本科毕业设计-年产2万吨导电性聚氯乙烯车间设计化工.doc
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1、毕业设计(论文)年产2万吨导电性聚氯乙烯车间设计61学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位
2、论文。本学位论文属于 1、保密囗,在 年解密后适用本授权书2、不保密囗 。(请在以上相应方框内打“”)作者签名: 年 月 日导师签名: 年 月 日摘 要本文概述了聚氯乙烯和导电性聚氯乙烯的性质、应用、发展状况、工艺进展以及聚合过程中的影响因素,在此基础上确定了聚氯乙烯悬浮聚合的生产工艺设计路线和相关参数。然后在物料衡算、热量衡算的基础上进行了设备选型,反应釜的设计和车间布置。文中还对防火防爆防雷和三废的处理回收等方案进行了简单的阐述。最后绘制了带控制点的工艺流程图、主体设备图和车间布置图。关键词:聚氯乙烯;导电性;悬浮聚合;反应釜;工艺设计 AbstractThe properties, ap
3、plication, development and the technology progress of PVC and conductive PVC were summaried in this paper. After the influence factors of synthesis process discussed, the production of acetic anhydride process route and related parameters are determined, and the material balance and heat balance of
4、main equipments were calculated. Based on this, the equipments selection , agitated reactor and workshop layout were accomplished. In addition, the protection of fire, lightning, poison and three wastes treatment recovery plan were simply discussed. Finally the process flow chart with control point,
5、 the figure of main equipments and workshop layout were drawn.Keywords: PVC;conductive;suspension polymerization;agitated reactor;process design目 录摘 要IIAbstractIII1 绪论11.1 聚氯乙烯简介11.2 导电性聚氯乙烯简介11.3 炭黑填充导电塑料的发展状况11.4 国内外聚氯乙烯悬浮聚合的工艺进展21.4.1 国内聚氯乙烯悬浮聚合的工艺进展21.4.2 国外聚氯乙烯悬浮聚合的工艺进展31.5 聚合工艺实践方法41.5.1 本体聚合生
6、产工艺41.5.2 乳液聚合生产工艺51.5.3 悬浮聚合生产工艺51.6 悬浮聚合生产工艺的两种操作方法的比较61.6.1 连续式操作61.6.2 间歇式操作61.7 氯乙烯悬浮聚合生成聚氯乙烯过程中的影响因素61.7.1 纯水的影响61.7.2 乙炔的影响71.7.3 高沸物的影响71.7.4 聚合体系中氧的影响71.7.5 聚合体系中铁的影响71.7.6 分散剂的影响71.7.7 引发剂的影响81.7.8 涂釜剂的影响81.7.9 调节剂的影响81.7.10 聚合温度的影响81.7.11 无机添加剂的影响91.8 导电炭黑含量对材料综合性能的影响91.8.1 炭黑含量对导电PVC复合材料
7、表面电阻率的影响91.8.2 炭黑含量对导电PVC复合材料拉伸强度的影响101.8.3 炭黑含量对导电PVC符合材料冲击强度的影响102 本设计的工艺流程和相关参数的设定122.1 本设计拟采用的方法122.1.1 PVC生产方法122.1.2 导电性赋予方式122.1.3 反应机理122.2 本设计拟采用的工艺条件122.2.1 聚合釜的选择122.2.2 原料的选择132.3 本设计拟采用的生产工艺路线和工艺参数132.3.1 生产工艺路线132.3.2 主要工艺参数133 物料衡算153.1 有关设计参数设定153.2 本工艺的配方153.3 聚合釜的物料衡算163.3.1 物料平衡图1
8、63.3.2 反应前后各物质的质量计算163.3.3 物料衡算表163.3.4 初步选取聚合釜的个数173.4 混料槽物料衡算173.4.1 物料平衡图173.4.2 混料前后各物质的质量计算183.4.3 物料衡算表183.5 汽提塔物料衡算183.5.1 物料平衡图183.5.2 汽提前后各物质的质量计算193.5.3 物料衡算表203.6 离心部分物料衡算203.6.1 物料平衡图203.6.2 离心前后各物质的质量计算213.6.3 物料衡算表213.7 气流干燥部分物料衡算213.7.1 物料平衡图223.7.2 干燥前后各物质的质量计算223.7.3 物料衡算表223.8 沸腾干燥
9、部分物料衡算223.8.1 物料平衡图223.8.2 干燥前后各物质的质量计算233.8.3 物料衡算表233.9 高速混炼成型物料衡算233.9.1 物料平衡图233.9.2 高速混炼成型前后物质的质量计算243.9.3 物料衡算表243.10 筛分包装部分物料衡算243.10.1 物料平衡图243.10.2 筛分包装前后各物质的质量计算243.10.3 物料衡算表253.11 全过程物料衡算253.11.1 间歇操作过程物料衡算253.11.2 连续操作过程物料衡算263.12 每釜年生产能力及聚合釜的个数264 聚合釜的设计274.1 确定釜体的直径和高度274.1.1 确定釜体直径27
10、4.1.2 确定釜体封头尺寸274.1.3 确定釜体高度274.1.4 验算釜体长径比和装料系数274.2 确定夹套的直径和高度274.3 夹套的传热面积284.4 釜体和夹套的强度计算284.4.1 选择设备材料,确定许用应力284.4.2 确定计算压力Pc284.4.3 夹套筒体和封头壁厚的计算(按内压强度)284.4.4 釜体的筒体壁厚筒294.4.5 釜体的封头壁厚封294.5 水压试验及其强度校核304.5.1 确定试验水压304.5.2 内压试验应力校核304.5.3 釜体筒体外压稳定性校核304.6 选配筒体和封头连接法兰314.7 人孔的选择314.8 接管及法兰的选择314.
