河北化工医药职业技术学院.doc
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1、 河 北 化 工 医 药 职 业 技 术 学 院毕 业 论 文 乙烯及其及衍生物的生产与管理 姓 名 _马亚洋_学 号 _专 业 应用化工技术班 级 _应化1304_指导教师 _孙娜_完毕时间 2023.12.30化 学 与 环 境 工 程 系摘要 近年来,全世界的工业高速发展,其中大部分是基于石油烃的,石油烃最重要的中间体则是乙烯。上世纪70年代美国、日本和西欧的乙烯总产量达11,000,000吨以上,这表白在十年里的增长率近4倍,在二十年里增长率达10倍以上。大规模的乙烯生产也已经扩展到其他国家,这些国家1970年的乙烯总生产量至少1,500,000吨。 本文具体的讨论了乙烯、乙烯的衍生物
2、、乙烯生产装置、仪器与自动化控制,技术改造,生产管理等方面问题。乙烯作为石油化工基础原料之一,乙烯的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。中国乙烯工业通过三十数年的发展,已经具有一定的生产能力,积累了丰富的经验,培养了一批人才,并研究和开发了一批技术成果。 目 录第一章 乙烯及衍生物.1 第一节 乙烯的历史发展.1 第二节 乙烯的制作法.1 第三节 乙烯的物理性质. 第四节 乙烯的化学性质.第二章 环氧乙烷. 第一节 环氧乙烷现状. 第二节 环氧乙烷制作法. 第三节 环氧乙烷的性质. 第四节 环氧乙烷的用途.第三章 乙烯原料. 第一节 石油烃裂解. 第二节 乙烯原料的特性参数. 第三节
3、 原料对工艺的影响.第四章 乙烯生产装置. 第一节 裂解技术. 第二节 急冷系统工艺. 第三节 压缩和制冷. 第四节 裂解气的净化和深冷分离.第五章 乙烯生产管理. 第一节 质量管理. 第二节 技术管理. 第三节 设备管理. 第四节 安全管理.第六章 生产安全. 第一节 安全阀. 第二节 火炬系统 . 第三节 联锁装置. 第四节 防火防爆. 第五节 例案.参考文献.致谢. 第一章 乙烯及衍生物第一节 乙烯的历史发展17世纪中叶比歇尔一方面观测到了加热酒精和浓硫酸的混合物生成一种可燃气体这一事实。在他1667年初次出版的地下物理学一书中就指的是此种气体或所生成的。19世纪德国人发现在泄露的煤气管
4、道旁的树叶容易脱落。第一个发现植物材料能产生一种气体,并对邻近植物能产生影响的是卡曾斯,他发现橘子产生的气体能催熟与其混装在一起的香蕉。直到1934年甘恩(Gane)才一方面证明植物组织的确能产生乙烯。随着气相色谱技术的应用,使乙烯的生物化学和生理学研究方面取得了许多成果,并证明在高等植物的各个部位都能产生乙烯,1966年乙烯被正式拟定为植物激素。 乙烯的实验室制备方法和工业生产中从二溴乙烷、乙基卤以及乙炔加氢来制备乙烯是令人满意的的方法,但以实验室规模制备乙烯而言,最便利的仍然是以乙醇脱水为基础的那些方法。荷兰化学家在1795年一方面描述的制备乙烯的方法,是乙醇和过量硫酸一起进行加热。在这一
5、过程中,除生成乙烯外,还生成相称数量的乙醚及二氧化硫。此法沿用数十年无变化。后来,莫塞尔和林丁谔发现,向反映物中加入少量金属盐类,特别是铜盐,能加速乙烯的生产,而加入一氧化汞和三氧化钼却促进二氧化硫的生成。此法有许多缺陷,乙烯得率低且副产物多,仅有历史意义乙炔制取乙烯,萨巴蒂曾用还原镍、铜和铁催化剂研究过此反映。在520%水蒸气存在下,通过担在硅藻土上的钯催化剂进行加氢作用,可获得定量收率。后来应用在大规模生产上。卤代烃类制取乙烯是制取高纯度乙烯最便利的方法,在酒精溶液中使二溴化乙烯与锌粒、或与为铜盐所活化了的锌,即所谓锌铜偶进行反映。乙烯工业生产法重要有;乙醇催化脱水,乙炔加氢,甲醇以上烃类
