关于化工厂实习报告5篇.docx
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1、 关于化工厂实习报告5篇 江苏德邦兴华化工股份有限公司是工业氯化铵、农业氯化铵、颗粒氯化铵、纯碱、小苏打等产品专业生产加工的合资经营企业(港或澳、台资),公司总部设在连云港市海州江化南路51号,江苏德邦兴华化工股份有限公司拥有完整、科学的质量治理体系。江苏德邦兴华化工股份有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。对于学习化学工程与工艺专业的本科生来说,具有肯定的生产实践力量是非常有必要的,去化工厂生产实习是我们专业课学习过程中必不行少的一局部。我们工科生的生产实习是理论结合实践、培育高级工程技术人才,为后续专业课的学习以及工作打下坚实的根底的重要环节。 通过这次去江苏连云港德邦化工厂的生产
2、实习,我们了解到化工工艺流程和主要机械设备的实践学问,了解化工生产的概况,为以后更加专业的学习增加了全局意识,提高了对所学学问观看和分析实际问题的力量。此次实习虽然时间不长,但在碱厂各车间工艺员与负责人的细心介绍和指导下,我感觉受益匪浅,对此次实习非常确定。 一、实习目的 通过对德邦化工各车间的实际学习,初步了解联合制减法原理和工艺流程、各车间的主要设备以及特点、各车间岗位的特点,并且对江苏省连云港德邦化工厂的进展历史、企业模式等做相关了解。通过对化工设备的实际学习,了解其工作原理。 在学习相关专业学问后,通过生产实习,理论联系实际,稳固书本学问,学习动手实践技能,丰富与提高理论学问;同时接触
3、了解生产的形式,以及实际生产有可能遇到的问题以及解决方法;最终,为以后融入社会上岗工作供应时机。 二、实习单位 连云港德邦化工有限公司 企业简介:江苏德邦化学工业集团有限公司是由原连云港化肥厂改制成立的国有独资公司。企业始建于1966年,1971年投产,是全国首批小联碱企业,生产力量3000吨,经过30年的进展,目前拥有固定资产2.3亿,占地22万M2,员工2365人,1997年兼并一个企业,托管一个企业,1999年生产力量扩大到10万吨,完成工业总产值2.2亿,销售收入2.1亿,实现利润1200万元,企业被评为(或命名)无泄漏工厂二级计量单位,市十佳领导先进单位,化工部清洁文明工厂。部、省化
4、肥生产治理先进企业称号,省、市邯钢先进单位,莸得“五一”劳动奖章。 主要产品:磷酸;纯碱;碳酸钠(重质);碳酸氢钠;焦亚硫酸钠;氯化铵;磷酸氢钙;硅酸钠;氨基甲酸铵;氮肥;合成氨;氯化铵(农用);混配复合肥料;煤气; 三、实习内容 (一)实习过程 进厂第一天由学长和老员工对该厂生产工艺进展介绍,并叙述一些实习过程的安全要领。后面由车间工艺员介绍和讲解该车间工艺流程和设备以及操作掌握,并带着参观各个设备并作具体介绍。我们仔细听讲并作相应笔记。 (二)联合制碱法的方法、原理及特点 1、过程 氨气与水和二氧化碳反响生成一分子的碳酸氢铵,这是第一步。其次步是:碳酸氢铵与氯化钠反响生成一分子的氯化铵和碳
5、酸氢钠沉淀,碳酸氢钠之所以沉淀是由于它的溶解度较小。 依据 NH4Cl 在常温时的溶解度比 NaCl 大,而在低温下却比 NaCl 溶解度小的原理,在 278K 283K(5 10 ) 时,向母液中参加食盐细粉,而使 NH4Cl 单独结晶析出供做氮肥。 2、原理 侯氏制碱法原理 NH3+CO2+H2O=NH4H CO3 NH4HCO3+NaCl=NaH CO3+NH4Cl 总反响方程式: NaCl + CO2 + H2O + NH3= NaHCO3 + NH4 Cl 2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2(CO2循环使用) 侯氏制碱法又名联合制碱法 (1)NH3+H2O+CO2=NH4H
