电石法合成氯乙烯热水自循环操作规程
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聚氯乙烯厂生产流程叙述一. 乙炔车间1.1. 原料岗位生产流程叙述:袋装电石用小车运到鄂式破碎机旁,将电石从袋里倒出放入破碎机破碎,经皮带机送到料仓内。
1.2. 加料岗位生产流程叙述:与原料岗位联系把电石运到料仓,加料到计量斗。
用氮气置换一贮斗后,打开活门向一贮斗加入电石。
(加料时开氮气阀门以置换排除贮斗内空气,防止加料时发生燃烧爆炸事故)1.3. 发生岗位生产流程叙述:二贮斗中的电石,由电磁振动输送器连续加入发生器内,电石与水在发生器内发生反应,生成的粗乙炔气由发生器顶部逸出,经渣降捕集器、正水封、冷却塔进入清净系统及气柜中。
“水”由工业水和废次钠及电石上清液一起连续加入渣浆捕集器,然后流入发生器内,以维持发生器温度在75℃~90℃,并保持发生器内的液位;电石分解后的稀电石渣浆,从溢流管不断溢出,浓渣浆及其它杂质由发生器内耙齿耙至底部,定期排出。
当发生器压力高于10000Pa时,乙炔气由安全水封自动放空,当发生器压力降低时,乙炔气由气柜经逆水封进入发生器,保持发生器正压;乙炔气在渣降捕集器经初步冷却及洗涤后,进入正水封,然后进入喷淋冷却塔和填料冷却塔,将乙炔气降温到常温,进入清净系统。
1.4. 清净岗位生产流程叙述:乙炔气由冷却塔顶部出来进入水环泵,加压送入1#清净塔和2#清净塔,用次氯酸钠溶液直接喷淋,使粗乙炔中的PH3、H2S等杂质氧化成H3PO4、H2SO4等酸性物质;再送入中和塔,与从塔顶喷淋而下的5~13%浓度的碱液逆流接触,中和粗乙炔气中的酸性物质,乙炔气(乙炔气纯度>98.5%)从塔顶出来后送合成车间。
清净塔所用的NaClO是由泵从NaClO高位槽抽到2#清净塔使用,2#清净塔使用过的NaClO 再由泵打到1#清净塔使用,1#清净塔使用过的废NaClO排到废水槽供给发生使用。
1.5. 压滤岗位生产流程叙述:电石渣浆从发生岗位溢流到浓缩池后,用渣浆泵打到程控压滤机,通过压滤形成渣饼和清液,程序设定松开、取板、拉板卸下渣饼,最后铲车装车运到料场;清液水先经过热水泵送上凉水塔,冷却后的清液用冷水泵打到乙炔车间。
合肥工业大学课程设计设计题目: 5万吨/年电石法制氯乙烯学院:化学与化工学院专业:化学工程与工艺班级: 2012.2 学生:方柳陈志指导教师:张旭系主任: (签名)一、设计要求:1、根据设计题目,进行生产实际调研或查阅有关技术资料,选定合理的流程方案和设备类型,并进行简要论述。
(字数不小于8000字)2、设计说明书内容:封面、目录、设计题目、概述与设计方案简介、工艺方案的选择与论证、工艺流程说明、专题论述、参考资料等。
3、图纸要求:工艺流程图1张(图幅2号);设备平面或立面布置图1张(图幅3号))。
二、进度安排:三、指定参考文献与资料《过程装备成套技术设计指南》(兼用本课程设计指导书)、《过程装备成套技术》、《化工单元过程及设备课程设计》摘要本次课程设计主要是设计氯乙烯的生产成套装置。
氯乙烯是生产聚氯乙烯的主要原料,到目前为止,全球有93%以上的氯乙烯采用氧氯化法生产。
在国内,考虑到石油资源不足,价格较高,而电石资源丰富,所以大部分工厂都采用电石法制取氯乙烯。
本次主要介绍电石法制取氯乙烯。
