РЕФЕРАТ
Дипломный проект состоит из 186 страниц, 36 таблиц, 2 рисунка, 19 источников и 8 листов графического материала.
Тема дипломного проекта: ?Проект производства формалина?.
Цель проекта: довести мощность одной технической нитки до 126666 тонн/год и выполнить необходимые расчеты основного оборудования.
В дипломном проекте произведены: материальный, тепловой, технологический, механический, гидравлический расчеты при изменении производительности на основе существующих мощностей.
Рассмотрены вопросы выбора технологической схемы, безопасности и экологичности проекта, охраны окружающей среды, организации и экономики производства.
Итог дипломной работы: имеющееся оборудование справиться с новой нагрузкой и не требует замены. С увеличением мощности производства, себестоимость единицы продукции формалина снизилась, что привело к увеличению прибыльности производства.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Технико-экономический уровень и обоснование основных технических решений
2. Характеристика производимой продукции
2.1 Характеристика исходного сырья, материалов и полупродуктов
3. Физико-химические основы технологического процесса
4. Выбор и обоснование технологического процесса
5. Описание технологического процесса и схемы
5.1 Получение метаноло-воздушной смеси
5.2 Синтез формальдегида
5.3 Получение формалина-?сырца?
5.4 Ректификация формалина-?сырца?
6. Материальный баланс
7. Ежегодные нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов
8. Ежегодные нормы образования отходов производства
9. Нормы технологического режима
10. Компоновка оборудования
10.1 Характеристика производственных помещений
11. Безопасность и экологичность проекта производства формалина
11.1 Производственная санитария
11.2 Техника безопасности
12. Охрана окружающей среды
12.1 Охрана атмосферного воздуха
12.2 Очистка сточных вод
12.3 Твердые отходы
13. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
13.1 Производственные аварии
13.2 Стихийные бедствия
14. Организация и экономика производства
15. Материальный расчет
15.1 Материальный баланс стадии ректификации
15.2 Материальный баланс стадии абсорбции
15.3 Материальный баланс стадии контактирования и спиртоиспарения
16. Тепловой расчет
17. Технологический расчет основного аппарата
17.1 Технологический расчет реактора
17.2 Технологический расчет подконтактного холодильника
18. Гидравлический расчет
19. Механический расчет
19.1 Обоснование конструкции основного аппарата
19.2 Выбор материала основных элементов аппарата
19.3 Расчет диаметра патрубков
19.4 Расчет толщины стенок обечайки и днища
19.5 Расчет толщины днища подконтактного холодильника
19.6 Расчет укрепления отверстий
19.7 Расчет крышки аппарата
19.8 Расчет трубной решетки подконтактного холодильника
19.9 Расчет тепловой изоляции
19.10 Расчет компенсатора подконтактного холодильника
19.11 Расчет опорных лап
20. Подбор вспомогательного оборудования
Заключение
Список используемой литературы
Спецификация
ВВЕДЕНИЕ
Среди многих сотен тысяч органических соединений, известных в настоящее время, формальдегиду, принадлежит особая роль.
Формальдегид - весьма активное химическое соединение, легко вступающее в реакцию с другими веществами с образованием большого класса новых соединений, многие из которых обладают важными свойствами. Благодаря реакционной способности формальдегид за сравнительно короткий промежуток времени превратился в один из незаменимых полупродуктов многотоннажного органического синтеза.
Формальдегид используется в промышленности в качестве сырья для производства синтетических смол, пластических масс, новых органических красителей, поверхностно-активных веществ, лаков, лекарственных препаратов и взрывчатых веществ. В сельском хозяйстве для протравления семян, в кожевенной промышленности для дубления кожи, в медицине как антисептическое средство и в животноводстве. Круг применения формальдегида растет из года в год. В связи с этим растет и его производство.
В настоящее время основным потребителем формальдегида является промышленность синтетических смол: производство фенолформальдегидных, мочевиноформальдегидных смол; смол, модифицированных путем обработки формальдегидом; малорастворимых лаков, покрытий, клеев, слоистых пластиков.
Наибольшее распространение получил продукт, содержащий 35 - 37 % формальдегида и 6 - 11 % метанола, называемый формалином. Рецептура формалина сформировалась исторически, под влиянием следующих факторов. Во-первых, метанол и вода сопутствуют формальдегиду на стадии его получения наиболее употребительным методом (метанол - сырье, вода - побочный продукт и абсорбент). Во-вторых, раствор указанного состава при положительных температурах вполне стабилен к выпадению полимера и может храниться или транспортироваться в течении неопределенно долгого времени. В - третьих, в виде водно-метанольного раствора формальдегид может применяться в большинстве производственных синтезов, а также при непосредственном использовании. и, наконец, в-четвертых, именно формалин получается при окислительной конверсии метанола в присутствии металлических катализаторов на сади абсорбции контактного газа; никаких дополнительных операций по приданию продукту товарных свойств (концентрирование, очистка и т. д.), как правило, не требуется.
В городе Томске на базе Томского нефтехимического комбината существует действующее производство формалина («Завод формалина и карбосмол») мощностью 120 тысяч тонн в год.
Основная цель проекта заключается в определении возможности расширения этого производства на примере установки синтеза формальдегида. Важным моментом является установление возможности обеспечения новой, повышенной производительности уже действующим оборудованием. Также необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся технологического контроля, охраны труда и экологии в изменившихся условиях эксплуатации.
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1.1 Обоснование выбора метода производства
Формальдегид получают из метанола, диметилового эфира, природного и попутных газов (газа коксохимического производства и нефтепереработки). Промышленно освоенные способы получения формальдегида:
1) Каталитическое окисление метанола на металлических катализаторах.
2) Каталитическое окисление метанола на оксидных катализаторах.