6、CO3 (2)NH4HCO3+NaCl=NH4Cl+NaHCO3 (3)2NaHCO3(加热)=Na2CO3+H2O+CO2 即:NaCl(饱和)+NH3+H2O+CO2=NH4Cl+NaHCO3 2NaHCO3(加热)=Na2CO3+H2O+CO2 优点 保存了氨碱法的优点,消退了它的缺点,使食盐的利用率提高到 96 %; NH4Cl 可做氮肥;可与合成氨厂联合,使合成氨的原料气 CO 转化成 CO2 ,革除了 CaCO3 制 CO2 这一工序。 注:纯碱就是碳酸钠 3、特点 针对索尔维法生产 纯碱时食盐利用率低,制碱本钱高,废液、废渣污染环境和难以处理等缺乏,侯德榜先生经过上千次试验,在1
7、943年讨论胜利了联合制碱法。这个新工艺是把氨厂和碱厂建在一起,联合生产。由氨厂供应碱厂需要的氨和二氧化碳。母液里的氯化铵用参加食盐的方法使它结晶出来,作为化工产品或化肥。食盐溶液又可以循环使用。为了实现这一设计,在1941一1943年抗日战斗的艰难环境中,在侯德榜的严格指导下,经过了500屡次循环试验,分析了20xx多个样品后,才把详细工艺流程定下来,这个新工艺使食盐利用率从70%一下子提高到96%,也使原来无用的氯化钙转化成化肥氯化铵,解决了氯化钙 占地毁田、污染环境的难题。这方法把世界制碱技术水平推向了一个新高度,赢得了国际化工界的极高评价。1943年,中国化学工程师学会全都同意将这一新
8、的联合制碱法命名为“侯氏联合制碱法”。所谓“联合制碱法”中的“联合”,指该法将合成氨工业与制碱工业组合在一起,利用了生产氨时的副产品CO2,革除了用石灰石分解来生产,简化了生产设备。此外,联合制碱法也避开了生产氨碱法中用处不大的副产物氯化钙,而用可作化肥的氯化铵来回收,提高了食盐利用率,缩短了生产流程,削减了对环境的污染,降低了纯碱的本钱。联合制碱法很快为世界所采纳。 侯氏制碱法的原理是依据离子反响发生的原理进展的,离子反响会向着离子浓度减小的方向进展。也就是许多初中高中教材所说的复分解反响应有沉淀、气体和难电离的物质生成。他要制纯碱(Na2CO3),就利用NaHCO3在溶液中溶解度较小,所以
9、先制得NaHCO3,再利用碳酸氢钠不稳定性分解得到纯碱。要制得碳酸氢钠就要有大量钠离子和碳酸氢根离子,所以就在饱和食盐水中通入氨气,形成饱和氨盐水,再向其中通入二氧化碳,在溶液中就有了大量的钠离子、铵根离子、氯离子和碳酸氢根离子,这其中NaHCO3溶解度最小,所以析出,其余产品处理后可作肥料或循环使用。 (三)氨合成过程 1、根本工艺步骤 实现氨合成的循环,必需包括如下几个步骤:氮氢原料气的压缩并补入循环系统;循环气的预热与氨的合成;氨的分别;热能的回收利用;对未反响气体补充压力并循环使用,排放局部循环气以维持循环气中惰性气体的平衡等。 (1)气体的压缩和除油 (2)气体的预热和合成 (3)氨
10、的分别 (4)气体的循环 (5)惰性气体的排解 (6)反响热的回收利用 2氨合产工艺的选择 考虑氨合成工段的工艺和设备问题时,必需遵循三个原则:一是有利于氨的合成和分别;二是有利于爱护催化剂,尽量延长使用寿命;三是有利于余热回收降低能耗。 氨合成工艺选择主要考虑合成压力、合成塔构造型式及热回收方法。氨合成压力高对合成反响有利, 但能耗高。中压法技术比拟成熟,经济性比拟好,在1530Pa的范围内,功耗的差异是不大的。合成反响热回收是必需的, 是节能的主要方式之一。 本次设计选用中压法(压力为32MPa)合成氨流程,采纳预热反响前的氢氮混合气和副产蒸汽的方法回收反响热,塔型选择见设备选型局部。 3
11、 生产流程简述 气体从冷交换器出口分二路、一路作为近路、一路进入合成塔一次入口,气体沿内件与外筒环隙向下冷却塔壁后从一次出口出塔,出塔后与合成塔近路的冷气体混合,进入气气换热器冷气入口,通过管间并与壳内热气体换热。升温后从冷气出口出来分五路进入合成塔、其中三路作为冷激线分别调整合成塔。二、三、四层(触媒)温度,一路作为塔底副线调整一层温度,另一路为二入主线气体,通过下部换热器管间与反响后的热气体换热、预热后沿中心管进入触媒层顶端,经过四层触媒的反响后进入下部换热器管内,从二次出口出塔、出塔后进入废热锅炉进口,在废热锅炉中副产25MPa 蒸气送去管网,从废热锅炉出来后分成二股,一股进入气气换热器