先后介绍了从原料气氯化氢、乙炔的制备到氯乙烯的合成、氯乙烯的精馏等一系列生产过程的工艺流程、工艺原理以及主要设备选型等问题。
关键词:氯乙烯;电石法;乙炔;氯化氢;工艺流程;精馏一乙炔的制备1.1 乙炔生产的工艺原理(1)电石的破碎通常厂家采购的电石都是大块的电石,而电石料块进入发生器的合理径为25~50mm,因此在进发生器前必须破碎,通常是将大块的电石放入颚式破碎机,粗破后料块直径为80~100mm,通过皮带机输入电石仓库,然后经过二次破碎,径粒达到25~50mm,破碎后料块通过皮带机径除铁器除铁后输入日料库,作为发生器的入料电石。
进入破碎机的电石温度应≤130℃,否则会烫坏,烧坏皮带;进入发生器的电石温度应该≤80℃,否则对发生系统不安全。
(2)电石的除尘化学工程里把气体与微粒子混合物中分离粒子的操作称作除尘。
氯乙烯操作规程简介一、工作任务本工序主要任务是利用乙炔工序送来的精制乙炔气体及氯化氢工序送来的氯化氢气体,在转化器内通过氯化高汞触媒作用下,生成粗氯乙烯气体,经压缩和精馏得到精制的氯乙烯单体,输送至聚合工序作为原料。
二、生产原理1、混合气脱水利用氯化氢吸湿性质,预先吸收乙炔气中的部分水,生成40%左右的盐酸,降低混合气中的水分;利用冷冻方法使混合气体中残留水分冷却,进一步降低混合气中的水分;利用盐酸冰点低,将混合气体深冷,以降低混合气体中水蒸汽分压来降低气相中水含量。
在混合气冷冻脱水过程中,冷凝的40%盐酸,除少量是以液膜状自石墨冷却器列管内壁流出外,大部分呈极细微的“酸雾”悬浮于混合气流中,目前国内生产采用的除去酸雾的方法是过滤法,采用含氟硅油浸渍的玻璃纤维,由于含氟硅油通过Si—Cl键和玻璃表面的游离羟基反应,形成化学键,使玻璃表面完全由CF3基团整齐地覆盖起来,耐腐蚀性及脱水效果都很好,大部分雾粒被截留,在借重力向下流动的过程中液滴逐渐增大,最后滴落下来并排出。
2、氯乙烯合成一定纯度的乙炔气体和氯化氢气体按照1:1.05~1.1的比例混合后,在氯化高汞触媒的作用下,在100~180℃温度下反应生成氯乙烯。
反应方程式如下:C2H2+ HCl → C2H3Cl+124.8 KJ/mol3、粗氯乙烯的净化利用适当的液体吸收剂处理气体混合物,利用气体在吸收剂中溶解度的差异,使后者分离。
反应后的粗氯乙烯气体经水洗、碱洗至中性。
三、所接触物料的物化性质1、乙炔(C2H2)常温常压下是一种无色气体,有特殊的刺激性的臭味,属微毒类化合物,具有轻微的麻醉作用。
乙炔极易与氯气反应生成氯乙炔引起爆炸,乙炔与铜、汞、银、极易生成相应的乙炔铜、乙炔汞、乙炔银等金属化合物,后者在干态下受到微小震动即自行爆炸。
沸点:-83.66℃凝固点:-85℃临界温度:35.7℃临界压力:61.6绝对大气压(6.2Mpa)车间空气中乙炔气体最高允许浓度:500mg/m3乙炔中毒症状:轻微麻醉损害中枢神经,兴奋不安,沉睡,发晕。
电石法聚氯乙烯生产安全操作规程+第一章总则1.1 本规程是为了保障电石法聚氯乙烯生产过程中的安全,规范生产操作,防止事故的发生而制定的。
1.2 本规程适用于电石法聚氯乙烯生产过程中的所有操作人员。
1.3 本规程的内容包括:生产前的准备工作、生产过程中的操作、生产后的清理工作等。
第二章生产前的准备工作2.1 生产前,必须对生产设备进行全面检查,确保设备运行正常,不存在漏气、漏液等现象。
2.2 生产前,必须对生产场地进行检查,确保场地整洁、无杂物,防止火源等危险物品存在。
