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年處理80萬(wàn)噸粗甲醇制低碳烯烴預(yù)處理工段工藝設(shè)計(jì)課程設(shè)計(jì)-閱讀頁(yè)

2025-03-16 01:26本頁(yè)面
  

【正文】 還提出了 “ 鐵肥 ”有助于吸收二氧化碳;高溫下鋯酸鋰吸收二氧化碳;石膏齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 8 氨水懸浮液吸收二氧化碳等思路,但目前研究最多、最廣泛的還是胺吸收法。 工藝流程簡(jiǎn)述 全工段 流程圖如下: MDEA 溶液 (T=20℃, P=,組成:水 65% MDEA 35%)輸送至吸收塔 T0202塔頂與從塔底 進(jìn)入的混合氣 (T=20℃, P=)逆向接觸,除去 CO2 后的混合氣體(T=℃, ),經(jīng)壓縮機(jī) C0201 壓縮 (T=93℃, P=3br)進(jìn)入干燥塔 T0204,干燥塔采用Al2O33A 型 分子篩吸收水蒸氣, 由于干燥塔需要輪流更換所以采用一開(kāi)一備雙塔操作;吸收塔底富液 (T=24℃, P=)經(jīng)泵 P0202 輸送至換熱器 (T=80℃, P=),解析塔底貧液經(jīng)泵 P0203 輸送至換熱器 E0201 與富液換熱 后返回吸收塔,換熱后的富液進(jìn)入解析塔。 圖 21 預(yù)處理工段流程圖 齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 9 MDEA 混合氣 吸收塔 氣體 富液 解析塔 CO2 貧液 富液 本工段所有物性參數(shù)如下: 表 21各物質(zhì)物性參數(shù) 序號(hào) 物質(zhì)名稱(chēng) 20℃ 熱容 /kJ/(kg/( kkgKJ? 質(zhì)量流量 W 則 ii ixWW ??? 101 ???????????????/h15914kg? 吸收劑 MDEA aq 的平均比熱容 )C 則由化學(xué)吸收過(guò)程焓變 hkjH / 5???? (根據(jù)物性手冊(cè)查及計(jì)算斷鍵,成鍵過(guò)程的能量變化求得) 則 5 9 1 4)20( 1 0 0 0101 .1 5 ??????? t 解得 Ct ??25 即化學(xué)吸收后,混合氣溫度變?yōu)?C?25 ,升高 C?5 2 解析塔 設(shè)再沸 需提供的熱量為 Q 則 出入 QHQ ??? ????????? )(出出入入 PCWQ hk / 6?? 則 h/ 66 KJQ ?????? )(入出 即再沸器需提供的熱量為 h/ 6 KJ? 換熱器 冷熱 ? h/ 4 2 6t 6 KJWCQ P ??????? )()(冷 WWWQ `r` ???? 則有 ` ??W 解得 hW /` 6?? 即換熱器所需水蒸氣的質(zhì)量流量為 h/ 6? 。 圖 23吸收塔參數(shù) 齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 13 (3)模擬結(jié)果如下 圖 24 吸收塔模擬結(jié)果 加熱器模擬 (1)吸收塔塔底富液,在 進(jìn)入解析塔之前要經(jīng)過(guò)預(yù)熱 [5]。物性方法為 ELENRTL 圖 28 解析塔模塊 (2) 輸入組分信息 齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 15 圖 29 解析塔參數(shù) (3)模擬結(jié)果 圖 210 解析塔模擬結(jié)果 全流程模擬 各個(gè)模塊模擬結(jié)束之后連接進(jìn)行全流程模擬 ,模擬如下圖: 齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 16 圖 211 全流程模擬圖齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 17 第 3 章 自動(dòng)控制 主要控制原理 PLC 的基本工作原理 PLC 的 CPU 采用分時(shí)操作的原理,其工作方式是一個(gè)不斷循環(huán)的順序掃描過(guò)程。每一次掃描所用的時(shí)間稱(chēng)為一個(gè)工作周期或掃描周期, PLC 的掃描周期與 PLC 的硬件特性和用戶(hù)程序的長(zhǎng)短有關(guān),典型值一般為幾十毫秒。集散控制系統(tǒng)的主要特征是它的集中管理和分散控制。目前, DCS 在電力、冶金、石油、化工、制藥等各種領(lǐng)域都得到了極其廣泛的應(yīng)用??赏ㄟ^(guò)提高回流量和采出流量的方式來(lái)降低回流罐液位,反之亦然。 壓力控制 回流罐壓力與塔頂壓力采用連鎖控制,若塔頂壓力過(guò)低,則打開(kāi)壓力調(diào)節(jié)閥,進(jìn)行補(bǔ)壓。另外,回流 罐壓力超高,可打開(kāi)放空閥向火炬排放 [7]。 塔底頂溫度控制 一種是通過(guò)對(duì)空冷后溫度的設(shè)定,并處于自動(dòng)狀態(tài),空冷風(fēng)機(jī)通過(guò)變頻調(diào)解自動(dòng)的調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,從而把溫度控制在所設(shè)定的溫度值。 溫度 控制 塔底溫度升高,則會(huì)造成塔壓升高,或使塔頂攜帶重組分,從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格;塔底溫度過(guò)低,則輕組分不能完全蒸到塔頂,通過(guò)塔底進(jìn)入下塔,影響下塔的平穩(wěn)操作及其產(chǎn)品質(zhì)量。