6、的裂解以及烃类的高温裂解或电弧法裂解。还以工业规模从炼油工业的副产气和煤的碳化气。乙烷和高碳烃类裂解生产乙烯进行研究以来,石脑油裂解是工业用乙烯的重要来源。第二节 乙烯的制作法焦炉气乙烯的来源之一 焦炉气预先除去硫化氢、苯、二氧化碳和水蒸气后与98%的硫酸进行接触,直至不再吸取为止,气体一般吸取2%左右。此浓度的硫酸能吸取乙烯的事实早在1825年就为人所知,几年后发现稀释和蒸馏吸取了乙烯的硫酸时产生乙醇。 由于合成氨技术的发展,焦炉气乙烯的运用才变为事实。这规定高度净化的氢和氮的混合物,在高压下其配比为3:1。波士在巴登苯胺纯碱公司奥庖工厂建设的原始装置采用200250大气压,“合成气”由水煤
7、气制成。乙烯的生产重要采用蒸汽裂解法其方法产量超过总产量的90,因而,对其新工艺、新设备的研究、新材料的应用、过程的优化配置等方面倍受关注,不断推出原料适应性强、乙烯收率和热效率高的新型蒸汽裂解炉。目前,石脑油裂解温度已提高到840860,单程小直径炉管裂解温度巳提高到900,石脑油裂解单程乙烯收率提高到2835。由于蒸汽裂解法技术已日臻完善,可改善的余地并不大,加上该法反映温度高、所用耐高温合金材料昂贵、耗能高、易结焦、以及原料规定苛刻(轻质原料油),所以近年来,催化工作者将更多的注意力转向用其他新技术生产乙烯的研究,涉及催化裂解制乙烯技术、甲烷氧化偶联技术、乙烷氧化脱氢技术、炼厂干气选择氧
8、化技术、天然气经甲醇或二甲醚制低碳烯烃技术等。这些技术的目的在于优化乙烯原料资源配置,从天然气到重油(渣油)各种烃类都得到充足运用,并节能降耗,减少乙烯成本,提高乙烯收率。催化裂解制乙烯是在高温蒸汽和酸性催化剂存在下,烃类裂解生成乙烯等低碳烯烃的技术。该过程是以自由基反映为主,随着着碳正离子反映,因而比蒸汽裂解反映温度低。通过对固体酸催化剂的改性,可选择性地裂解生成以乙烯为主的低碳烯烃,收率在50以上,从而突破传统的催化裂化生产液相产品为主的技术路线。催化裂解制取低碳烯烃的研究始于上世纪60年代,到80年代仅有前苏联半工业化生产实验的报道,以及2023年日本工业化报道。石油化工科学研究院从80
9、年代中期开始了重油催化裂解制丙烯技术,近年来又开始研究重油催化裂解制乙烯技术,也有相称的进展。洛阳石油化工工程公司炼制研究所于年代末开展了对重油直接催化裂化制乙烯工艺和催化剂的研究工作,现已进入工业化实验阶段。石油烃高温裂解 石油烃裂解制乙烯,是在隔绝空气和高温条件下,使裂解原料中的大分子烃类发生分解反映而生成小分子烃的过程。 总的裂解过程是一个十分复杂的过程,除了脱氢、断链、二烯烃合成、开环分解,以及烷基芳烃脱烷基或脱氢反映外,尚有加氢、芳构化、异构化和聚合等反映;最终得到乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃以及其他产品,如氢气、甲烷等。所采用的裂解方法,则重要采用管式炉水蒸气裂解法,蓄热炉法则采用很少
10、。 管式炉裂解工艺过程为:将原料与30%左右的稀释蒸汽混合,在一定压力下进入裂解炉的对流段,被预热到580600后,进入辐射段,达820840,停留0.5左右;然后进入废热锅炉,通过急冷使裂解气迅速冷却下来,以克制二次反映,同时回收热量。所得裂解气进入压缩分离系统进行分离,而得乙烯、丙烯等烯烃主产品;焦炉煤气分离 焦炉煤气中约具有2的乙烯,初期是用硫酸吸取乙烯,经解决后转化成乙醇,再催化脱水释出乙烯。用这种方法生产的乙烯含杂质较多。随着合成氨技术的发展,英国克劳德公司发展了焦炉煤气低温分离法,在分离氢氮混合气的同时也分离出乙烯。焦炉煤气通过压缩机压缩至1.6MPa,经水洗、碱洗脱除二氧化碳等酸
