年产12万吨合成氨转化净化工段工艺设计-毕业论文.docx
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1、 本科毕业论文 题 目:年产12万吨合成氨转化净化工段工艺设计 院 系: 化工与制药系 专 业: 化学工程与工艺 毕业设计(论文)任务书专业:化学工程与工艺 班级:化工 学生: 毕业设计(论文)题目:年产12万吨合成氨转化净化工段工艺设计毕业设计(论文)内容:文献综述,工艺流程,物料衡算,热量衡算,工艺设备的计算,安全生产,工业三废的后处理。毕业设计(论文)专题部分:合成氨转化净化工段工艺设计起止时间:2013.4.166.14指导教师: 签字 2013 年 4 月16日摘要氨是重要的化工基础产品之一,在国民经济发展中占有重要的地位。合成氨生产已经多年的发展,现在发展成为一种成熟的化工生产工艺
2、。随着日益严重的环境污染,全球变暖的趋势越来越明显,以清洁能源天然气来制合成氨的技术在未来的几十年仍然将占据重要地位。本文综合介绍了以天然气为主制合成氨各工艺的基本流程、原理、存在的问题以及各个工艺线路解决的关键问题。天然气是以甲烷为主要组成气体,是当今世界上公认的清洁能源,燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤燃烧时的50和20污染。可见天然气是一种优良的化工原料,以天然气为资源的化学工业越来越受到人们的关注。设计综述部分主要阐述了国内外合成氨工业的现状和发展趋势,以及工艺流程。本设计是以天然气为原料来设计年产十二万吨合成氨转化净化工序的工艺。采用二段炉转化净化法治取合成氨工艺技术。此工艺是
3、以天然气作为原料来进行合成氨。结合工艺流程对低压部分包括脱硫,一段炉转化、二段炉转化,高低温变换,以及原料气的脱碳和甲烷化来进行精确的物料衡算和能量衡算,并且还对换热器进行了设备的计算。设计介绍了合成氨合成生产工艺流程,着重通过对此工艺流程的物料衡算,能量衡算确定主要设备选型及工艺的后处理。近年来合成氨工沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 摘要业发展很快,低能耗、大型化、清洁生产均是合成氨设备发展的主流,技术改进主要方向是开发性能更好的催化剂、回收和合理利用低位热能开发新的原料气净化方法、降低氨合成压力、降低燃料消耗、等方面上。关键词: 合成氨; 天然气; 转化; 变换; 物料衡算; 热量衡算;
4、AbstractAmmonia is the most important one of basic chemical products, plays an important role in the national economy. Ammonia production after years of development, now has developed into a mature chemical production processes.With the increasingly severe environmental pollution,the trend that the
5、whole earth warms up becomes more and more obviousThus,conversion of synthetic ammonia from the natural gas which is one kind of the clean energies will still hold an important position in the following several decadesGas of main composition is methane, is recognized as a clean energy in the world t
6、oday, after the combustion of carbon dioxide and nitrogen oxides was only 50% and 20% of the coal pollution .Natural gas is one of a kind of fine chemical raw materials, so the natural gas as the resource of the chemical industry more and more get the attention of people.The design review described
7、some of the major domestic and international situation and the development of synthetic ammonia industry trends and technological process. The basic principle,process flow,existing problems and the key problems resolved in various process lines of the different processes by which the natural gas was