12、管内与管间的冷气体换热,另一股气体进入锅炉给水预热器在管内与管间的脱盐,脱氧水换热,换热后与气气换热器出口气体会合,一起进入水冷器。在水冷器内管被管外的循环水冷却后出水冷器,进入氨分别器,局部液氨被分别出来,气体出氨分别器,经加压后进入循环气滤油器出来后进入冷交换器热气进口。在冷交换器管内被管间的冷气体换热,冷却后出冷交换器与压缩送来经过新奇气滤油器的新奇气氢气、氮气会合进入氨冷器,被液氨蒸发冷凝到-5-10,被冷凝的气体再次进入冷交,在冷交下部气液分别,液氨送往氨库气体与热气体换热后再次出塔,进入合成塔再次循环。 工艺流程图 四、石灰乳制备的原理及工艺条件 (一)石灰乳制备的原理 1、消化反
13、响 CaO(s)+H2O=Ca(OH)2(s) 放热,体积膨胀的反响。 2、四种产品(依据参加水的量) 消石灰,细粉末;石灰膏,稠厚;石灰乳,悬浮液,氨回收需要;石灰水,溶液。 任务二 饱和盐水的制备与精制 一、饱和盐水的制备氨碱法用的饱和盐水可以来自海盐、池盐、岩盐、井盐水和盐湖水等。NaCl在水中的溶解度的变化不大,在室温下为315kg/m3。工业上的饱和盐水因含有钙镁等杂质而只含NaCl 300kg/m3左右。制饱和盐水的化盐桶桶底有带嘴的水管,水自下而上溶解食盐成饱和盐水,从桶上部溢流而出。化盐用的水来自碱厂各处的含氨、二氧化碳或食盐的洗涤水。 精制盐水的方法:石灰-碳酸铵法和石灰-纯
14、碱法。 1、石灰-碳酸铵法 用石灰除去盐中的镁(Mg2+),反响: Mg2+ + Ca(OH)2(s) Mg(OH)2(s) + Ca2+ 将分别出沉淀的溶液送入除钙塔中,用碳化塔顶部尾气中的NH3和CO2再除去Ca2+,其化学反响为:2NH3 + CO2 + H2O +Ca CaCO3(s) + 2NH4 2、石灰-纯碱法 除镁的方法与石灰-碳酸铵法一样,除钙则采纳纯碱法,反响:Na2CO3 + Ca CaCO3(s) + 2Na 2+ +2+ + 三、(一)石灰-氨-二氧化碳法优点:本钱低廉,适用于海盐。缺点:氨损失大,流程较简单 盐水精制工艺流程的组织及操作掌握要点 图石灰-碳酸铵法盐水
15、精制流程 1-化盐桶;2-反响罐;3-一次澄清桶;4-除钙塔;5-二次澄清桶;6-洗泥桶; 7-一次盐泥罐;8-二次盐泥罐 图石灰-纯碱法盐水精制流程1-化盐桶;2-反响罐;3-澄清桶;4-精盐水贮槽;5- -洗泥桶;6-废泥罐;7-澄清泥罐;8-灰乳贮槽;9-纯碱贮槽 氨盐水的制备与碳酸化 一、精盐水吸氨的根本原理与工艺条件的优化 (一)化学反响 1、氨水生成反响 NH3(g)+H2O(L) =NH4OH(aq) 2. (NH4)2CO3生成 NH3(g)+CO2(g)+H2O(L) = (NH4)2CO3 aq) 3、钙镁离子的沉淀反响 (二)化学平衡NH3+H2O = NH4OH=NH4
16、+OH K1 =0.5, K2 =1.810 , 氨在水中主要以NH4OH形式存在。 (三)原盐和氨溶解度的相互影响 1、溶解度相互制约 NH3 ,NaCl ; NaCl , NH3 。由于(NH4)2CO3生成,氨的溶解度有所增加。氨盐水氨的分压较纯氨水低 2、掌握吸氨量 防止NaCl溶解度过低、理论滴度比为1、实际滴度比1.08-1.12。 (四)吸氨热效应 热效应:溶解热+反响热+冷凝热;冷却除热,过热将失去吸氨作用;过冷,易结晶堵塞管道,且杂质分别困难;温度掌握在70 左右,精盐水30-45 。 (五)氨盐水制备的工艺条件优化 比的选择 依据碳酸化反响过程的要求,理论上NH3/NaCl
17、之比应为1:1(mol比)。而生产实践中NH3/NaCl的比为1.081.12。 2、温度的选择 盐水进吸氨塔之前用冷却水冷至2530,氨气也先经冷却后再进吸氨塔。 低温有利盐水吸NH3,也有利于降低氨气夹带的水蒸气含量,降低对盐水的稀释程度。但温度也不宜太低, 否则会生成(NH4)2CO32H2O,NH4HCO3等结晶堵塞管道和设备。实际生产中进汲取塔的气温一般掌握在5560 3.汲取塔内压力 为了防止和削减吸氨系统的泄漏,吸氨操作是在微负压条件下进展,其压力大小以不阻碍盐水下流为限。 (三)氨盐水碳化的工艺条件 1、碳化度 生产中用碳化度R表示氨盐水汲取CO2的程度在适当的氨盐水组成条件下