11、9 反应釜的搅拌装置314.9.1 桨式搅拌器314.9.2 叶轮个数的计算324.9.3 叶轮间距的确定324.10 搅拌转速的确定及功率的计算324.10.1 冷搅拌时的功率计算324.10.2 热搅拌时功率的计算334.11 电机、减速机的选择334.11.1 电机功率的确定与选择334.11.2 减速机与机架的选择344.12 搅拌轴的设计344.12.1 轴的最小直径344.12.2 轴强度的校核344.12.3 轴扭转刚度校核354.13 支座的选用计算354.13.1 支座的选择354.13.2 反应釜总重载荷计算355 热量衡算365.1 热量衡算方程365.2 聚合釜的热量衡
12、算365.2.1 有关参数的选择365.2.2 反应开始前的热量衡算365.2.3 反应开始后的热量衡算375.2.4 聚合釜传热面积校核385.3 汽提塔的热量衡算385.4 气流干燥部分热量衡算395.4.1 气流干燥部分的相关数据395.4.2 热量衡算395.5 沸腾床的热量衡算405.5.1 相关数据的选择和设定405.5.2 热量衡算416 其他设备的选型436.1 混料槽的选择436.2 汽提塔的选择436.2.1 塔尺寸及塔特性参数436.2.2 操作工艺条件436.2.3 汽提塔的数量436.3 离心机的选择446.4 气流干燥床的选择446.5 沸腾干燥床的选择456.6
13、高速混炼成型设备的选择456.7 单体贮槽的选择466.8 单体计量罐的选择467 厂址选择及车间布置设计477.1 厂址选择的依据和原则477.2 车间厂房布置477.2.1 车间厂房布置的原则477.2.2 车间厂房结构设计487.2.3 车间各部分组成及布置要求487.3 车间设备布置497.3.1 车间设备布置的原则497.3.2 车间设备布置的要求507.4 本设计的车间布置528 安全操作、三废防治和环境保护538.1 厂内的防火、防爆措施538.1.1 氯乙烯聚合的安全规范538.1.2 防火防爆措施538.2 废气防治548.2.1 废气危害548.2.2 废气防治措施558.
14、3 废水防治558.3.1 废水危害558.3.2 废水防治措施558.4 废渣防治568.4.1 废渣危害568.4.2 废渣防治措施57参考文献58致 谢61武汉理工大学毕业设计1 绪论1.1 聚氯乙烯简介聚氯乙烯(Poly Vinyl Chloride)简称PVC,下同。它是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂,是氯乙烯的均聚物。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小。工业生产的PVC相对分子量一般在5万12万范围内,具有较大的多分散性,相对分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点,8085开始软化,130变为粘弹态,160180开始转变为粘流态;有较好的机械性能,抗张强度60M
15、Pa左右,冲击强度510kJ/m2;有优异的介电性能。但对光和热的稳定性差,在100以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC很坚硬,溶解性也很差,只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中,对有机和无机酸、碱、盐均稳定,化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮-苯混合溶剂中,用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维,称氯纶。具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨并具有较好的保暖性和弹性。1.2 导电性聚氯乙烯简介1PVC本身不导电,要使PVC具有导电性能,一般有两
16、种方法。一种是用化学方法(无规共聚和接枝共聚),产品通常被称为结构型导电材料;另一种方法是机械共混法(与导电组分物理共混),产品通常被称为复合型导电材料。这类材料主要用于抗静电,电磁屏蔽和导电等领域。如在抗静电方面应用最广的是集成电路及其部件的包装材料,处理或组装集成电路的工作台和地板,炸药厂,医院手术室,制药厂及其他无菌室的导电地板砖,防尘墙壁材料,防静电传送带,导电聚氯乙烯管子和管件等。此外,还可广泛用于抗静电工作服,鞋,薄膜,开关等。本设计采用机械共混法,填充导电材料为导电炭黑,故主要任务为PVC的生产和PVC与导电炭黑的共混设计。1.3 炭黑填充导电塑料的发展状况2导电塑料领域的开发主