8、 converted into synthetic ammonia were comprehensively introduced沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 摘要The design is based on annual output of 120,000 tons of natural gas as raw material, the design of synthetic ammonia transformation process. Using the United States developed by Kellogg Company of Kellogg ammonia syn
9、thesis process. This process is based on natural gas as a raw material for synthetic ammonia. Combined process for desulfurization of low pressure parts including, one or two paragraphs into high and low temperature transformation, as well as raw materials for precise gas by methanation of carbon an
10、d energy and material balance accounting, but also the calculation of the heat exchanger equipment. Introduction of ammonia synthesis production process, highlighted by this process of material balance calculate, energy calculation confirming the main equipment selection. In recent years, the large-
11、scale industrial development soon ammonia, low energy consumption, the clean production of synthetic ammonia equipment development are the main direction of technical improvement, is to develop better performance of catalyst, reducing ammonia synthesis pressure, the development of new materials gas
12、purification methods, reduce fuel consumption, low heat recovery and reasonable utilization, etc. Keywords:SyntheticAmmonia;NaturalGas; Transformation; Transformation; Material balance ; Heat Balance沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 目录目 录第一章 文献综述11.1 合成氨的性质、用途及其重要性11.1.1 氨的性质11.1.2 氨的用途及其在国民生产中的作用11.2 合成氨的发展技术11.2.1
13、 世界合成氨技术的发展11.2.2 国外合成氨技术概况11.2.3 中国合成氨技术的发展11.2.4 合成氨技术未来发展趋势11.3 成氨的工艺流程11.3.1 合成氨的典型工艺流程介绍11.3.2 合成氨转化工序的工艺原理11.3.3 合成氨变换工序的工艺原理11.4 合成氨催化剂11.4.1 催化剂合成氨的反应机理11.4.2 铁基催化剂的研究11.4.3 钌基合成氨催化剂11.4.4 母体的选择11.4.5 载体的选择11.4.6 促进剂1第二章 工艺流程12.1 工艺介绍12.1.1 原料的选择12.1.2 原料的脱硫12.1.3 造气12.1.4 一氧化碳变换12.1.5 CO2的脱
14、除12.1.6 甲烷化法微量CO、CO2的脱除12.2 氨合成工艺条件12.2.1 压力12.2.2 温度12.2.3 空间速度12.2.4转化炉出口气甲烷含量12.2.5 入塔气体组成12.2.6 催化剂的粒径1第三章 工艺计算13.1 物料衡算13.1.1 工艺流程图13.1.2气体流量与组成13.1.3 消耗定额的计算13.1.4脱硫槽108-D物料衡算13.1.5一段炉101-B物料衡算13.1.6 二段炉103-D的物料衡算13.1.7 高变炉104-DA的物料衡算13.1.8 低变炉104-DB的物料衡算13.1.9 102-F排水量的计算13.1.10 101-E脱碳量计算13.
15、1.11 甲烷化炉101-D的物料衡算13.1.12 整个低压系统进出口物料校核13.2 热量衡算13.2.1 计算原理及方法13.2.2一段炉101-B辐射段热量衡算13.2.3二段炉103-D热量衡算13.2.4 换热器101-C的热量衡算13.2.5 换热器102-C的热量衡算13.2.6 高变炉104-DA热量衡算13.2.7 换热器103-C热量衡算13.2.8 换热器104-C热量衡算13.2.9 低变炉104-DB热量衡算13.2.10 甲烷化炉104-D热量衡算1第四章 工艺设备的计算14.1 换热器101-C的计算14.1.1 已知条件14.1.2 物性数据14.1.3 确定