18、,R值越大,则NH3转变成NH4HCO3越完全,NaCl的利用率U(Na)越高。生产上尽量提高R值以到达提高U(Na)的目的,但受多种因素和条件的限制,实际生产中的碳化度一般只能到达180%190%。 (四)影响NaHCO3结晶的因素 NaHCO3在碳化塔中生成并结晶成重碱。结晶的颗粒愈大,则有利于过滤、洗涤,所得产品含水量低,收率高,煅烧成品纯碱的质量高。因此,碳酸氢钠结晶在纯碱生产过程中对产品的质量有打算性的意义。 1、温度 在开头时(即由塔的顶部往下)液相反响温度逐步上升,中部(约塔高的2/3处)温度到达最高;再往下温度开头降低,但降温速度不易太快,以保持过饱和度的稳定;在塔的下部至接连
19、底部的一段塔高内,降温速度可以稍快一些,由于此时反响速度已经很慢,其过饱度不大,降低温度可以提高产率。从保证质量,提高产量的角度动身,塔内的温度分布应为上中下依次为低凹凸为宜。 2、添加晶种 当碳化过程中溶液到达饱和甚至稍过饱和时,并无结晶析出,但在此时若参加少量固体杂质,就可以使溶质以固体杂质为核心,长大而析出晶体。在NaHCO3生产中,就是采纳往饱和溶液内加晶种并使之长大的方法来提高产量和质量的。 应用此方法时应留意两点:一是加晶种的部位和时间,晶(差异网)种应加在饱和或过饱和溶液中。二是参加晶种的量要适当。 (二)碳化塔的操作掌握条件 1、碳化塔的构造 气体进塔可分为一段和二段。一段进气
20、是将窑气和炉气混合后进塔。其CO2浓度一般在60%左右。为了适应生产过程和反响历程的需要,后来改为两段进气,即从塔底送入浓度90%以上的CO2锅气,从塔的冷却段中部送入浓度40%左右CO2的窑气。 2、碳化塔的操作掌握要点(该厂使用的碳化塔与索尔维氏碳化塔有所不同,是经过改造的索尔维氏碳化塔) (1)碳化塔液面高度应掌握在距塔顶0.81.5m处。液面过高,尾气带液严峻并导致出气管堵塞;液面过低,则尾气带出的NH3和CO2量增大,降低了塔的生产力量。 (2)氨盐水进塔温度约3050C,塔中部温度升到60C左右,中部不冷却,但下部要冷却,掌握塔底温度在30C以下,保证结晶析出。 (3)碳化塔进气量
21、与出碱速度要匹配,否则,假如出碱过快而进气量缺乏时,反响区下移,导致结晶细小,产量下降。反之,则反响区上移,塔顶NH3及CO2的损失增大。 (4)碳化塔底出碱温度要适当。出碱温度低,NaHCO3析出量较多,转化率高,产量增加;但温度过低会导致冷却水量大大增加,引起堵塔,缩短制碱周期。 (5)倒塔和运行时间要相宜。倒塔周期要严格执行,不要消失随便不规章操作。在倒塔过程中,塔内的温度、流量均处于猛烈变化之中,因此,倒塔运行时间不宜过长。 重碱的过滤与煅烧 一、重碱过滤的根本原理 碳化取出夜:40-45%固相碳酸氢钠(重碱)。过滤分别:湿重碱煅烧制纯碱,母夜蒸氨工段回收氨。过滤设备:过滤分别在制碱工
22、业中常常采纳的有两类,即真空分别和离心分别,相应的设备分别为真空过滤机和离心过滤机。离心分别设备流程简洁,动力消耗低,滤出的固体重碱含水量少,但它对重碱的粒度要求高,生产力量低,氨耗高,国内厂家较少采纳。 转鼓式真空过滤器,依次完成吸碱,吸干,洗涤,挤压,刮卸,吹除过程。 重碱煅烧工艺流程的组织及运行 1-皮带输送机;2-圆盘加料器;3-返碱螺旋输送机;4;煅烧炉;5-出碱螺旋输送机;6-地下螺旋输送机;7-喂碱螺旋输送机;8-斗式提升机;9-安排螺旋输送机;10-成品螺旋输送机;11-筛上螺旋输送机;12-圆筒筛;13-碱仓;14-磅秤;15-疏水器;16-扩容器;17-分别器;18冷凝塔;
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