年产5万吨甲醇氧化制甲醛工艺及反应器设计_第1页
年产5万吨甲醇氧化制甲醛工艺及反应器设计_第2页
年产5万吨甲醇氧化制甲醛工艺及反应器设计_第3页
年产5万吨甲醇氧化制甲醛工艺及反应器设计_第4页
年产5万吨甲醇氧化制甲醛工艺及反应器设计_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、学 士 学 位 论 文年产5万吨甲醇氧化制甲醛工艺及反应器设计姓 名:学 号:200606110124指导教师:院系(部所):化学化工系专 业:化学完成日期:2010年6月1日枣庄学院学士学位论文作者声明本人声明:本人呈交的学位论文是本人在导师指导下取得的研究成果。对前人及其他人员对本文的启发和贡献已在论文中作出了明确的声明,并表示了谢意。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人和其它机构已经发表或者撰写过的研究成果。本人同意学校根据中华人民共和国学位条例暂行实施办法等有关规定保留本人学位论文并向国家有关部门或资料库送交论文或者电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权枣庄学院可以将本人

2、学位论文的全部或者部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或者其它手段复制和汇编学位论文(保密论文在解密后应遵守此规定)。 作者签名: 日期: 年 月 日摘 要甲醛作为一种基础化工产品,一直都有着广泛的需求市场。本文在阅读大量文献的基础上,论述了甲醇、甲醛的主要理化性质及工业用途,总结并比较了目前国内外工业上合成甲醛的主要方法及生产状况,选择用银催化剂进行了年产5万吨甲醇氧化制甲醛的工艺设计,探讨了由甲醇氧化合成甲醛的具体工艺路线和条件、催化剂的保护、主要设备的操作控制参数和作用、主要工段具体的物料衡算与能量衡算,并以以上工艺数据为基础,进行了核心设备三段式反应器的设计,包括每段的工

3、艺参数、选用材料、具体尺寸、段与段之间的连接方式,并绘有各部分装配图。关键词:甲醇氧化制甲醛;工艺设计;电解银;催化剂;反应器设计AbstractAs a basical chemical products, formaldehyde has been always demand for a broad market. In this paper, based on a lot of reading, I discussed the main physical and chemical properties and industrial uses of methanol and formald

4、ehyde, summarized and compared the existing domestic and international industrial major synthesis technology of formaldehyde and production conditions, choosed silver as the catalysts to design the technology of the annual output of 50,000 tons of methanol oxidation to formaldehyde, I explored the s

5、pecific process routes and the conditions, the main operation of equipment control parameters and functions, the main section in the specific mass balance and energy balance. Based on these peocess data, I designd the core equipment three-stage reactor, including each piece of process parameters, ma

6、terial selection, specific size, section and paragraph of the connection between, and painted parts of the assembly drawing.Key-words:methanol oxidation to formaldehyde; technology design; electrolytic silver; catalyst; reactor designi目 录第1章绪论11.1甲醇、甲醛的主要理化性质及工业用途11.1.1甲醇理化性质11.1.2甲醇的主要工业用途21.1.3甲醛的

7、理化性质31.1.4甲醛的主要工业用途及相关问题41.2由甲醇制甲醛的工艺方法概述51.2.1主要的工艺状况51.2.2两种主要工艺路线的比较71.3甲醛的生产71.3.1我国的生产情况71.3.2世界上的生产情况8第2章年产5万吨甲醇制甲醛工艺设计92.1总述92.2工艺流程92.2.1反应段流程92.2.2吸收段流程102.2.3主要设备的工艺指标102.3关于催化剂112.3.1银氧化法对催化剂的技术指标和要求112.3.2催化剂活性下降的原因122.3.3生产过程中的防范措施132.4物料衡算132.4.1产品物料衡算132.4.2原料气物料衡算142.4.3关于反应产物的衡算142.

8、5能量衡算152.5.1蒸发器162.5.2过热器172.5.3反应器中段172.5.4反应器下段18第3章反应器设计203.1上段-氧化室203.1.1总述203.1.2塔径203.1.3壁厚203.1.4高度203.1.5封头213.2中段-换热器213.2.1总述213.2.2确定平均温度差tm213.2.3假定总传热系数K223.2.4计算传热面积A223.2.5选择管程数、壳程数、尺寸、管数223.2.6确定外壳直径223.3下段-换热器233.3.1总述233.3.2确定相关参数233.4反应器结构233.4.1换热器外壳直径233.4.2换热器的材料、壁厚、封头、管板233.4.