因此,只有塔底溫度保持穩(wěn)定,其它各參數(shù)才有可能保持穩(wěn)定。 圖例 根據(jù)以上溫度、壓力、液位、流量的的控制原理對(duì)全工段進(jìn)行自動(dòng)控制, 截取部分自動(dòng)控 制圖如下: 齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 19 圖 31 部分設(shè)備自動(dòng)控制圖 齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 20 第 4 章 安全與環(huán)境保護(hù) 安全生產(chǎn)規(guī)制 生產(chǎn)安全與防護(hù) 本裝置主要原料和產(chǎn)品是可燃性氣體,因此要做到防火防爆安全 1. 可燃性氣體:閉操作,全面通風(fēng)。建議操作人員穿防靜電工作服。使用防爆型的通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)備。避免與氧化劑、鹵素接觸。搬運(yùn)時(shí)輕裝輕卸,防止鋼瓶及附件 破損。 MDEA 溶液:系統(tǒng)操作,加強(qiáng)通風(fēng),操作人員須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn),嚴(yán)格 遵守操作規(guī)程,建議操作人員穿戴工作服,佩戴塑膠手套遠(yuǎn)火種、熱源,工作場(chǎng)所嚴(yán)禁 吸煙,嚴(yán)禁接觸強(qiáng)氧化劑,搬運(yùn)時(shí)要輕裝輕卸,防止包裝容器損壞,配備相應(yīng)的消防器 材,空氣中濃度超標(biāo),建議戴過(guò)濾式防毒面具,緊急事態(tài)搶救或撤離時(shí),急處理設(shè)備或 倒空的容器可能殘留有害物 [9]。 (2) 建立安全技術(shù)規(guī)程 樹(shù)立 “安全第一 ”思想,熟悉和掌握安全技術(shù),是減少甚至避免事故的前提。 安全保護(hù)裝置 烯烴 屬于易燃易爆化學(xué)品,生產(chǎn)中應(yīng)采用先進(jìn)的工藝技術(shù)、可靠的設(shè)備和儀表 [10],并配備必要的安全保護(hù)裝置,這 是安全生產(chǎn)的有力保障。 設(shè)備在正常操作過(guò)程中,應(yīng)遵循以下原則: (1) 各設(shè)備在使用中,應(yīng)注意其濃度、壓力必須低于設(shè)計(jì)值。 (3) 任何人無(wú)權(quán)拆卸、損壞安全設(shè)施,需動(dòng)改時(shí),應(yīng)報(bào)上級(jí)審批履行審批手續(xù)。 (5) 設(shè)備維修及技術(shù)改造,必須保證原設(shè)計(jì)要求。 三廢處理及環(huán)境保護(hù) 本裝置主要的的廢氣主要來(lái)自解析塔,由于解析塔塔頂解析出的 CO2 由于含量很低故直接排放,幾乎無(wú)廢液和廢渣產(chǎn)生。 齊齊哈爾大學(xué)化工過(guò)程課程設(shè)計(jì) 22 參考文獻(xiàn) [1] 張曉麗 , 徐勝利 , 鄭偉 . MTO 工藝技術(shù)研究 [C]//中國(guó) 第五屆全國(guó)工業(yè)催化技術(shù)與應(yīng)用年會(huì)論文集 . 北京 , 2021: 3641. [2] 國(guó)家醫(yī)藥管理局上海醫(yī)藥設(shè)計(jì)院 . 化工工藝設(shè)計(jì)手冊(cè) [M]. 上海 :化學(xué)工業(yè)出版社 , 1996. [3] 魏崇關(guān) , 鄭曉梅 . 化工工程制圖 [M].北京 :化學(xué)工業(yè)出版社 . 1992:126136. [4] 丁泉 . 戊烷的生產(chǎn)與市場(chǎng)分析 [J]. 石油化工經(jīng)濟(jì) . 2021, 10(9):99102. [5] 大連理工大學(xué)教研室 . 化工原理課程設(shè)計(jì) [M]. 大連 :大連理工大學(xué)出版社 , 2021: 68139. [6] 胡斌 . 加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要前提 [J]. 當(dāng)代經(jīng)理人 (下旬刊 ), 2021, 6(9): 3132. [7] 陳英南 , 劉玉蘭 . 常用化工單元設(shè)備的設(shè)計(jì) [M]. 上海 :華東理工大學(xué)出版社 , 2021: 4758. [8] 吳俊生 , 邵惠鶴 . 精餾設(shè)計(jì)、操作和控制 [M]. 北京 :中國(guó)石化出版社 .1997:162205. [9] CARLADP, DEBORD. Repeated exposure in halation study of pentane in rats[J]. International Journal of Food Science and Technology, 2021, 43(1): 638–643. [10] TRESNIKD. Analysis of neopentane–urea pair potentials of meanforce in aqueous urea[J]. Molecular Physics, 2021, 105(1): 33–39. [11] ANKARAG, TURKEYP. Application of multivariable nonlinear adaptive generic model control to a packed distillation column[J]. Commerce of Chemical Engineering, 2021, 193: 1635–1659.
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