11、性气体后,被来自系统的低温气体预冷至110,此时焦炉气中的乙烯和一部分甲烷等被冷凝为粗乙烯馏分未冷凝的气体在系统中进一步用液氮冷却分离出氢氮混合气。粗乙烯馏分再经乙烯提纯系统,使乙烯纯度提高到97%以上乙醇催化脱水法 乙醇催化脱水制乙烯是工业上初期采用的方法。脱水所用催化剂为载于焦炭的磷酸、活性氧化铝或ZSM分子筛,反映温度一般为.360420。以焦炭为载体的磷酸催化剂是工业上初期使用的催化剂,其特点是所得产品纯度高,脱水产物经水洗和干燥后可得纯度99.5%的乙烯。但是磷酸催化剂有酸沥出、泄漏、引起腐蚀等问题,操作时需要经常卸出催化剂和更新设备,解决能力比较低。氧化铝催化剂特别是分子筛催化剂较
12、为清洁、坚固,没有设备腐蚀问题,为目前所采用。所用的反映器有固定床和流化床两种,前者的乙烯产率为94%96%,后者为99%。反映气体需通过净化。一般净化系统采用在中压低温下操作的两座精馏塔。在第一精馏塔切除轻组分,产品乙烯在第二精馏塔的塔顶得到而重组分留在塔釜第三节 乙烯的物理性质通常情况下,乙烯是一种无色稍有气味的气体,密度为1.256g/L,比空气的密度略小,难溶于水,易溶于四氯化碳等有机溶剂。外观与性状:无色气体,略具烃类特有的臭味2。少量乙烯具有淡淡的甜味。吸取峰:吸取带在远紫外区pH:水溶液是中性熔点():-169.4沸点():-103.9凝固点:-169.4相对密度:0.00127
13、折射率:1.363相对密度(水=1):0.61相对蒸气密度(空气=1):0.99饱和蒸气压(kPa):4083.40(0第三节 乙烯的化学性质常温下极易被氧化剂氧化。如将乙烯通入酸性KMnO4溶液,溶液的紫色褪去,乙烯被氧化为二氧化碳,由此可用鉴别乙烯。易燃烧,并放出热量,燃烧时火焰明亮,并产生黑烟。CH2CH2+3O22CO2+2H2O烯烃臭氧化:CH2=CH2+O3,在锌保护下水解2HCHOCH2=CH2+(1/2)O2Ag、加热,酸性水解CH3CHO加成反映CH2CH2+Br2CH2BrCH2Br(常温下使溴水褪色)CH2CH2+HCl催化剂、加热CH3CH2Cl(制氯乙烷)CH2CH2
14、+H20催化剂、高温高压CH3CH2OH(制酒精)CH2CH2+H2Ni或Pd,加热CH3CH3CH2CH2+Cl2CH2ClCH2Cl加成反映:有机物分子中双键(或三键)两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反映。加聚反映nCH2CH2-CH2CH2-n(制聚乙烯)在一定条件下,乙烯分子中不饱和的CC双键中的一个键会断裂,分子里的碳原子能互相形成很长的键且相对分子质量很大(几万到几十万)的化合物,叫做聚乙烯,它是高分子化合物。这种由相对分子质量较小的化合物(单体)互相结合成相对分子质量很大的化合物的反映,叫做聚合反映。这种聚合反映是由一种或多种不饱和化合物(单体)通过不饱和键
15、互相加成而聚合成高分子化合物的反映,所以又属于加成反映,简称加聚反映。最简朴的烯烃。分子式CH2=CH2。少量存在于植物体内,是植物的一种代谢产物,能使植物生长减慢,促进叶落和果实成熟。无色易燃气体。熔点1699,沸点1039.8。几乎不溶于水,难溶于乙醇,易溶于乙醚和丙酮。乙烯分子里的C=C双键的键长是1.3310 -10 米,乙烯分子里的2个碳原子和4个氢原子都处在同一个平面上。它们彼此之间的键角约为120。乙烯双键的键能是615千焦/摩,实验测得乙烷CC单键的键长是1.5410 -10 米,键能348千焦/摩。这表白C=C双键的键能并不是CC单键键能的两倍,而是比两倍略少。因此,只需要较
16、少的能量,就能使双键里的一个键断裂。这是乙烯的性质活泼,容易发生加成反映等的因素。在形成乙烯分子的过程中,每个碳原子以1个2s轨道和2个2p轨道杂化形成3个等同的sp 2 杂化轨道而成键。这3个sp 2 杂化轨道在同一平面里,互成120夹角。因此,在乙烯分子里形成5个键,其中4个是CH键(sp 2 s)1个是CC键(sp 2 sp 2 );两个碳原子剩下未参与杂化的2个平行的p轨道在侧面发生重叠,形成另一种化学键:键,并和键所在的平面垂直。如:乙烯分子里的C=C双键是由一个键和一个键形成的。这两种键的轨道重叠限度是不同的。键是由p轨道从侧面重叠形成的,重叠限度比键从正面重叠要小,所以键不如键牢