2.3 生产前,必须对操作人员进行培训,使其了解生产过程中的安全操作规程和应急处理措施,提高其安全意识。
2.4 生产前,必须准备好所需的原材料和辅助材料,并对其进行检查,确保其质量符合要求。
第三章生产过程中的操作3.1 生产过程中,必须按照操作规程进行操作,严禁擅自更改操作流程。
3.2 生产过程中,必须保持设备和场地的清洁卫生,防止杂质进入生产过程中。
3.3 生产过程中,必须注意气体的泄漏情况,如发现气体泄漏,应立即采取措施进行处理。
3.4 生产过程中,必须严格控制温度和压力,防止设备过热或过压,导致事故的发生。
3.5 生产过程中,必须严格控制加料量和加料时间,防止过量加料或加料不当,导致事故的发生。
第四章生产后的清理工作4.1 生产结束后,必须对生产设备进行全面清理,清除设备内的残留物,防止对下一次生产造成影响。
4.2 生产结束后,必须对生产场地进行清理,清除杂物和污染物,保持场地整洁卫生。
4.3 生产结束后,必须对原材料和辅助材料进行妥善保管,防止受潮、变质等现象。
4.4 生产结束后,必须对操作人员进行安全教育,总结生产过程中的经验教训,提高其安全意识。
第五章应急处理措施5.1 在生产过程中,如发生气体泄漏、设备过热或过压等紧急情况,必须立即采取应急处理措施,防止事故的发生。
5.2 应急处理措施包括:立即停止生产,关闭设备,排除故障;采取适当的安全防护措施,保护操作人员的安全;及时通知上级领导和相关部门,寻求帮助和支持。
电石法合成氯乙烯转化工序热水自循环操作规程一、工艺原理
转化器内的热水吸收反应热后,密度降低,借重力作用进入汽水分离器。
部分蒸汽及高温热水在汽水分离器内减压释放,并带走大部分热量,同时降温后的热水借液柱高度差及重度差重新回流至转化器内继续循环换热。
二、工艺流程
转化器热水自循环工艺流程与热水泵强制循环工艺不同,该工艺中热水在转化器夹套内吸热,形成汽水混合物,汽水混合物上升到转化器顶部的汽水分离器内进行汽水分离,分离得到的水通过回流管回到转化器夹套继续换热,蒸汽从汽水分离器顶部汇入蒸汽总管进入蒸汽冷凝器进行换热回收部分蒸汽。
冷凝水顺流流入热水槽,然后通过热水泵送至转化器作补充水用。
具体流程见附图。
三、操作规程
1、氯乙烯转化系统在开车前仍用热水泵采用原大系统循环,对转化器进行强制预热至80~85℃后开车。
2、待转化系统运行正常后,再逐个切换转化器自循环系统。
切换时,先开启自循环系统进水阀,再关原大系统回水阀,待汽水分离器内液面升至1/2至2/3时,开启自循环系统出水阀、补水阀,同时关闭大系统进水总阀。
待切换正常后,根据系统运行情况,减开热水泵运行台数,同时根据蒸汽量的大小及环境温度,调节蒸汽回收冷凝器的循环冷却水量的大小,达到理想的回收效果。
3、如遇异常情况需切换至热水强制循环时,按顺序开启原系统进水总阀和回水阀,同时关闭自循环系统进水阀、出水阀即可。
四、注意事项
1、切换过程中,应尽量保持转化器反应温度平稳和系统压力稳定,,以免因转化器温度波动过大影响转化效果。
2、切换后应密切观察反应点温度变化及热水回水温度变化,若出现异常,及时调节物料流量及热水循环量,以保持系统稳定运行。
3、在转化系统运行过程中,根据系统流量及转化器反应温度高低,适时选用大循环系统或自循环系统,尽量使转化器温度控制在最佳反应点,以提高转化器的生产效率,减少热水泵运行台数,使转化系统运行在最经济状态。