9、3换热器折流挡板233.4.4反应器流体进出口用钢管设计243.5法兰设计243.5.1上段法兰243.5.2中段法兰243.5.3其它法兰253.6结构装配图253.6.1上段-上封头263.6.2上段-中段连接、管板、换热管、催化剂263.6.3中段-下段连接、折流挡板273.6.4下段-下封头27总 结28参考文献30致 谢32I年产5万吨甲醇氧化制甲醛工艺及反应器设计第1章 绪论1.1 甲醇、甲醛的主要理化性质及工业用途1.1.1 甲醇理化性质1. 物理性质(1) 概述甲醇(Methanol)是最简单的饱和一元醇类,分子式为CH3OH,相对分子质量为32.04。在常温常压下,纯甲醇是无

10、色透明、易挥发、可燃、略带酒精气味的有毒液体。甲醇蒸汽能够与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限在6%36.5%。(2) 分子结构甲醇分子中氧原子为sp3杂化,结构如下:图 11 甲醇的锯架投影式表 11 甲醇分子结构键长键角1 胡宏纹. 有机化学(上册). 第三版. 北京:高等教育出版社,2006. 226-227.CH109.5 pmCOH108.9°CO143 pmHCH109°OH96 pmHCO110°(3) 主要物理性质甲醇的主要物理性质见表1-2。表 12 甲醇的主要物理性质2 李峰,朱铨寿. 甲醇及下游产品. 北京:化学工业出版社,2008. 2.性质数

11、据性质数据密度(0)/(g/mL)0.81蒸汽压(20)/Pa1.2879×104比热容相对密度 d20 40.7913液体(2025)/J/(g·)2.512.53熔点/-97.8气体(25)/J/(g·)45沸点/64.564.7自然点/燃烧热/(kJ/mol)空气中473液体(25)238.798氧气中461气体(25)201.385热导率/J/(cm·s·K)2.09×103粘度(20)/(Pa·s)5.945×1042. 化学性质甲醇分子中-氢原子和羟基集团,化学性质活泼,其主要化学反应有:氧化反应、脱氢

12、反应、置换反应、酯化反应等。(1) 氧化反应在一定条件下,甲醇不完全氧化生成甲醛和水:CH3OH+O2HCHO+H2O式(1-1)甲醛完全燃烧:CH3OH+O2CO2+2H2O式(1-2)(2) 脱氢反应在金属催化剂条件下,甲醇气相脱氢生成甲醛:CH3OHHCHO+H2式(1-3)(3) 置换反应典型的置换反应有:2CH3OH+2Na2CH3ONa+H2式(1-4)(4) 酯化反应甲醇可以与多种无机酸和有机酸发生酯化反应,典型反应与硫酸、甲酸反应方程式如下3 李峰,朱铨寿. 甲醇及下游产品. 北京:化学工业出版社,2008. 2-4.-4 胡宏纹. 有机化学(上册). 第三版. 北京:高等教育

13、出版社. 2006. 230-237.5 刑其毅,裴伟伟,徐瑞秋,裴坚. 基础有机化学(上册). 第三版. 北京:高等教育出版社. 2005. 390-408.:CH3OH+H2SO4CH3OSO2OH+H2O式(1-5)CH3OH+HCOOHHCOOCH3+H2O式(1-6)1.1.2 甲醇的主要工业用途1. 作有机化工原料甲醇是基础的有机化工原料,主要应用于精细化工,塑料等领域,用来制造二甲醚、甲醛、甲酸、醋酸、等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一。2. 作燃料甲醇汽油甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料,也可加入汽油掺烧,即甲醇汽油。因甲醇和汽油相似,可以方便的储存、运输和添加等

14、,那么甲醇作为汽油的替代品,具有其他物质无可比拟的优越性。甲醇汽油作汽车燃料与汽油相比,优势有以下四点:甲醇辛烷值较高,抗爆性能好,可以提高汽油机的压缩比,而且理论上讲,燃用高比例甲醇汽油(使用改造过的发动机),动力上更有优势;甲醇含氧量高,加入汽油中则会相应提高汽油含氧量,从而有助于汽油的充分燃烧,进而可相应的减少尾气排放量,燃料的热值损失也同样会减少;甲醇的点火温度和自燃温度都比汽油高,燃烧过程相比汽油更安全;由于热效率高,使用甲醇汽油的汽车尾气中CO、碳氢化合物(HC)、SO2、NOx和固体悬浮颗粒都会下降6 李峰,朱铨寿. 甲醇及下游产品. 北京:化学工业出版社,2008. 65-66

15、.。3. 甲醇燃料电池(Methanol Fuel Cell,MFC)为适应全球性的能源可持续利用和环境保护的需要,甲醇燃料电池技术已经成为国际高技术研究开发的热点。甲醇燃料电池分为直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell,DMFC)和间接甲醇燃料电池(Indirect Methanol Fuel Cell,IMFC)。其中,直接以甲醇为燃料,以甲醇和氧气的电化学反应将化学能转变为电能的发电装置称为直接甲醇燃料电池;将燃料系统分开,先用甲醇催化氧化制出氢气,在进入电池作为燃料的电池称为间接甲醇燃料电池。因DMFC是甲醇不经过预处理可直接应用于阳极反应产生电流并生成水