3) Окисление природного газа и низших парафинов.
В первом случае катализатором чаще всего является серебро (можно использовать золото или платину), с целью экономии метанола серебро равномерно наносят на инертный носитель, например на пемзу. Сущность метода состоит в парофазном окислении гидрировании метанола кислородом воздуха в адиабатическом реакторе с последующим поглощением продуктов реакции водой. В процессе подается метаноло-воздушная смесь состава выше верхнего предела взрываемости (36,4% - объемные доли) и с недостатками кислорода по химическому уравнению окисления метанола в формальдегид, т.к. катализатор - окислительно-дегидрирующийся:
СН3ОН + ЅО2 > СН2О + Н2О + Q (147,4кДж/моль); (1.1)
СН3ОН > СН2О + Н2 - Q (93,4 кДж/моль); (1.2)
Н2 + ЅО2 > Н2О + Q (241,8 кДж/моль). (1.3)
Вместе с тем протекают побочные реакции, что снижает выход формальдегида и повышает расход метанола. Выход формальдегида достигает 80 - 85%, при степени конверсии метанола 85 - 90%. Так как окислительное дегидрирование проводят при недостатке кислорода, процесс глубокого окисления, не получает значительного развития. В то же время само дегидрирование, инициируемое кислородом, протекает быстрее, поэтому процент побочных реакций не велик. Этим способом можно получить формалин двух марок: ФМ - 37% с содержанием метанола до 10% и ФБМ - 50% с содержанием метанола менее 1%. Транспортировке и хранению подлежит формалин марки ФМ, т.к. метанол стабилизирует его.
Во втором способе катализатором является смесь оксидов железа и молибдена. Окисление метанола на оксидных катализаторах протекает по окислительно - восстановительному механизму:
СН3ОН + 2МоО3 > СН2О + Н2О + Мо2О5 (1.4)
Мо2О5 + ЅО2 > 2МоО3 (1.5)
Процесс осуществляется в избытке воздуха при (350 - 430)оС и обычном давлении, иначе под действием метанола и формальдегида катализатор быстро восстанавливается. Реакция протекает при соотношении метанола и воздуха ниже предела взрываемости (7 - 8% - объемные доли).
Процесс отличается высокой степенью конверсии метанола - 99%, а так же сильной экзотермичностью, что заставляет использовать трубчатые реакторы с охлаждением. Этот способ позволяет получать формалин - 37% с содержанием метанола не выше 0,5%. Применение технологий с оксидным катализатором заслуживает некоторого предпочтения, когда требуемая производительность не выше 8 - 10 тыс. т./год. Третий способ. С точки зрения доступности и дешевизны сырья, а также простоты технологии (получение формальдегида прямым окислением природного газа, состоящим в основном из метанола, кислородом воздуха) заслуживает предпочтения перед сравнительно сложными и много ступенчатыми синтезом через метанол (по схеме):
природный газ > синтез газ > метанол > формалин
Однако на практике возникает ряд трудностей, которые связаны с недостаточной устойчивостью формальдегида в условиях реакции. Окисление метанола происходит при 600оС, в то же время термическое разложение формальдегида наблюдается уже при 400оС. Выход формальдегида не превышает 3% при селективности 10 - 25%. Поэтому рассмотренный метод занимает весьма скромное место в балансе производства формалина и только в перспективе используется новые технологические приемы окисления (с учетом возрастания дефицитности метанола и сравнительной доступности природного газа).
Поэтому в выборе метода производства формалина заслуживают внимания первые два способа. Рассмотрим их в сравнении и выберем для себя нужный.
Сравнительная характеристика методов производства формалина в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Сравнительная характеристика методов производства формалина
Метод |
Преимущества |
Недостатки |
|
1. Окисление на серебряном катализаторе |
а) практически нет ограничений по единичной мощности установки б) простота конструкции реактора в) низкая метало - и энергоемкость г) высокая производительность |
а) высокий расходный коэффициент по сырью б) дорогостоящий катали- затор в) наличие в формалине метанола до 5 - 10% |
|
2. Окисление на оксидном катализаторе |
а) низкий расходный коэффициент по сырью б) наличие метанола в формалине не более 0,6 - 1,0% и наличие НСООН не выше 0,02% |
а) повышенный расход энергии и воздуха б) ограничение единичной мощности установки в) сложность в эксплуатации и ремонте г) повышенная металлоемкость |
|
Сравнивая экономические и производственные затраты, а также объем продукции (нам необходимо не менее 300 - 380 тыс.т./год) для нужд формалинопотребляющего производства - карбамидных смол (объем - 200 тыс.т./год) выбираем метод производства по окислительному дегидрированию метанола на серебряном катализаторе.
1.2 Выбор катализатора и его характеристика
В России на всех промышленных установках по получению формальдегида из метанола применяются трегерные серебряные контакты типа серебро на пемзе. Характеристика этого катализатора:
Внешний вид - серые блестящие зерна неправильной формы.
Размер зерен, мм - 2-5.
Массовый фракционный состав: %
Просев через сито 2 2 мм, не более 2,0;
Остаток на сите 5 5 мм, не более 5,0;
Удельная поверхность, м2/ч 0,5 - 1,0.
На большинстве зарубежных формалиновых производствах используют металлическое серебро без носителя (сетки, кристаллы, губчатое серебро и т.п.). По селективности образования формальдегида контактный и трегерный катализаторы являются практически равноценными. Основные различия трегерных и контактных катализаторов относятся к их эксплуатационным характеристикам. К преимуществам трегерных контактов относится следующее:
1) устойчивость по отношению к перегревам;
2) пониженная требовательность к чистоте сырья;
3) меньшая единовременная загрузка сырья.
