年产20万吨合成氨合成工段工艺的初步设计(编辑修改稿)内容摘要:
................................................................................. 78 废水污染危害 .............................................................................................................. 79 工业废渣对环境的污染 .............................................................................................. 79 “三废 ”治理原则 ................................................................................................................ 80 致谢 ....................................................................................................................................................... 81 参考文献: ........................................................................................................................................... 82 附录: ................................................................................................................................................... 83 物料衡算汇总表 ........................................................................................................................... 83 热量计算点图 ............................................................................................................................... 87 太原理工大学现代科技学院《化工设计》课程设计说明书 1 摘要 合成氨生产任务设计决定了生产合成氨的规模、设备的要求以及工艺流程的状况。 本设计所采用的方法是半水煤气合成法,其主要原料是煤和氮气,利用煤来生成氢气。 而本设计主要是对合成氨合成工段的设计,故所用原料直接采用氮气和氢气,其以合成塔为主要设备,在氨冷器、水冷器、换热器、循环机、分离器、冷凝器等辅助设备的作用下,以四氧化三铁为触媒,在 485— 500℃的高温条件下来制得氨气。 本设计要求要掌握合成塔的工作 原理、生产的工艺路线,并能根据工艺指标进行操作计算。 在工艺计算过程中,包含物料衡算,热量衡算及设备选型计算等。 生产的氨的用途和产生的三废在本设计中也进行了相关的设计,在合成效率方面也有进一步研究。 关键词 : 半水煤气 合成氨 合成工段 Abstract The productive task design of synthesis ammonia determines the size of the production of synthetic ammonia , equipment requirements , and the status of the design adopts the method of semi water gas synthetic method,and its raw material are coal and nitrogen gas,using the coal to generate the design is mainly concerned about the design of the ammonia synthesis section,so the raw materials directly adopt nitrogen and synthetic tower as the main equipment, with the ammonia cooler,watercooler,heat exchanger, circulator, separator, condenser and other auxiliary equipment,ferroferric oxide as catalyst,in 485~500℃ high temperature condition to produce design require to master the working principle of the synthetic tower,the production process,and to be able to conduct the operation calculation according to technic the process of the process calculation,it contains material balance and heat balance calculation,and equipments selection calculation, application of ammonia production and the three wastes also have related design,in terms of the synthetic efficiency also having a further study. 太原理工大学现代科技学院《化工设计》课程设计说明书 1 第一章 总 论 概述 氨是一种重要的含氮化合 物。 氮是蛋白质质中不可缺少的部分,是人类和一切生物所必须的养料;可以说没有氮,就没有蛋白质,没有蛋白质,就没有生命。 大气中存在有大量的氮,在空气中氨占 78%(体积分数)以上,它是以游离状态存在的。 