16、和二氧化碳,洁净无污染,且能量转换率高(实际效率可达70%以上),具有高能量密度、高功率、零污染等特点,即操作简便、综合性能优良,因此具有广泛的应用前景7 陈胜洲,林维明,董新法. 直接甲醇燃料电池性能研究. 电池技术,2006,30(1):44-47.-8 汪国雄,孙公权,辛勤. 直接甲醇燃料电池. 物理,2004,33(3):165-169.9 王凤娥. 直接甲醇燃料电池的研究现状及技术进展. 稀有金属,2002,26(6):497-501.。1.1.3 甲醛的理化性质1. 主要物理性质甲醛(Formaldehyde),又名蚁醛,是最简单的脂肪醛,分子式CH2O,相对分子质量30.03。常

17、温下,甲醛是一种具有窒息作用的无色气体,有强烈刺激性气味,有毒,其毒性主要表现在对人的眼睛、鼻腔、皮肤和呼吸系统的粘膜等的刺激作用上。甲醛水溶液为无色液体,有强烈刺激气味,最高浓度可达55%,俗称的“福尔马林”即为40%的甲醛水溶液。2. 主要化学性质(1) 聚合反应甲醛自身容易聚合,刚生产出来的甲醛水溶液静置时会自动生成低分子聚合物。甲醛水溶液在密闭的容器里置于室温下会迅速聚合并放出热量(63kJ/mol)。甲醛水溶液是处于平衡状态下的不同种类可溶甲醛低聚物的混合溶液,其基本分子式为HO(CH2O)nH,其中的n值依条件和制溶液方法的不同而不同。福尔马林n一般为28。H2O+nCH2OHO(

18、CH2O)nH式(1-1)式(1-2)式(1-3)式(1-4)式(1-5)式(1-6)式(1-7)(2) 分解反应CH2O cat CO+H2式(1-8)(3) 氧化反应CH2OO2HCOOH式(1-9)CH2O+O2CO2+H2O式(1-10)(4) 银镜反应CH2O2AgNO32NH4OH2AgHCOOH2NH4NO3H2O式(1-11)1.1.4 甲醛的主要工业用途及相关问题在我国,甲醛主要用于生产脲醛树脂,大约可以站甲醛消费总量的50%以上,但甲醛下游产品多达上百种,包括酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂、乌洛托品(六亚甲基四氨)、三羟甲基丙烷、新戊二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、吡啶、

19、肥料、农药、医药等多个化工行业和领域。然而目前甲醛行业存在的问题亦不在少数。一方面,脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂作为最重要的甲醛衍生产品,大部分用于板材行业。由于其游离甲醛含量超标从而造成的环保问题一度成为世人关注的焦点。目前来看,只要生产厂家采用先进配方规范生产,就可以使脲醛树脂胶的质量满足无害化的需求。另一方面,虽然甲醛下游产品极多且不乏高附加值产品,但目前国内实现工业生产的为数不多,不少富有经济效益的产品尚有待开发和推广10 李峰,朱铨寿. 甲醇及下游产品. 北京:化学工业出版社,2008. 138-140.。1.2 由甲醇制甲醛的工艺方法概述1.2.1 主要的工艺状况目前工业甲

20、醛的生产都是以甲醇为原料,工艺路线有多种,包括甲醇过量法(银法)、空气过量法(铁钼法)、甲醇脱氢法等。1. 甲醇过量法(银法)现在银法工艺分为传统银法工艺和尾气循环工艺。传统银法工艺,是原料气(一定比例的甲醇、空气、水蒸气混合,在爆炸极限上限以上)经反应器中的催化剂(浮石银或电解银),控制温度在600680,进行氧化、脱氢反应(式1-1、1-3)后生成甲醛,再用水吸收、蒸馏后得产品。工艺流程见图1-2:图 12 典型传统银法流程1蒸发器;2反应器氧化室;3反应器急骤冷段;4吸收塔;5蒸馏塔;S水蒸气;CW冷却水BASF公司和日本三菱瓦斯公司曾先后开发出尾气循环工艺,该法流程上类似于银法,其中主

21、要的差异在于吸收后的尾气部分循环至反应器做热稳定剂,以达到必要的热力学平衡和安全生产的目的,故称“尾气循环法”(WGR法),使用该方法,可以在没有蒸馏的情况下生产37%55%(质量分数)的高浓度甲醛,甲醇含量小于1.2%。与传统银法相比,此法甲醇单耗下降,甲酸含量比铁钼法还低,但是电耗和设备投资较高。我国的银法工艺是在前苏联浮石银法的基础上发展起来的。其中,传统银法工艺与国外相似,只是吸收段用二吸收塔串联吸收,不用蒸馏塔。我国的“尾气循环工艺”是通过甲醛生产过程中的部分尾气或尾气燃烧后的部分烟道气与水蒸气作为热稳定剂通入反应器来带走反应过程中的多余热量,来稳定控制反应温度,能够生产37%50%