Основным недостатком этого катализатора является небольшая длительность межрегенерационного цикла работы (3 - 4 месяца).
Использование контактного (ненанесенного) серебра имеет следующие достоинства:
1) исключение комплекса вопросов, связанных с получением и подготовкой носителя;
2) «безреагентная» система приготовления катализатора;
3) практическое отсутствие потерь серебра за счет истирания и измельчения контакта.
При выборе той или иной формы серебряного катализатора решающее значение имеют такие факторы, как накопленный опыт и традиции.
Технология приготовления трегерного серебра включает в себя основные стадии:
1) пропитка или осаждение на поверхности носителя соли, содержащей серебро;
2) восстановление катиона серебра до свободного металлического состояния.
На практике содержание серебра в катализаторе СНП составляет около 40%. Катализаторы с меньшим содержанием серебра быстрее теряют активность и требуют «перенанесения».
Фирма Sumitomo взяла патент на использование трехслойного контактного катализатора. Два верхних слоя представляют собой кристаллы размером 0,8 - 1,0 мм, нижний слой - серебро в виде тонких нитей.
Фирма BASE предложила серебряный катализатор разделить на 4 слоя общей высотой 20 - 30 мм, а серебряное кольцо по периметру реактора выполняет функции 5-го слоя. Характерной особенностью является применение бидисперсных гранул серебра. Так, в нижней части слоя рекомендуется размещать гранулы с размером мене 0,3 мм, количество которых составляет 1/8 от общего количества серебра. Другая часть катализатора в виде гранул размером до 1 - 3 мм насыпается поверх мелких частиц. Мольный выход формальдегида равен 88%.
Применение двухслойного катализатора позволяет проводить процесс с конверсией метанола до 97,4% при мольной селективности 89 - 90%.
Сравнивая зарубежный опыт производства формалина на катализаторах в очень тонком слое, в виде металлических сит (серебряные сетки) предлагается перейти на аналогичный вид катализатора.
Характеристика катализатора из серебра (сита):
проволка ТУ 48 - 1 - 112 - 85;
толщина проволки, мм - 0,22;
число ячеек на 1 см2 - 225;
стоимость катализатора - 279384,17 руб.
Переход на серебряный сетки позволит сократить численность рабочих в катализаторном отделении (за счет упрощения приготовления катализатора), а следовательно повысить производительность труда. За счет более длительного срока службы (1 - 2 года) катализатора увеличивается эффективный фонд рабочего времени, произойдет наращивание мощности.
1.3 Обоснование места размещения предприятия
На территории Томской области сосредоточена богатые природные ресурсы: нефть, газ, лес, редкие металлы, торф и др.
Строительство производства формалина было обусловлено:
- Потребностью промышленности в формалине по стране в шести районах Сибири.
- Наличие сырья - производство метанола мощностью 750 тыс.т./год.
- Наличие формалинопотребляющего производства карбамидных смол мощностью 200 тыс.т./год.
Обеспечение потребности действующего производства в паре, горячей воде на отопление, вентиляции и горячего водоснабжения, предусмотрено установкой двух водогрейных котлов типа КВГМ - 100 производительностью 100 Гкал/ч каждый.
Обеспечение производства в электроэнергии от ГПП - 1 и ГПП - 2, установленных на территории ТНХК.
Водоснабжение производственной водой осуществляется насосной станцией 1-го подъема (НС - 1), установленный на берегу реки Томь и насосной станцией 2-го подъема (НС - 2), расположенный на территории ВОС ТНХК. Водоснабжение хозяйственной питьевой водой обеспечивается НСВ - 4, расположенной на территории ВОС ТНХК.
1.4 Основные технологические решения
Получение формальдегида предусмотрено методом парофазного окисления - дегидрирования метанола кислородом воздуха на пемзосеребрянном катализаторе, в мягких температурных условиях (550 - 600)оС, либо жестком режиме (660 - 700)оС с поглощением формальдегида водой и последующим выделением непрореагировавшего метанола вакуум - ректификацией. Выделенный метанол возвращается в процесс. Процесс ведется при давлении 0,76 атм. В жестком режиме предусмотрено разбавление метанола водой в соотношении СН3ОН:Н2О кА 70:30.
За счет соотношения реакций окисления и дегидрирования (55%:45%) процесс проводится в реакторе адиобатического типа, что значительно упрощает его конструкцию и эксплуатацию.
Анализ работы действующих производств формалина на пемзосеребрянном катализаторе показывает, что основным недостатком его является сравнительно небольшой срок службы (3 - 4) месяца. Приходится отстаивать технологическую нитку для выгрузки отработанного катализатора и загрузки свежего. Технологическая остановка на трое суток.
Поэтому предлагается перейти на кристаллическое серебро - пакет сеток из серебряной проволоки, ТУ 48 - 1 - 112 - 85. срок работы такого катализатора (1 - 2) года. Сокращается время технологических остановок: место 3 - 4 в год одна, либо одна в два года. А для процесса, оформленного в виде трех параллельных ниток, это значительное увеличение эффективного времени работы оборудования, а значит наращивание мощности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
Выпускаемый готовый продукт - формалин технический.
Предусмотрен выпуск товарного формалина, с массовой долей формальдегида 37 %, соответствующего ГОСТ 1625-89, а также концентрированного формалина, с массовой долей формальдегида до 50 %, используемого для внутреннего потребления в производстве карбосмол.
Формалин является водным раствором формальдегида и метанола в воде.
Эмпирическая формула формальдегида: СН2 О.
Структурная формула формальдегида:О
Молярная масса 30 кг/моль.
При охлаждении газообразный формальдегид переходит в жидкость, которая кипит при -19°С, а при -118°С замерзает, превращаясь в твердое кристаллическое вещество.
