,稀土资源十分丰富,以往脱氢催化剂研究中对稀土种类的选择范围太窄,复合稀土的应用尚未涉及,应加强此类工作的研究。充分认识催化剂的结构对性能的影响 催化剂的结构决定催化剂的性质。脱氢催化剂中存在的多铁酸钾具有型结构,钾离子隐藏在Fe?O骨架形成的尖晶石层状结构中,且可在其中自由移动以传输电子。 国内这些年对Fe2O3与K2O相互作用形成的多铁酸钾尖晶石结构逐步有了认识,对尖晶石结构对催化剂活性、稳定性、机械强度、耐水性能的影响有了初步了解,然而对该结构的形成机理以及影
21、响它形成的因素缺乏系统认识,缺少在催化剂获得大量尖晶石结构的有效手段。重视催化剂制备技术的研究 根据乙苯脱氢反响动力学模型,催化剂的外形、尺寸等脱氢反响性能均存在明显影响。除常见的圆柱型催化剂外,国内有关单位 还研制了三叶型、车轮型催化剂。为脱氢催化剂的性能提高开辟了新的研究途径。然而,随着研究的深入,突出的是催化剂的机械强度问题。低强度的催化剂在应用过程中可能会产生粉化,使得催化剂的床层阻力降明显提高,导致装置停车。因此应同时对催化剂的成型、焙烧等手段进行同步研究。开展催化剂应用技术的研究 催化剂的装填、开车乃至于拆卸都会对催化剂使用效果产生影响。改变目前人工装填催化剂对催化剂损伤大、劳动强
22、度高、装填均匀性差的状况,改用机械装置真空装填的方法,要对装填技术和装填机械进行研究。对催化剂的拆卸技术进行专门研究,形成专门的烧焦技术,以到达保护关键设备反响器的目的。还应对催化剂开车初期活化条件进行研究,使得催化剂中Fe3+/Fe2+之间实现转化并尽快到达平衡,以降低催化剂初始使用温度,为催化剂使用寿命的延长赢得珍贵的时间。此外,从环境保护的角度出发,为废弃催化剂的利用寻找新途径,为实现绿色工艺奠定根底。苯乙烯生产方法概述乙苯脱氢法 乙苯脱氢法是目前生产苯乙烯的主要方法。在工业上,乙苯的来源主要采用烷基化法,苯和乙烯在催化剂的作用下生成苯乙烯,其次从炼油厂的重整油、烷烃裂解过程中的裂解汽油
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