22、(质量分数)的甲醛,且甲醛质量优良,甲醇单耗低(最低可达435kg/t),能耗低(耗电为25kW·h/t)。上述方法均为用精甲醇氧化脱氢。目前根据国家标准(工业用甲醇GB 338-2004),工业精甲醇浓度可达3个9甚至4个9,而由粗甲醇精馏生产精甲醇的能耗占精甲醇生产成本的10%以上,如果采用粗甲醇直接为原料生产甲醛,就可以节省精馏能耗,简化操作,降低生产成本,达到节能和提高经济效益的目的。因此,也有用粗甲醇代替精甲醇的研究探索,主要难度在于粗甲醇中的一些对催化剂有影响的杂质的去除及部分催化副反应的影响。目前国内已有吉化化肥厂、兰化化肥厂、淮南化工总厂、柳州化肥厂等单位改用粗甲醇生

23、产甲醛,并取得成功11 文星. 粗甲醇生产甲醛. 浙江化工,2006,37(4):15-18.。2. 空气过量法(铁钼法)铁钼法用列管式固定床反应器,管内填充催化剂,管间填充导热油做冷却剂。反应时,甲醇与过量空气混合,经过滤、预热,进入反应器,在320380反应,之后立即进入列管冷却器冷却以防止甲醛过氧化,在温度降至120160时进入吸收系统。吸收段流程类似银法。3. 甲醇脱氢法甲醇制甲醛亦有脱氢工艺。反应根据式1-3,甲醇脱氢直接合成无水甲醛,设备投资和操作费用较低,副产H2,而且甲醛水溶液的稳定性和净化等一系列问题都易于解决。甲醇脱氢制甲醛必须使用催化剂,人们已经对几十种类型的多相催化剂用

24、于甲醇脱氢反应进行了研究,并已取得不少经验,但高效催化剂的开发依然是该项工艺的核心。近年来,该工艺的研究取得较大进展,研发的金属、金属氧化物、金属难熔盐和分子筛催化剂以及相关工艺技术都可以获得无水甲醛,采用性能较好的高硅分子筛催化剂结合高选择性透氢的膜反应器是今后实现甲醇脱氢工业化很有希望的方向,但该技术当前仍处于研发阶段,离工业化尚有一定距离,特别是催化剂的选择性、稳定性及使用寿命以及催化反应机理等仍需进一步改进研究。尽管如此,由于甲醇直接脱氢工艺技术具有独特的技术及经济优势,可望成为今后甲醛工业生产发展的主要方向12 李峰,朱铨寿. 甲醇及下游产品. 北京:化学工业出版社,2008. 12

25、7-134.-13 任丽萍,戴维林,曹勇,李和兴,章文华,范康年. 甲醇脱氢制无水甲醛的高活性Ag-SiO2-Al2O3催化剂. 化学学报,2003,61(6):937-940.14 李速延,吴祖明,周晓奇. 甲醇脱氢制无水甲醛的研究进展. 工业催化,2008,16(7):7.。1.2.2 两种主要工艺路线的比较1. 银法银法工艺简单,投资省,调节能力强,产品中甲酸含量少,尾气中含氢,可以燃烧,但是甲醇的转化率低,单耗高,催化剂寿命短,对甲醇纯度要求高,甲醛成品中甲醇含量高,只能生产低浓度甲醛。2. 铁钼法铁钼法是在空气过量的情况下完成甲醇氧化为甲醛的反应过程。由于空气的过量维持了较理想的氧化

26、状态,再加上催化剂的高选择性,所以可获得近100%的甲醇转化率和94%的甲醛收率。同时,铁钼法生产能力大,转化率高,又可以直接生产浓度高达55%的甲醛,且甲醇含量低,是生产聚甲醛和多聚甲醛的首选原料。而银法是在甲醇过量的条件下完成甲醇氧化的,造成甲醇转化率低,一般只能生产浓度在37%左右的甲醛溶液。相比之下,铁钼法在生产上优势明显15 李方玉,朱春英. 铁钼催化法甲醛生产装置简介. 化肥工业,2005,32(4):39-40.-16 李世杰. 甲醛工业生产现状及工艺路线比较. 中氮肥,2000,1:7.。但是铁钼法一次投资较大,不适合中小企业。1.3 甲醛的生产1.3.1 我国的生产情况从19