17、固,比较容易断裂,断裂时需要的能量也较少。第二章 环氧乙烷第一节 环氧乙烷环氧乙烷(EO)为一种最简朴的环醚,属于杂环类化合物,是重要的石化产品。环氧乙烷在低温下为无色透明液体,在常温下为无色带有醚刺激性气味的气体,气体的蒸汽压高,30时可达141kPa,这种高蒸汽压决定了环氧乙烷熏蒸消毒时穿透力较强。环氧乙烷是继甲醛之后出现的第2代化学消毒剂,至今仍为最佳的冷消毒剂之一,也是目前四大低温灭菌技术(低温等离子体、低温甲醛蒸汽、环氧乙烷、戊二醛)最重要的一员。EO是一种简朴的环氧化合物,为非特异性烷基化合物,分子式为C2H4O,结构式为:CH2CH2O,分子量为44.05。环氧乙烷作为化工市场的
18、superstar,环氧乙烷在过去化工市场的二十数年里独占鳌头。特别是在我国成为世界经济贸易组织成员国以后,随着国内纺织业及其他产业的崛起,环氧乙烷的供应量明显局限性。一些民营公司想在日渐红火的化工市场上分一杯羹也是情理之中,于是通过大量从国外进口乙烯、建造低温乙烯贮罐等来克服原料短缺的难题,这种蜂拥而上导致国内环氧乙烷产能迅速增长。与产能激增不同,下游市场需求不旺。受上下游双重利空因素影响,到2023年5月中旬,环氧乙烷的市场均价累计最大跌幅超过2100元/吨,下跌幅度超过16%。1002023年欧洲环氧乙烷市场进口少于往年,而欧洲本地产能减少,需求尚可接受,从整体上看,这种情况有助于装置检
19、修。按照每月均进口量计算,2023年欧洲市场总进口量在1500020230吨之间。消息人士称由于有装置正在进行检修或刚刚恢复生产,美国乙二醇市场供应短缺。而我国的国内产能情况如下:在华东地区的环氧乙烷产能过剩后,华中地区也难逃此运,从供不应求迅速转向供过于求。根据相关数据显示,我国环氧乙烷年产能截至2023年终约为150万吨左右,2023年上半年能释放50万吨左右的产能,预计全年总产能将达200万吨第二节 环氧乙烷制作法氯醇法分两步反映,第一步是将乙烯和氯气通入水中,生成2-氯乙醇。第二步是用碱(通常为石灰乳)与2-氯乙醇反映,生成环氧乙烷。6乙烯经次氯酸化生成氯乙醇,然后与氢氧化钙皂化生成环
20、氧乙烷粗产品,再经分馏,制得环氧乙烷。反映式和工艺流程如下。氯醇法_1氯醇法_2我国最早以传统的乙醇为原料经氯醇法生产EO。20世纪70年代我国开始引进以生产聚酯原料乙二醇为目的的产物环氧乙烷/乙二醇联产装置。氧化法可分为空气法和氧气法两种。前者以空气为氧化剂,后者用浓度大于95%(体积)的氧气作为氧化剂。此外也有用富氧空气为氧化剂的。氧化法的工业生产流程分为反映、环氧乙烷回收及环氧乙烷精制三个部分。6世界上EO工业化生产装置几乎所有采用以银为催化剂的乙烯直接氧化法。全球EO生产技术重要被Shell公司(英荷合资)、美国SD(科学设计公司)、美国UCC三家公司所垄断。此外拥有EO生产技术的尚有
21、日本触媒公司、美国DOW化学公司、德国赫斯公司等。乙烯直接氧化生成环氧乙烷的过程生成很少量的副产物。反映方程为2 CH2=CH2 + O2 -(Ag催化,)- 2 C2H4O第三节 环氧乙烷的性质物理性质环氧乙烷系一种无色、可流动的,有好闻的气味的气体。能以各种比例与水及大多数有机溶液相混合。其液体不会爆炸。而环氧乙烷气体及易燃又易爆,在空气中的爆炸范围为3100%在密闭容器中当浓度为100%,假如用一热铂丝或雷酸汞点火时,气态环氧乙烷会发生爆炸;用热铂丝点火时约有45%的化合物发生分解,而用雷酸汞点火时则大约90%的化合物发生分解。单位体积的环氧乙烷具有7.15体积的二氧化碳以上时不会产生爆
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