Как в жидком, так и в газообразном состоянии формальдегид неустойчив и легко полимеризуется, особенно в присутствии влаги. Поэтому формальдегид транспортируется и хранится либо в растворах, либо в виде полимера. Формальдегид хорошо растворяется в воде и спиртах. В водных растворах формальдегид не сохраняется в мономерной форме, а вступает в химическое взаимодействие с водой с образованием гидратов (метиленгликолей):
СН2 О + Н2 О > СН2 (ОН)2 + Q кДж/кг (2.2)
При обычных температурах водные растворы формальдегида мутнеют, вследствие выпадения в осадок продуктов полимеризации - полиоксиметиленгликолей.
Для предохранения концентрированных растворов формальдегида от полимеризации к ним добавляют стабилизаторы. Основным промышленным стабилизатором служит метанол.
По физико-химическим показателям технический формалин должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Нормы требования технического формалина по физико-химическим показателям
Наименование показателей |
Норма для марки |
||
ФМ ГОСТ 1625-89 |
|||
Высший сорт ОКП 241731 0120 |
Первый сорт ОКП 241731 0130 |
||
1. Внешний вид |
Бесцветная прозрачная жидкость. При хранении допускается образование мути или белого осадка, растворимого при температуре не выше 40°С. |
||
2. Массовая доля формальдегида, % |
37,2 + 0,3 |
37,0 + 0,5 |
|
3. Массовая доля метанола, % |
4 - 8 |
4 - 8 |
|
4. Массовая доля кис- лот в пересчете на муравьинную кислоту, %, не более |
0,02 |
0,04 |
|
5. Массовая доля железа, %, не более |
0,0001 |
0,0005 |
|
6. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более |
0,008 |
0,008 |
|
Физические свойства технического формалина зависят от содержания в нем формальдегида и метанола и меняются в пределах:
Плотность, кг/м31077 - 1116
Температура кипения, оС 98,9
Удельная теплоёмкость, Дж/(кг К) 3352
Вязкость, сП 2,45 - 2,58
2.1 Характеристика исходного сырья, материалов и полупродуктов
Характеристика исходного сырья, материалов и полупродуктов в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Характеристика исходного сырья, материалов и полупродуктов
Наименование сырья, материалов и полупродуктов |
Государственный или отраслевой стандарт, СТП, ТУ, регламент |
Показатели по стандарту, обязательные для проверки |
Регламентируемые показатели с допустимыми отклонениями |
|
1.Метанол - яд синтетический |
ГОСТ 2222-95 |
1.1. Плотность, |
0,791-0,792 |
|
2.Вода демине-рализованная |
Технологический регламент №4производства тепла, пара и воды. |
2.1. Жесткость, ммоль/ дм32.2. Содержание железа, мг/дм32.3. рН |
не более 0,005не более 0,056,5 - 7,5 |
|
3.Кислота азотная концентриро-ванная |
ГОСТ 701-89 |
3.1.Массовая доля азотной кислоты, % |
98,2 |
|
4.Едкий натр |
ГОСТ 2263-79 |
4.1.Массовая доля едкого натра (марка «РР»), % |
не менее 42 |
|
5.Оборотная вода. |
Технологический регламент установки оборотного водоснабжения. |
5.1. Содержание взвешенных частиц, мг/дм35.2. Общая жесткость, ммоль/дм3 |
не более 20не более 5 |
|
6.Пар |
Технологический регламент производства тепла, пара и воды. |
6.1. Давление, кгс/см26.2. Температура, оС |
18 - 25+ 350 |
|
5.Природный газ. |
1.Состав, объёмная доля, %:- метан- этан- пропан- бутан- азот- двуокись углерода2. Плотность кг/м3 |
86 - 971,5 - 41 - 60 - 41 - 20 - 10,741 |
||
Часть тепла, выделяющаяся в кубе колонны, снимается в 4-х верхних встроенных теплообменниках оборотной водой, в 2-х нижних - метанолом, поступающим в процесс, а остальная часть тепла снимается циркуляцией формалина через аппарат воздушного охлаждения поз.Х4. Дополнительно съем тепла реакционных газов, теплоты поглощения и конденсации в колонне поз.К1 осуществляется охлаждением слабого формалина, выводимого с глухих тарелок, в выносных пластинчатых теплообменниках по контурам:
1 контур-1-я тарелка-насос Н2/2,3-теплообменник Т3-6-я тарелка.
2 контур-7-я тарелка-насос Н3/1,2-теплообменник Т4-12-я тарелка.
3 контур-13-я тарелка-насос Н3/2,3-теплообменник Т5-18-я тарелка.
4 контур-дем.вода и надсмольная вода-теплообмен ник Т6-24-я тарелка.
Температура в абсорбционной колонне поз.К1 контролируется следующим образом:
на выходе из куба колонны -не более 70°С,
под первой тарелкой - не более 80°С,
на 9-й тарелке - не более 50°С,
на 18 тарелке - не более 30°С,
на 24 тарелке - не более 25°С,
вверху колонны - не более 25°С.
Охлаждение формалина в теплообменниках поз.Т3, Т4 производится оборотной водой до температуры не более 60°С и 30°С соответственно, а в теплообменниках поз.Т5 и Т6 оборотной водой до температуры не более 25°С.
Выхлопные газы с верха колонны поз.К1 с температурой не более 25°С направляются на установку термического обезвреживания, проходя через конденсатосборник поз.Х1, где отделяется и самотеком сливается в стандартизатор сконденсировавшаяся жидкость.
Выхлопные газы, которые не может принять УТО и во время аварийных остановок поступают для сжигания на факельную установку.