27、56年苏联专家设计指导第一套3kt/a(37%)甲醛生产装置在上海建成,我国的甲醛生产已经走过了50多年的发展历程。20世纪50年代末时,我国甲醛生产总能力尚不足40kt/a(37%,下同)。从1975年开始我国开始推广和应用电解银催化剂,同时不断改进和发展,是甲醇单耗从540kg/t降低至450kg/t,从而大幅降低生产成本。从上世纪90年代开始又引进铁钼法成套装置,提高了铁钼法生产水平。发展至2006年,我国甲醛生产能力约为1468万吨/a,约占世界总生产能力的34.5%;产量约为1110.6万吨,约占世界总产量的34.3%,居世界之首。预计到2010年,我国甲醛生产能力有望达到1600万

28、吨/a,甲醛产量将超过1200万吨。我国甲醛生产能力和产量的发展情况如表1-3:表 13 我国甲醛生产能力和产量的发展情况年份生产能力/(万吨/a)产量/万吨年份生产能力/(万吨/a)产量/万吨19604.03.52000548.0232.0197011.18.220041035.1625.0198040.030.020051231.6791.0199088.052.020061468.31110.61.3.2 世界上的生产情况世界上甲醛的生产和应用从1886年Loews开始甲醛工业生产的开发到今天,已经走过了一百多年的历程。目前,世界上甲醛生产普遍采用以甲醇为原料,普遍采用高效率的银催化剂和

29、铁钼催化剂,设备越来越集约,流程越来越合理,生产规模越来越大型,产品品种也从单一的37%扩大到55%以及更高浓度的不同规格的产品。简言之,甲醛的合成技术已经在原料路线、催化剂、生产设备、生产规模、产品品种、产品质量、控制技术等方面取得了非凡的进步和发展。表 14 世界上甲醛生产能力在50万吨/a以上的生产商公司名称生产地分布生产能力/(万吨/a)Hexion美国、英国、加拿大、荷兰、澳大利亚、马来西亚、意大利、巴西等318.3Dynea德国、比利时、土耳其、日本235.1BASF德国、比利时、土耳其、日本157.4Koch Industry美国116.5Celanese美国、德国112.7De

30、rivados Forestales西班牙57.5D.B.Western美国54.4Daicel Chemical日本51.02006年,世界甲醛的生产能力约为4253万吨/a,产量为3240万吨。世界上生产能力在50万吨/a以上的生产商见表1-4。预计,2011年全球甲醛生产能力将会达到4600万吨/a,产量将超过3500万吨17 李峰,朱铨寿. 甲醇及下游产品. 北京:化学工业出版社,2008. 135-138.。第2章 年产5万吨甲醇制甲醛工艺设计2.1 总述本文设计年产5万吨甲醇氧化法制甲醛工艺,采用电解银催化剂,控制反应温度在600680,使甲醇发生氧化、脱氢反应,生成甲醛,再用二吸

31、收塔串联吸收,得质量浓度37%左右的甲醛水溶液。2.2 工艺流程2.2.1 反应段流程反应段流程图如下:图 21 反应段流程图1.甲醇贮罐 2.蒸发器 3.过热器 4.过滤器 5.反应器 6.汽包1 7.热水槽 8.罗茨风机9.甲醇泵 10.热水泵甲醇从贮罐被打入蒸发器,在46加热蒸发,同时混合罗茨风机鼓入的空气和来自汽包1的水蒸气,在过热器中被加热至100以上使成气态(此处按照110核算),在经过滤器去除对催化剂有毒的物质(主要是一些硫化物、氯化物)后进入反应器反应,之后甲醛进入1#吸收塔。经过滤器的冷凝液循环入甲醇蒸发器。2.2.2 吸收段流程吸收段流程图如下:图 22 吸收段流程图11.

32、一号吸收塔 12.一塔循环换热器 13.二号吸收塔 14.二塔循环换热器 15.尾气锅炉16.汽包2 17.一塔泵 18.二塔泵物料自反应器进入一号吸收塔底部,从顶部打入软水,从下至上逆流吸收,未吸收的尾气进入二号吸收塔再次吸收,二塔尾气经过水封阻火进入尾气焚烧炉焚烧后排空。一塔液体经检验合格后采出,不合格则继续循环吸收至合格。二塔液体部分循环吸收,部分被打入一塔顶部作为甲醛吸收剂。尾气焚烧炉所得蒸汽进入汽包2,可进入反应段作过热器的加热蒸汽。2.2.3 主要设备的工艺指标1. 蒸发器甲醇的蒸发温度控制在46。加热热源为反应器下段的热水和过热器的冷凝水。加热水走壳程,物料走管程。过量的热水进入