16、结构14.1.4传热膜系数计算1第五章 安全生产15.1 防火防爆15.2 防毒防害15.3 防噪声和震动15.4 防机械和堕落伤害1第六章 工业三废的后处理16.1 合成氨转化净化工序三废的来源16.1.1 废气的来源16.1.2 废水的来源16.1.3 废渣的来源16.2 合成氨转化净化工段三废的处理16.2.1 废气的处理16.2.2 废水的处理16.2.3 废渣的处理1参考文献1致 谢1 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 前言前言氨是最为重要的基础化工产品之一,其产量居各种化工产品的首位; 同时氨也是能源消耗的大户,世界上大约有10 %的能源用于合成氨的生产。氨主要用于农业、化工行业。
17、合成氨也是氮肥工业的基础,氨本身就是重要的氮素肥料,其他氮素肥料大多是先合成氨,再加工成尿素或各种铵盐肥料,这部分约占70 %左右的比例,称之为“化肥氨”。氨还是重要的无机化学和有机化学工业的基础原料,用于生产染料、铵、胺、炸药、合成纤维、制药、合成树脂的原料,这部分约占30 %左右的比例,称之为“工业氨”。世界合成氨技术的发展经历了传统型蒸汽转化制氨工艺、低能耗制氨工艺和装置单系列产量最大化三个阶段。根据合成氨技术发展的情况来分析, 未来合成氨的基本生产原理将不会出现原则性的改变, 其技术发展将会继续紧密围绕“降低生产成本、改善经济性、提高运行周期”的基本目标, 进一步集中在“大型化、结构调
18、整、长周期运行、低能耗、清洁生产”等方面进行技术的研究开发。目前,中国是世界上最大的化肥生产和消费大国,合成氨年生产能力已经达到4222万吨。但是合成氨一直是化工产业的耗能大户。(2006年)6月7日8日,全国合成氨节能改造项目技术交流会在北京召开,明确了“十一五”期间合成氨节能工程在降耗、环保等方面要达到的具体目标。 会议根据“十一五”期间合成氨能量优化节能工程实施方案规划,确定了这一重点节能工程的目标是:大型合成氨装置采用新型催化剂、先进节能工艺和高效节能设备,加强余热回收利用,提高转化效率;以石油为原料的合成氨加快以洁净煤或天然气替代原料油改造;以天然气为原料的合成氨推广一段炉烟气余热回
19、收技术,并改造蒸汽系统;中小型合成氨采用节能设备和变压吸附回收技术,降低能源消耗。煤造气的方法:采用水煤浆或先进粉煤气化技术替代传统的固定床造气技术。到2010年,合成氨的行业节能目标是:单位能耗量由目前的1700.6千克标煤吨减少到1570.2千克标煤吨;能源利用的效率由目前42.0提高到45.5;实现节能570.1万585.2万吨标煤,减少排放二氧化碳1377.0万1413.0万吨。十多年来,我国的合成氨装置先后经过油改煤、煤改油、油改气和无烟煤改粉煤等多次反复的节能改造和原料路线改造,先后在烃类蒸汽转化工段、变换工段、脱碳工段、控制系统等进行了多达数十项大型改造。其中造气炉、脱硫系统、炉
20、况监测与系统优化等技改始终是重点。氨的用途非常广泛,世界上对于氨的需求量也在并不断增加,目前托普索工艺流程、布朗工艺流程和凯洛格流程的应用最为广泛,但是这几种流程还存在着一定的缺陷。考虑到生产成本的能量消耗以及环境保护方面等,目前合成氨的技术还要不断地完善和改进,进一步集中在“大型化,规整化,低能耗,清洁生产长周期运行”等方面进行技术的研究开发。 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 文献综述第一章 文献综述氮(N),是植物生长所必需的重要元素之一,空气的主要成分是氧和氮,其中氮占78%体积。但是大多数植物不能直接吸收这种游离态的氮,只有当氮与其他元素化合以后,才能为植物所利用,这种使空气
21、中游离态氮转变成化合态氮的过程,称为“氮的固定”。合成氨是固定氮的主要方法。化肥是农作物增产的重要手段,对发展中国家尤其如此。而合成氨工业是化肥生产的主要组成部分,对我国农业的增产起着举足轻重的作用。1.1 合成氨的性质、用途及其重要性1.1.1 氨的性质氨为无色、有强烈刺激性气味的气体,密度为0.771kg/m3,比重为0.5971,沸点为-33.35,固体氨溶点为-77.7,临界温度为132.9,临界压力为112.3atm,液氨比重是0.667(20),液氨挥发性很强,汽化潜热较大。氨有毒而且易爆。它不像一般的毒气具有累积的毒害作用,但是对人体的组织具有很大的灼伤性,正常空气中若含有500
22、0ppm的氨含量就能使人在短时间内窒息;若有2000ppm的氨含量就有可能在几秒内灼伤皮肤,使它起泡,并可能造成严重的肺水肿;若浓度超过700ppm将会损伤眼睛,如果不及时治疗,就会失去视力。氨在空气中的可燃极限是1625%(体积),在O2中的可燃极限是1579%。虽然氨与空气的混合气不易燃烧,但很容易引起爆炸。氨的自燃点是630,燃烧时生成蓝色火焰。气相或液相的纯氨对大部分物质没有腐蚀性,但如掺入水分后便对Ag、Cu、Zn等金属有腐蚀作用,氨和水银可构成爆炸混合物。氨是活泼的化合物,可与多种物质进行反应,氧化反应便是其中的一种。氨在高温下燃烧生成一氧化氮和水,一氧化氮再氧化并溶解于水便可制成
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