Состав выхлопных газов в объемных долях, %:
СО2 - не более 5,
СО - не более 5,
Н2 - 16-26,
О2 - не более 1,2,
СН4 - не более 1,
метанол - не более 7 г/м3,
формальдегид - не более 4 г/м3,
азот - по разности.
По составу выхлопных газов можно судить о работе катализатора, о наличии отклонений от норм технологического режима.
Повышение содержания суммы углеродосодержащих газов свидетельствует об усилении побочных реакций. В частности, увеличение объемной доли двуокиси углерода свыше 5% свидетельствует об избытке кислорода в метаноло - воздушной смеси.
Увеличение содержания окиси углерода в выхлопных газах - результата перегрузки и отравления катализатора.
Объемная доля метана более 1% бывает при высокой температуре в нижних слоях катализатора, где нет уже кислорода, кроме этого содержание метана увеличивается при отравлении каталитической массы железом или его солями, при попадании асбеста (от прокладки), что сопровождается выделением сажи.
Объемная доля водорода ниже 16% указывает на малую конверсию, если температура низка, и на избыток кислорода при повышенной температуре.
Увеличение объемной доли водорода в газах (свыше 20%) указывает на повышение степени полезной конверсии и на уменьшение побочных реакций.
Давление верха колонны поз.К1 не более 0,34 кгс/см2, в кубе - не более 0,67 кгс/см2.
При повышении давления выхлопных газов из колонны поз.К1 выше 0,38 кгс/см2 открывается электрозадвижка поз.К1-36 "на свечу".
5.4 Ректификация формалина - "сырца"
Формалин - "сырец" с массовой долей метанола до 20% и формальдегида не более 38% из куба абсорбционной колонны поз.К1 насосами поз.Н2/1-2 подается на ректификацию, где вверху отделяется метанол.
Ректификация метанольного формалина ведется в колонне поз.К2 под вакуумом. Проведение ректификации под вакуумом позволяет снизить температуру, что предотвращает повышение кислотности формалина за счет уменьшения протекания реакции Канницарро:
2СН2О + Н2О > СН3ОН + НСООН(5.1)
Ректификационная колонна представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 2900 мм, высотой 52000 мм и 70-ю колпачковыми тарелками с радиальным сливом.
Вакуум в ректификационной колонне поз. К2 создается вакуум-насосом поз. Н6/1-2 и поддерживается в кубе (минус 0,2 ч минус 0,60) кгс/см2, а вверху колонны (минус 0,44 ч минус 0,70) кгс/см2.
Обогрев колонны поз.К2 осуществляется через кипятильник поз.Т7 паром давлением 2 кгс/см2. Температура формалина в кубе колонны поз. К32 поддерживается (75-95)°С, вверху колонны поз.К2 - (40-50)°С, в укрепляющей части (60 - 70)°С, в исчерпывающей - (70 - 80)°С.
Формалин - "сырец" из абсорбционной колонны поз.К1 расходом (10-21) м3/ч, некондиционный формалин, подаваемый из стандартизаторов с расходом до 8 м3/ч поступает на 34, 42, 52 тарелки ректификационной колонны.
Пары метанола и формальдегида нагретые внизу колонны поднимаются вверх, а сверху (навстречу парам) подается почти чистый жидкий метанол. При соприкосновении поднимающихся паров со стекающей жидкостью происходит частичная конденсация формалина из формалина-"сырца" и частичное испарение метанола. Таким образом, стекающая жидкость обогащается формальдегидом, а поднимающиеся пары обогащаются метанолом, в результате чего выходящие из колонны пары представляют собой почти чистый метанол. Эти пары поступают в аппараты воздушного охлаждения поз. Х5/1-2, где охлаждаются до температуры не более 50°С, конденсируются и отделяются в газоотделителе поз.Х6 от жидкости. Жидкий метанол сливается в емкость поз.Е5, а газовая фаза дополнительно охлаждается в теплообменнике поз.Т9 оборотной водой и поступает в газоотделитель поз.Х7. Жидкая фаза после газоотделителя поз. Х7 сливается в емкость поз.5, а несконденсировавшиеся пары и инертны направляются к вакуум-насосу поз.Н6/1,2.
Выбросы от вакуум-насоса поз.Н6 направляются в верхнюю часть абсорбционной колонны поз.К1, где отмываются водой от большей части метанола, и вместе с выхлопными газами абсорбционной колонны поступают на сжигание.
Метанол из емкости поз. Е5 с массовой долей формальдегида до 6% и метанола не менее 92 % насосом поз.Н5/1,2, с расходом (5 - 15) м3/ч, подается в виде флегмы в колонну поз.К2, а избыток, с расходом до 6,5 м3/ч, направляется в процесс через смеситель поз.Х2 для получения метаноловоздушной смеси.
Уровень в емкости поз.Е5 поддерживается (30-70)% отбором метанола, направляемого в смеситель поз.Х2.
Формалин массовой долей метанола не более 8% и формальдегида не более 50% забирается из куба колонны поз.К2, насосом поз.Н6/1-2, охлаждается в холодильнике поз.Т8 до температуры (40 - 65)°С и поступает в стандартизаторы.
Уровень в кубе колонны поз. К2 поддерживается (30 - 70)% отбором формалина в стандартизаторы.
В случае выхода из строя вакуум-насосов поз. Н6/1,2 ректификацию можно вести непродолжительное время под азотным дыханием с давлением 0,3 кгс/см2, но при этом возрастает кислотность формалина, и температура в кубе колонны поз. К2 будет (95 - 110)°С, а вверху - (60 - 66)°С.
Емкости поз.Е5 и газоотделители поз.Х7 соединены с "азотным дыханием" давлением 0,3 кгс/см2.
6. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Материальный баланс в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Материальный баланс
Приход |
Расход |
|||||
Состав |
кг/ч |
Массовая доля,% |
Состав |
кг/ч |
Массовая доля,% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Ректификация |
|
|
|
|
|
|
1.Формалин-"сырец" |
20425 |
100 |
1.Формалин-товарный |
15833,33 |
100 |
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|||||
формальдегид |
5880,36 |
28,79 |
формальдегид |
5858,33 |
37 |
|
метанол |
5563,77 |
27,24 |
метанол |
1108,33 |
7 |
|
вода |
8980,87 |
43,97 |
вода |
8866,66 |
56 |
|
|
2.метанол-ректификат |
4591,67 |
100 |
|||
|
в т.ч.: |
|||||
|
метанол |
4453,92 |
97 |
|||
|
формальдегид |
22,96 |
0,5 |
|||
|
вода |
114,79 |
2,5 |
|||
итого |
20425 |
100 |
итого |
20425 |
100 |
|
Абсорбция |
|
|
||||
1.Контактные газы, |
25302,74 |
100 |
1.формалин-сырец, |
20425 |
100 |
|
т.ч.: |
в т.ч.: |
|||||
формальдегид |
5880,36 |
23,24 |
формальдегид |
5880,36 |
28,79 |
|
метанол |
5566,60 |
22 |
метанол |
5563,77 |
27,24 |
|
вода |
3228,63 |
12,76 |
вода |
8980,87 |
43,97 |
|
углекислый газ |
807,16 |
3,19 |
|
|||
водород |
146,76 |
0,58 |
2.Выхлопные газы, |
12112,55 |
100 |
|
окись углерода |
83,50 |
0,33 |
в т.ч.: |
|||
азот |
9589,74 |
37,9 |
азот |
8461,83 |
69,86 |
|
|
водород |
1480,15 |
12,22 |
|||
2.Вода на орошение |
7234,81 |
100 |
углекислый газ |
591,09 |
4,88 |
|
|
окись углерода |
96,90 |
0,8 |
|||
|
вода |
1482,58 |
12,24 |
|||
итого |
32537,55 |
100 |
итого |
32537,55 |
100 |
|
Контактирование |
|
объемная доля, % |
||||
1.Смесь воздух- |
25302,74 |
100 |
1.Контактные газы, |
25302,74 |
100 |
|
метанол, в т.ч.: |
в т.ч.: |
|||||
формальдегид |
22,96 |
0,09 |
формальдегид |
5880,36 |
23,24 |
|
метанол |
12862,72 |
50,84 |
метанол |
5566,60 |
22 |
|
вода |
294,39 |
1,16 |
вода |
3228,63 |
12,76 |
|
азот |
8621,55 |
34,07 |
углекислый газ |
807,16 |
3,19 |
|
кислород |
3501,12 |
13,84 |
окись углерода |
83,50 |
0,33 |
|
|
водород |
146,76 |
0,58 |
|||
|
азот |
9589,74 |
37,9 |
|||
итого |
25302,74 |
100 |
итого |
25302,74 |
100 |
|
Спиртоиспарение |
|
|
||||
1.Метанол "свежий", |
8417,22 |
100 |
1.Смесь воздух- |
25302,74 |
100 |
|
в т.ч.: |
метанол, |
|
|
|||
метанол |
8408,80 |
99,9 |
в т.ч.: |
|
|
|
вода |
8,42 |
0,1 |
формальдегид |
22,96 |
0,09 |
|
|
метанол |
12862,72 |
50,84 |
|||
2.Метанол-ректиф., |
4591,67 |
100 |
вода |
294,39 |
1,16 |
|
в т.ч.: |
азот |
8621,55 |
34,07 |
|||
метанол |
4453,92 |
97 |
кислород |
3501,12 |
13,84 |
|
формальдегид |
22,96 |
0,5 |
|
|||
вода |
114,79 |
2,5 |
|
|||
|
объемная доля, % |
|
||||
3.Воздух, |
12293,85 |
100 |
|
|||
в т.ч.: |
|
|||||
кислород |
2544,83 |
20,7 |
|
|||
азот |
9527,73 |
77,5 |
|
|||
вода |
221,29 |
1,8 |
|
|||
итого |
25302,74 |
100 |
итого |
25302,74 |
100 |
|
7. ЕЖЕГОДНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Ежегодные нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Ежегодные нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов по производству 37%-го формалина
Наименование сырья, материалов и энергоресурсов |
По проекту |
|
1. Метанол, кг 2. Вода деминерализованная, м3 3. Катализатор «серебро не пемзе», кг - в пересчете на серебро, кг - безмозмездные потери, г 4. Вода оборотная, м3 5. Пар давлением 18 кгс/см2 (1,8 МПа), т 6. Воздух технологический 6 кгс/см2, (0,6 МПа), м3 7. Воздух КИП 5 кгс/см2, м3 8.Азот 4 кгс/см2, м3 9. Электороэнергия, кВт/ч |
508,41 369,89 18,37 7,35 0,20 43,00 0,43 0,060 4,44 0,44 37,00 |
|
8. ЕЖЕГОДНЫЕ НОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Ежегодные нормы образования отходов производства 37%-го формалина в таблице 8.1.