17、要集中在炭黑填料的改性及新型导电炭黑的开发这两个方面,炭黑改性通常进行高温热处理,增加炭黑表面积,并改善表面化学特性;而新型导电炭黑的研究开发也引人注目,用高温裂解法从石油和焦油中制得的导电炭黑,其比表面积达9001400 m2/g,孔隙率80%90%,灰分含量仅为0.1%1.5%,将其填充到LLDPE中,可使复合材料表面电阻率降至6.21031.1104,而力学性能基本不变。此外,美国Cabot公司研制的Super Conductive炭黑和哥伦比亚化学公司的Conductex 40200等均为专用高效的超细导电炭黑。这些新型炭黑虽然价格相对昂贵,但由于其导电率比普通炭黑高出23倍,只要填充
18、很少的量就能满足材料的抗静电的要求,因此对基体聚合物的原有性能影响不大。炭黑填充导电塑料的电阻值可以在10-4109cm之间调节,分别用于研制抗静电材料,抗电磁屏蔽材料,半导体材料,以至高导电电材料,还可以根据热敏电阻特性开发自限温发热材料,广泛应用于化工、电子、电器、军工、采矿、农业及日常生活等领域。1.4 国内外聚氯乙烯悬浮聚合的工艺进展经过长期的不懈努力,PVC生产技术已经取得了较大进展。目前,世界各大PVC厂家都已形成了各自的工艺特点和风格,并已拥有许多专利和技术,也有各自追求的工业目标。1.4.1 国内聚氯乙烯悬浮聚合的工艺进展国内PVC生产行业的发展近几年来一直呈现良好的势头。各主
19、要厂家都在积极采用先进的生产技术,不断改进工艺控制条件和工艺配方,努力提高产品质量,缩短聚合时间。以北京二化、山东齐鲁石化公司和上海氯碱总厂等为代表的古德利奇大釜技术、工艺计算机自控技术和防粘釜技术等,均已达到和接近国际先进水平。内蒙古亿利化学工业有限公司40万t PVC项目采用悬浮法生产聚氯乙烯,有聚合、干燥、成品三大装置。主要包括VCM和脱盐水加料、化学品配制、聚合、汽提、回收、离心干燥、包装等工序,聚合加料采用双加料技术3。内蒙古君正化工有限责任公司(二部)(以下简称君正化工二部)前身为内蒙古第二通用机械厂,于1992年建成6 kt/a PVC、6 kt/a烧碱生产装置,对PVC生产装置
20、进行了不断技改和持续优化,解决了一系列制约生产装置连续运行的瓶颈问题,在2010年25月创造了氯乙烯生产装置安全生产79天无停车的记录4。悬浮法PVC大型生产装置成套工艺技术是北京化二股份有限公司(以下简称北京化二)在消化吸收数套国外引进装置的基础上,汲取多年的生产经验并结合我国的实际情况而自主研制开发的工艺技术。该成套工艺技术主要包括聚合生产配方、密闭入料、等温水入料、高效防粘釜、中途注水、新型汽提、新型旋风干燥、粉料输送和成品混料、高压回收氯乙烯单体、全自动包装码垛和DCS控制等项技术5。1978年齐鲁石化率先引进信越127m3大釜,随后锦化、北二化引进古德里奇70. 5m3大釜。特别是锦
21、化与锦化机联合开发的70.5m3大釜在国内得到广泛使用,小型釜所占比重逐步下降6。目前我国的PVC 生产技术与国外还有一定的差距,技术的“引进吸收消化创新”是目前PVC 生产的主要途径,通过对汽提技术及设备、干燥器、聚合配方、防粘釜技术等的改进,提高了我国PVC生产企业的效益,发展了我国的PVC工业7-9。青岛海晶化工集团有限公司于2001年成功开发了1套工艺技术先进、操作简单方便、投资经济合理、居国内同行业领先水平的聚氯乙烯装置,使公司聚氯乙烯装置产能由4万t/a扩大至8万t/a10。贵州大学开发的一种原位悬浮聚合PVC树脂的方法,提高了PVC的高抗冲性11。1.4.2 国外聚氯乙烯悬浮聚合
22、的工艺进展12-15古德利奇(B.F.Goodrich)公司主要采取通过提高单釜产量和延长清釜周期的方式来提高生产效率,其悬浮工艺特点是清釜和脱挥发分技术。赫斯特(Hoechst)公司的悬浮聚合技术和密闭聚合釜技术、许尔斯(Werke Huls)公司的悬浮聚合技术以及法国阿托(ATO)化学公司悬浮聚合汽提技术目前居于世界领先地位。此外,欧洲的其他一些公司,如意大利的赛斯(Cris)公司则是在防粘釜技术方面领先。从综合技术方面上看,日本公司具有较高的水平并各具特色。西素(Chisso)公司、吉昂(Zeon)公司等拥有先进的悬浮技术和工艺。佳友(Sumitomo)化学公司悬浮聚合树脂产品的质量品质
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