33、晾水塔,出来的热水进入反应器下段作为冷却水循环使用。空气用罗茨风机蒸发器从下部吹入(此亦有利于甲醇蒸发)。2. 过热器过热器的作用是把混合气加热到100以上防止其在催化剂上冷凝导致催化剂活性降低。理论上控制物料出口温度在100以上即可,但如果温度太低,气体会在过滤器冷凝,因此温度应适宜控制稍高,一般在100120之间。本文按照110核算。过热器的热源来自汽包2,冷却之后混入热水槽的热水作为蒸发器的加热热源。3. 反应器反应器分上中下三段。上段为氧化室,设计为薄层催化剂固定床反应器,在其底部铺有催化剂床层及其加热器,控制反应温度在600680(按照640核算),压强在0.030.06MPa(表压

34、,按照0.05MPa核算;下文除非特别指出,压强均为表压)。中段和下段为两段列管换热器,甲醛走管程,冷却水走壳程。中段吸收反应余热,把甲醛冷却至120左右,同时产出蒸汽进入汽包1,用作混合气的原料蒸汽;下段将甲醛冷却至100以下(按照85核算)以进行吸收。反应器下段的热水进入热水槽,主要用作蒸发器的热源,经热水泵打入蒸发器。过量的热水进入晾水塔。4. 一号吸收塔来自反应器的物料属气液混合物,进塔温度在83左右。一塔从顶部喷淋软水,对物料进行逆向吸收,吸收产品出塔温度控制在6575,之后被打入换热器,冷却至50左右,经检验合格的产品即可采出,不合格则进入一塔循环吸收。一塔可吸收大约90%左右的甲

35、醛,尾气进入二塔。5. 二号吸收塔二塔接收从一塔来的尾气,从塔顶喷淋软水吸收甲醛,尾气(主要是H2、N2、CH4等)进入焚烧炉烧掉。二塔产品经换热器冷却至室温(2040)后,因浓度较低,部分再次进入二塔循环吸收,部分进入一塔顶部作一塔气体的吸收剂。2.3 关于催化剂2.3.1 银氧化法对催化剂的技术指标和要求银催化剂是由活性组分银、载体和助催化剂组成,具有活性好、选择性强、一定程度上抑制副反应等优点。本设计采用电解银作反应催化剂。电解银经电解、高温活化、干燥等过程制得,纯度高(银含量在99.9%以上),铁含量小于3mg/kg,比表面积大,外观有银白色金属光泽,呈疏松海绵状,粒度为3mm0.46

36、mm。硝酸银是银催化剂电解处理过程中配置电解液用的原料药品。要求硝酸银符合分析纯标准规格。外购银锭或银粒以及从生产反应器中卸出的用过的银粒,因其杂质污染物较多,必须进行重新制备再生处理后方可使用。2.3.2 催化剂活性下降的原因实际生产中,造成银催化剂活性下降的因素主要有如下几点:1. 氧化器反应温度氧化器温度过高会引起催化剂物化结构的改变,催化剂产生烧结,甚至永久失活;温度过低则会造成氧化反应不完全,降低反应转化率。因此,我们尽量把温度控制在600680之间,最有利于反应进行。2. 混合气产生液滴如果配料蒸汽在经过过热器时加热量不够、过滤器的冷凝液未及时排放,导致反应混合气在进入反应器氧化室

37、后冷凝产生液滴,从而影响催化剂床层的活性。3. 原料气杂质如果进入反应器的原料含有S2-、Cl-等杂质,则会在催化剂表面生成硫化物、氯化物等使催化剂中毒。4. 副反应物料在生产过程中会发生一定的副反应,即除去式1-1、1-3外,还有一部分副反应,产物主要为CO、CO2、H2、HCOOH、HCOOCH3等,其中的HCOOH、HCOOCH3 等有机物会因酯化反应堵塞催化剂表面的空隙,导致催化剂表面活性降低。5. 装置停车(时间过长)反应器氧化室前、后设备停车时残留余液未排尽,从而产生部分挥发气流(有甲醇气、甲醛气、甲酸气、水蒸气等)进入催化剂床层,使催化剂受污染和受湿,导致催化剂活性受损、下降。2

38、.3.3 生产过程中的防范措施1. 原料原料必须符合质量要求,即甲醇质量指标必须符合工业用甲醇GB 338-2004标准,工艺水必须经过软化处理,空气亦需经过充分过滤。2. 工艺必须时刻注意生产过程中三元混合气比例和氧化反应温度的控制调整,可通过空气或水蒸气流量来维持氧化器反应温度的平稳。系统负荷调整时需维持混合气配比不变。3. 停车后处理系统停车后,需迅速切断配料蒸汽来源,蒸发器内甲醇需在短时间内排入甲醇事故贮罐,过热器、过滤器内混合气冷凝液迅速排空,催化剂亦需经保温干燥处理18 淦洪,李晓秀,周萍,徐金利,李慧. 电解银催化剂的制备工艺条件. 林业科技,2002,26(3):41-42.-