Таблица 8.1 - Ежегодные нормы образования отходов производства 37%-го формалина
Наименование отхода, аппарат или стадия образования |
Характеристика, состав |
Направление использование, метод очистки или уничтожения |
Нормы образования отходов |
||
По проекту кг/т |
1998г. кг/т |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Выхлопные газы после аб- сорбционной колонны поз.К1 |
Состав, об. доля, %: - водород: 16-26; - окись углерода: не более 5,0; - двуокись углерода: не более 1,0; - кислород: не более 1,2; - метан: не более 1,0; - азот: по разности; - метанол: не более 7,0 г/м3; - формальдегид: не более 4,0 г/м3 |
Поступают на установку термического обезвреживания (УТО) |
677,50 |
677,50 |
|
2. Факельная установка |
Продукты сгорания абгазов: - окисид углерода; - оксиды азота; - углеводороды |
Рассеивание в атмосфере |
0,2464 0,0369 0,0062 |
0,160 0,024 0,004 |
|
3. Дымовая труба |
Продукты термичес- кого обезврежива- ния абгазов: - оксид углерода; - оксиды азота; - метанол; - формальдегид |
Рассеивание в атмосфере |
1,266 0,507 - - |
0,0610 0,0052 0,0005 0,0003 |
|
4. Сточные воды от производства формалина |
На очистные сооружения |
0,3579 |
1,085 |
||
5. Отработан- ный катализа- тор (в персчете на серебро), г |
Сдается на завод драгоценных металлов |
6,98 |
|||
9. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Нормы технологического режима в таблице 9.1.
Таблица 9.1 - Нормы технологического режима
Наименование стадии и потоков реагентов |
Наименование технологических показателей |
||||
Скорость подачи реагентов |
Температура,° С |
Давление, кгс/см2 |
Прочие показатели |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Спиртоиспарение (на одну технологическую нитку) |
|||||
1.1.Метанол, подаваемый в смеситель поз.Х2. |
(6-14) м3/ч |
20-65 |
2,8-3,2 |
||
1.2.Деминерализованная или надсмольная вода в смеситель |
(2-5) м3/ч |
Соотношение массовых долей метанола и воды - [(70 - 75) - (25 - 30)]%. Плотность метаноло - водной смеси не более 850кг/м3 |
|||
1.3.Атмосферный воздух в испаритель поз.Е2а |
(3000-11000) м3/ч |
30-70 |
0,5-0,8 |
||
1.4.Испаритель поз.Е2: - жидкая фаза; - газообразная фаза. |
52-90 52-85 |
0,4-0,75 |
Уровень (40 - 60)% Массовая доля метанола в жидкой фазе, -при пуске - не менее 97% - при работе - не менее 20% |
||
1.5.Метаноло-воздушная смесь: - после перегревателя поз.Т2; - после огнепреградителя поз.Х3. |
90-145 90-145 |
перепад, не более 0,1 |
|||
2. Синтез формальдегида (на одну технологическую нитку)
|
|||||
2.1.Контактный аппарат поз.Р1:- при работе в "мягком режиме": |
550-600650-700 |
2,8-3,2 |
Толщина слоя катализатора (120-150) мм |
||
2.2. Контактные газы на выходе из подконтактного холодильника поз.Р1. |
160-200 |
перепад,не более 0,1 |
|||
2.3. Паросборник поз.Е4. |
1,8-2,0 |
Уровень (30-70) % |
|||
3. Получение формалина -"сырца"
|
|||||
3.1.Формалин в кубе колонны поз.К1 |
не более 70 |
Уровень (12-80) %.Состав:массовая доля- формальдегида -Не более 38 %,- метанола,Не более 20% |
|||
3.2.Циркуляционные контуры колонны п..К1;-с куба под 1-ю тарелку, после поз.Х4;- с 1 - ой тарелки на 6-ю;после теплообменника поз.Т3;- с 7 -ой тарелки на 12-ю,После теплообменника поз.Т4;- с 13-ой тарелки на 18-ю,После теплообменника поз.Т5. |
не более 70не более 60не более 30не более 25 |
||||
3.3.Деминерализованная или надсмольная вода на орошение колонны поз.К1 теплообменника поз.Т6. |
(1-6) м3/ч |
не более 25 |
Расходы корректируется в зависимости массовой доли формальдегида в кубе колонны. |
||
3.4.Выхлопные газы из абсорбционной колонны поз.К1 |
не более 25 |
0,06-0,34 |
Состав, объемная доля:- двуокись углерода,не более 5,0%4- окись углерода,не более 5,0%;- кислород, не более1,2%- метан, не более 1,0%;- водород, (16 - 26)%;- азот, по разности |
||
- метанола,не более 7,0 г/м3- формальдегида,не более 4,0 г/м3 |
|||||
4. Ректификация формалина -"сырца"(на одну технологическую нитку) |
|||||
4.1. Ректификационная колонна поз.К2-Ректификация под вакуумом: кубверх-Ректификация под атмосферным давлением:кубверх |
85 - 9540 - 5095 - 1160 - 66 |
Флегмовое число 1-4 |
|||
4.2. Флегма на орошение колонны поз.К2 |
(5 - 15) м3/ч |
||||
4.3. Формалин - «сырец» из абсорбционной колонны поз.К1 в колонну поз.К2 |
(10 - 21) м3/ч |
||||
4.4. Формалин из ректификационной колонны поз.К2 после теплообменника поз.Т8 |
(35 - 55) в зависимости от массовой доли формальдегида |
Состав,массовая доля:- формальдегида,до 50%,- метанола,не более8% |
|||
Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства |
Класс опас-ности ГОСТ 12.1.007-76 |
Характеристика токсичности (воздействие на человека) |
ПДК вредных веществ в воздухе рабочейзоны производственных помещений ГОСТ 12.1.005-88 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Метанол |
3 |
Яд нервного и сосудистого действия с резко выраженным коммуля-тивным действием |
5мг/м3 |
|
Формалин (по формальдегиду) |
2 |
Токсичен. Раздражает слизистые обо-лочки,вызывает дерматит. |
0,5 мг/м3по формальдегиду |
|
Едкий натр |
2 |
При попадании на кожу вызывает ожоги |
0,5 мг/м3 аэрозоль |
|
Надсмольная вода |
- |
Токсичность определяется содержанием в ней метанола и формальдегида |
||
Азотная кислота |
3 |