但是,如此丰富的氮,通常状况下不能为生物直接吸收,只有将空气中的游离氮转化为化合物状态,才能被植物吸收,然后再转化成人和动物所需的营养物质。 把大气中的游离氮固定下来并转变为可被植物吸收的化合物的过程,称为固定氮。 目前,固定氮最方便、最普通的方法就是合成氨,也 就是直接由氮和氢合成为氨,再进一步制成化学肥料或用于其它工业。 在国民经济中,氨占有重要地位,特别是对农业生产有着重大意义。 氨主要用来制作化肥。 液氨可以直接用作肥料,它的加工产品有尿素、硝酸铵、氯化氨和碳酸氢氨以及磷酸铵、氮磷钾混合肥等。 氨也是非常重要的工业原料,在化学纤维、塑料工业中,则以氨、硝酸和尿素作为氮元素的来源生产己内酰胺、尼龙 丙烯腈等单体和尿醛树脂等产品。 由氨制成的硝酸,是各种炸药和基本原料,如三硝基申苯,硝化甘油以及其它各种炸药。 硝酸铵既是优良的化肥,又是安全炸药,在矿山开发等基本建设中 广泛应用。 氨在其他工业中的应用也非常广泛。 在石油炼制、橡胶工业、冶金工业和机械加工等部门以及轻工、食品、医药工业部门中,氨及其加工产品都是不可缺少的。 例如制冷、空调、食品冷藏系统大多数都是用氨作为制冷剂。 氨的性质 氨的物理性质 氨在常温下是无色气体,比空气轻,具有刺激性臭味,能刺激人体感官粘膜空气中,含氨大于 %时即会引起人体慢性中毒。 气态氨易溶于水,成为氨水,氨水呈弱碱性。 氨在水中的溶解度随压力增大而降低。 氨水在溶解时放出大量热。 氨水中的氨极易挥发。 常压下气态氨需冷却 到 ℃ (沸点)才能液化。 而在常温下需加压到 时才能液化。 液氨为 无色液体,气化时吸收大量的热。 氨的化学性质 太原理工大学现代科技学院《化工设计》课程设计说明书 2 ⑴ 氨与氧在催化剂作用下生成氮的氧化物 ,并能进一步与水作用 ,制得硝酸: 3 2 24 5 4 6N H O N O H O ⑵ 氨与酸或酐反应生成盐类 ,是制造氮肥的基本反应: 3 2 4 4 2 42)N H H SO N H SO( 3 3 4 3 NH H NO NH NO 34 NH HCl NH Cl 3 3 4 4 2 4NH H P O NH H P O ⑶ 氨与二氧化碳作用生成氨基甲酸铵 ,进一步脱水成为尿素: 3 2 4 22 NH CO NH CO O NH 4 2 2 22N H C O O N H C O N H H O ⑷ 氨与二氧化碳和水作用 ,生成碳酸氢铵: 3 2 2 4 3NH CO H O NH H CO (5) 氨可与盐生成各种络合 物 , 如 CuCl2•6NH CuSO4•4NH3。 氨与空气 (或氧 )的混合气 ,在一定浓度范围内能发生剧烈的氧化作用而爆炸。 在常温常压下 ,氨与空气爆炸 极 限为 15%~ 28%(NH3)。 100℃ , MPa 下,爆炸 极 限为 %~ %(NH3)。 原料气来源 原料气主要有两部分:氮气、氢气。 氮气主要是从空气中提取。 氢气是从半水煤气中提取的,以煤为原料,在一定的高温条件下通入空气、水蒸气或富 氧 空气 水蒸气混合气,经过一系列反应生成含有一氧化碳、二氧化碳、氢气、氮气、及甲烷等混合气体的过程。 在气化过程中所使用的空气、水蒸气或富 氧 空气 水蒸气混合气等称为汽化剂。 这种生成的混合气称为煤气。 煤气的成分取决于燃料和汽化剂的种类以及进行汽化的条件。 根据所用汽化剂的不同,工业煤气可分为下列四种 : 空气煤气:以空气为汽化剂制取的煤气,又称为吹风气。 水煤气:以水蒸气(或水蒸气与氧的混合气)为汽化剂制取的煤气。 混合煤气:以空气和适量的水蒸气为汽化剂制取的煤气,一般作燃料用。 半水煤气:是混合煤气中组成符合( H2+CO) /N2=~ 的一个特例。 可用蒸气与适量太原理工大学现代科技学院《化工设计》课程设计说明书 3 的空气或蒸气与适量的富养空气为汽化剂制得,也可用水煤气与吹风混合配制。 本设计采用半水煤气,半水煤气经过净化后得到纯净的氢气,再配制适量的氮气,成为合成氨的原料气 ,其中含有氮气、氢气、以及惰性气体甲烷和氩。 文献综述 合成氨工 业是氮肥工业的基础, 也是一些工业部门的重要原料,它的迅速发展促进了一系列科学技术和化学合成工业的发展,随着科学技术的发展, 合成氨工业在国民经济中的作用必将日益显著。 合成氨工业的发展 合成氨工业在 20 世纪初期形成,开始用氨作 为 火炸药工业的原料,为战争服务。 第一次世界大战结束后 ,转向为农业、工业服务。 随着科学技术的发展,对氨的需要量日益增长,近 30年来合成氨工业发展很快。 目前, 国内 合成氨年生产能力 30 万吨以上的大型企业有 26 家,合成氨年生产能力 10 万吨以上的中型企业有 100 多家,其他还有 800 多 家小氮肥厂也生产 约占总量 60%的 合成氨。 合成氨工业的现状 我国合成氨工业存在一些特殊问题,一是氮肥资源紧张。 国际上以天然气为原料的氮肥占85%。 而我国氮肥原料以煤为主,天然气仅占 20%,我国氮肥行业急需解决采用成熟的粉煤气化技术,以本地粉煤代替无烟块煤。 建议针对不同企业采用不同的技术路线。 内技术进行改造。 同时,对于有廉价天然气资源的地区,鼓励采用天然气改造现有装置或建设天然气化肥基地。 二是企业结构不合理,产业集中度低,技术水平不高。 在氮肥行业,要推广新型煤气化技术,包括粉煤气化、水煤浆气化技 术等;新型净化技术,如低温变换、低温甲醇洗 MDEA 等净化技术;新型氨合成塔及大型低压合成的成套技术和装备。 合成氨工业的发展趋势 合成氨工业的发展趋势 : ① 原料路线的变化方向。 煤的储量约为石油、天然气总和的 10 倍,自从 70 年代中东石油涨价后 ,从煤制氨路线重新受到重视 ,但因以天然气为原料的合成氨装置投资低、能耗低、成本低的缘故 ,预计到 20 世纪末 ,世界大多数合成氨厂仍将以气体燃料为主要原料。 ② 节能和降耗。 合成氨成本中能源费用占较大比重,合成氨生产的技术改进重点放在采用低能耗工艺、充分回收及合理利用 能量上,主要方向是研制性能更好的催化剂、开发新的原料太原理工大学现代科技学院《化工设计》课程设计说明书 4 气净化方法、降低燃料消耗、回收和合理利用低位热能等。 ③ 与其他产品联合生产。 合成氨生产中副产大量的二氧化碳,不仅可用于冷冻、饮料、灭火,也是生产尿素、纯碱、碳酸氢铵的原料。 到 2020 年,力争组建 50 家大型企业集团,大型氮肥厂合成氨平均规模达 40 万吨 /年以上,中型氮肥厂平均规模达 20 万吨 /年以上。 其产品集中度达到 50%,并形成 35 家在国际上有一定影响的大型企业集团。 同时,调整企业结构,减少基础肥料生产厂数量,提高单套装置的规模,使合成氨工业朝现代化又迈进一 步。年产20万吨合成氨合成工段工艺的初步设计(编辑修改稿)
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