39、19 陈昌志,明刚,文东. 银催化剂在甲醛生产中的实际应用. 贵州化工,2002,27(1):36-37.。2.4 物料衡算2.4.1 产品物料衡算产量依照年产5×104t,工作300天即7200h计算。则产品的质量流量=t/h=6944.444 kg/h。产品组分参照中国工业甲醛溶液国家标准(GB/T 9009-1998,1999年4月1日起实行)20 丁彤等. 中国化工产品大全. 第三版. 北京:化学工业出版社,2005. 47-48.中优等品质量规定,进行产品组分衡算如下表2-1:表 21 甲醛产品物料衡算组分分子量kg/kmol溶液质量分数%流量kg/h流量kmol/h甲醛(

40、CH2O)30372569.444385.6481甲醇(CH3OH)32169.44442.1701甲酸(HCOOH)460.010.69440.0151水(H2O)1861.994304.8608239.15892.4.2 原料气物料衡算经查阅资料,现规定相关数据如下21 杨洪彬,王卫平,杨海英,申明成. 甲醛生产装置技改总结. 河南化工,2000,10:31-32.-22 罗志相. 2.7万吨/年甲醛技术改造项目技术方案. 化学工程与装备,2007,4:39.:甲醇单耗=447kg/t,其中甲醇含量为99 %(质量分数,为简化计算忽略杂质);配料比=甲醇质量/(甲醇质量+水质量)=0.53

41、;氧醇比(物质的量比)=氧气/甲醇=0.4 本文认为空气中氧气含量为21%(体积比),氮气含量78%,其它占1%(热量衡算中规定为水蒸气)。;则进料比例(物质的量比)甲醇:空气:水蒸气=1:1.9048:1.5765。甲醇质量流量=产量×单耗÷生产时间=kg/h=3104.1667 kg/h。总反应原料气物料衡算如表2-2:表 22 反应原料气物料衡算组分CH3OHH2OO2总空气流量/(kg/h)3104.16672752.71681241.66675358.382912456.9331分率/%24.919222.09799.967743.0153100流量/(kmol/

42、h)97.0052152.928738.8021184.7718473.5078分率/%20.486532.29708.194639.02191002.4.3 关于反应产物的衡算经查阅相关文献,参考尾气物料种类和含量,规定相关反应所消耗甲醇及所占分率如下表2-3:表 23 相关反应消耗甲醇及所占分率23 何寿林,刘生鹏,欧阳贻德. 甲醇氧化生产甲醛装置的工艺查定及分析(). 湖北化工,2001,6:34-36.反应甲醇耗量/(kmol/h)所占分率/%CH3OHHCHO+H224.500027.0144CH3OH+O2HCHO+H2O61.148167.4236CH3OH+O2CO2+2H2O

43、5.02935.5454CH3OH+ O2HCOOH+ H2O0.01510.0166CH3OH+ O2CO+2 H2O0.49990.5512CH3OH+ H2CH4+ H2O0.32000.352890.6925100.0000由表2-3知反应后各物料的流量,整理如下表2-4:表 24 反应后各物料流量物料物质的量流量/(kmol/h)分率/%体积流量/( m3/s)分率/%CH2O85.648117.52304333.796017.52297CH3OH4.14250.8475209.61200.847531CH40.32000.065516.19200.06547CO0.49990.10

44、2325.29490.102276CO25.02931.0290254.48261.028957H224.18004.94701223.50804.947046H2O224.150645.859511342.017845.85952HCOOH0.01510.00310.76390.003089N2144.122029.48637292.574429.48628O20.66900.136933.84960.136865488.776510024732.09141002.5 能量衡算甲醛的溶解焓为62000kJ/kmol,为简化计算,忽略其他物质的溶解焓。规定相关液体蒸发热与热容如表2-5:表 2

45、5 水、甲醛的蒸发潜热与热容24 汪镇安. 化工工艺设计手册(上册). 第三版. 北京:化学工业出版社,2003. 2-686-2-919.物质蒸发潜热/(kJ/kg)蒸发潜热/(kJ/kmol)比热容/ kJ/(kg·)H2O2256.685240620.333610100:4.1868CH3OH1122.062435905.99682046:2.3677HCOOH478.260922000.000020100.7:2.2174相关气体的恒压热容定义为cp,m=a+bT+cT2,对应温度范围内数据如下表2-6:表 26 气体的定压摩尔热容25 傅献彩,沈文霞,姚天扬,侯文华. 物理