При попадании на кожу вызывает химические ожоги |
5мг/м3 |
|
Азотнокислоесеребро |
Действует прижигающе на кожу и слизистые оболочки. Вызывает воспалительные заболевания кожи. При многолетней работе серебро накапливается в организме |
|||
Окислы азота |
3 |
Раздражают дыхательные пути, вызывают удушье, коньюктивиты и поражают роговицы глаз. |
5мг/м3 |
|
Выхлопные газы (абгазы) |
3 |
Токсичность определяется содержанием формальдегида и метанола |
29мг/м3 |
|
Природный газ (по метану) |
3 |
Оказывает наркотическое действие |
300мг/м3 |
|
Наименование производственных зданий, помещений, установок. |
Группа производственных процессов по санитарной характеристике(СНИП 2 09 04-87) |
|
Наружная установка |
3-а |
|
Стандартизация формалина. |
3-а |
|
Насосное отделение |
3-а |
|
Воздуходувное отделение |
1-б |
|
Теплопункт |
1-б |
|
Факельная установка |
3-б |
|
Разрядработ |
Характеристика зрительной работы |
Значения КЕО |
|||
Виды работпо степени точности |
Наименьший размер объекта различения, мм |
При верхнем или комбинированном освещении |
При боковом освещении в зоне с устойчивым снежным покровом |
||
III |
Высокойточности |
0,3 - 0,5 |
5 |
1,6/2,0 |
|
№ блока и наименование |
Границы блока |
Общий энергетический потенциал взрывоопасности Е,кДж |
Относительный энергетический потенциал взрываемости |
Категория взрывоопасности |
Радиус разрушения блока, м |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.Испарениеметанола |
Испаритель поз.Е2а, теплообменник поз.Т2, перегреватель поз.Т2, огнепреградитель поз.Х3 |
7,67 107 |
25,7 |
III |
5,5 |
|
2.Синтезформальдегида |
Реактор поз.Р1 |
2,35 107 |
25,7 |
II |
2,8 |
|
3.Абсорбцияформальдегидаи метанола |
Абсорбционная колонна поз.К1 |
2,7 107 |
18,2 |
II |
3,0 |
|
4.Охлаждениеформалина |
Теплообменник поз.Х4, насос поз.Н3/1,2 |
1,0 107 |
13,0 |
II |
1,5 |
|
5.Подача абгазана сжигание |
Трубопроводов абгазов от абсорбционной колонны поз.К1 |
3,85 107 |
9,5 |
III |
0,8 |
|
6.Ректификацияформалина |
Ректификационная ко-лона поз.К2, сборникпоз.Е5, вакуум-насоспоз.Н7/1,2 |
3,03 107 |
18,9 |
II |
3,3 |
|
7.Транспорти-ровка метанола в испаритель |
Насос поз.Н6/1,2 |
2,3 107 |
17,2 |
III |
2,8 |
|
8.Стандартиза-ция |
Стандатизатор |
1,04 107 |
6,1 |
II |
- |
|
9.Транспорти-ровка формалина |
Насос |
0,78 107 |
5,7 |
II |
0,23 |
|
10.Прием и подачаметанола в процесс |
Трубопроводы мета-нала |
5,06 107 |
22,4 |
III |
4,2 |
|
11.Опорожне-ние метанола |
Емкость |
4,88 107 |
4,8 |
II |
0,18 |
|
12.Хранение формалина |
Емкость |
5,06 107 |
22,4 |
II |
1,6 |
|
13.Перекачива-ние формалина в емкостях и налив в ж/д цистерны |
Насосы |
1,16 107 |
16,8 |
II |
1,2 |
|
Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства |
Класс опас-ности ГОСТ 12.1.007-76 |
Температура, °С |
Концентрационный предел воспламенения |
||||
ВСП |
ВОСП |
Само.ВОСП. |
Нижний |
Верхний |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Метанол |
3 |
8 |
13 |
464 |
6 |
34,7 |
|
Формалин (по формальдегиду) |
2 |
56-85 |
62-80 |
435 |
7 |
73 |
|
Едкий натр |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Надсмольная вода |
- |
63 |
- |
610 |
- |
- |
|
Азотная кислота |
3 |
Не горючая. При контакте с горючими веществами вызывает их самовозгорание. |
|||||
Азотнокислоесеребро |
Не горючее |
||||||
Окислы азота |
3 |
Не горючие |
|||||
Выхлопные газы (абгазы) |
3 |
по водороду |
|||||
500 |
4 |
75 |
|||||
по окиси углерода |
|||||||
610 |
12,5 |
74 |
|||||
Природный газ (по метану) |
3 |
с воздухом |
|||||
537 |
4,9 |
15,4 |
|||||
с кислородом |
|||||||
5,6 |
6,1 |
||||||
! | Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы. |
! | Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов. |
! | Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания. |
! | Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться. |
! | Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы. |
! | Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей. |
→ | по экономике Для студентов экономических специальностей. |
→ | по праву Для студентов юридических специальностей. |
→ | по педагогике Для студентов педагогических специальностей. |
→ | по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией. |
→ | технических дипломов Для студентов технических специальностей. |
→ | выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института. |
→ | магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения. |
Дипломная работа | Формирование устных вычислительных навыков пятиклассников при изучении темы "Десятичные дроби" |
Дипломная работа | Технологии работы социального педагога с многодетной семьей |
Дипломная работа | Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса |
Дипломная работа | Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края |
Дипломная работа | Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия |
Дипломная работа | Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС" |
Дипломная работа | Разработка системы менеджмента качества на предприятии |
Дипломная работа | Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства |
Дипломная работа | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АКТ «ФАРТОВ» |
Дипломная работа | Психическая коммуникация |