46、化学(上册). 第五版. 北京:高等教育出版社. 481.气体物质aJ·mol-1·k-1b×103J·mol-1·k-2c×106J·mol-1·k-3H2O3010.7-2.022CH3OH18.4101.56-28.68CH2018.8258.379-15.61N227.326.226-0.9502O236.160.845-0.7494CO226.7542.258-14.25H229.090.836-0.3265CO26.5377.6831-1.172HCOOH30.789.2-34.54CH414.1575

47、.496-17.992.5.1 蒸发器1. 确定数据规定甲醇进入蒸发器的温度为20,蒸发温度为46;规定空气进口温度为25,出口温度为46;规定加热水进口温度为80,出口温度为50。2. 能量衡算蒸发器能量衡算如下表2-7:表 27 蒸发器能量衡算甲醇蒸发吸热/(kJ/h)空气吸热/(kJ/h)加热水流量/(kg/h)3674161.8208114017.998430159.70692.5.2 过热器1. 确定数据尾气锅炉的蒸汽压力为小于0.35MPa,即尾气锅炉内水蒸气绝对压强在0.45MPa左右,查饱和水蒸气的物性参数26 汪镇安. 化工工艺设计手册(上册). 第三版. 北京:化学工业出版

48、社,2003. 2-716.,为节约能量,规定物料蒸汽和加热蒸汽的温度均为140。物料气出口温度为110,加热蒸汽出口温度为120。2. 能量衡算过热器能量衡算如下表2-8:表 28 过热器能量衡算物料蒸汽放热kJ/h甲醇气放热kJ/h空气吸热kJ/h加热蒸汽流量kg/h143626.4609162269.7006350011.331410581.10292.5.3 反应器中段1. 确定数据物料组成如表2-4所示,在中段内从640降至120,其间无相变。冷却水以20进入,在143以气态进入汽包1。2. 能量衡算物料各个部分热量变化如下表2-9:表 29 反应器中段物料放热物料物质的量流量/(k

49、mol/h)放热/(kJ/h)CH2O85.64811710141.5304CH3OH4.1425112455.9404CH40.32006628.6021CO0.49997606.3208CO25.0293105732.0039H224.1800369075.0971H2O2245842HCOOH0.0151461.8306N2144.12202212874.7998O20.669012646.8709488.77658468954.5802即Q放=8468954.5802 kJ/h。冷却水流量为W水,则:Q吸=W水× c·(100-20)+va

50、pH+dT 。又Q放= Q吸,则W水=3176.2596kg/h2.5.4 反应器下段1. 确定数据(1) 温度变化物料从120降温至85,冷却水从20升温至80。(2) 物料状态变化参考各物质沸点和相关物料衡算,规定各物质状态如下:水:全部液化;甲醛:气态,部分溶解在水中,按质量分数为37%水溶液计算,此时摩尔比为0.3534:1;甲酸:在沸点(100.7)液化;甲醇、甲烷、CO2、CO、N2、H2 、O2:均为气态。2. 能量衡算物料放热如下表2-10:表 210 反应器下段能量衡算物料物质的量流量/(kmol/h)放热/(kJ/h)H2O224.150514395535.3694HCOO

51、H0.0151367.9913CH2085.648173857.7165CH3OH4.14254132.9936CH40.32243.0120CO0.4999477.8659CO25.02935444.5173H224.1824688.4552N2144.1220140977.7098O20.6690848.4844488.776514646574.1154由Q放= Q吸,则水的质量流量W水=58304.56879kg/h。第3章 反应器设计3.1 上段-氧化室3.1.1 总述氧化室选用内压薄壁圆筒容器,内部中空。 3.1.2 塔径根据理想气体状态方程式:式(3-1)在640、1.5×

52、;105Pa(绝对压强)下:气体的摩尔体积Vm=m3/mol=0.0506 m3/mol;则反应器进料的体积流量Vs=473.5078×1000×0.0506 m3/h=23967.0256 m3/h=6.6575 m3/s;规定空塔气速u=2.95m/s;由塔径公式:D=式(3-2)塔径D=1.6955m,圆整至D=1700mm。3.1.3 壁厚规定计算压力(氧化室内最高压力)pc=0.06MPa,内径由3.1.2确定为Di=1700mm,设计温度为800,选用材料型号为高合金钢钢板S31008,查GB 150.2-2010得其许用应力t=8MPa。采用双面焊对接接头,局部无损探测,焊接接头系数=0.85。由计算厚度公式:式(3-1)式(3-2)式(3-3)圆筒计算厚度= 7.5332mm。取钢板负偏差C1=0.8mm,腐蚀裕量C2=0mm,则钢板厚度圆整至10mm。3.1.4 高度本反应器系薄层催化剂反应器,物料在催化剂表面接触即反应,反应时间极短,因此对反应器高度无严格要求。但因本设计规定空塔气速较快,同时考虑到美观方面的因素,取氧化室高度为2750mm。3.1.5 封头选用标准椭圆形封头(形状系数

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论