盐酸深解析在柴达木循环经济生产中的应用与改进
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环球聚氨酯网E xpe rt Se mina r 专家讲座第七十讲TDI 副产盐酸生产工艺改进范君蓝星化工有限责任公司1、前言蓝星化工有限责任公司是我国专业生产TDI 产品的国有大型企业,公司3万吨/年TDI 装置投料试生产一次成功。
经过多年来的生产运营和持续改进,目前装置的生产能力已达到4万吨/年,该主装置采用光气化法生产TDI 产品,副产盐酸产量巨大,由于主装置扩大产能,原盐酸吸收装置技术又比较落后,吸收能力偏小,既影响了产品产量和质量,又容易对大气环境造成一定压力,故公司决定对该装置进行工艺技术改进。
盐酸作为重要的化工原料主要其主要理化指标如下:(1)物理性质:盐酸为无色或因其生产工艺的不同有的呈微黄色,属于易挥发性液体,有刺鼻性的气味。
PH :<7(呈酸性)熔点(℃):—114.8(纯)沸点(℃)108.6(20%)相对密度(水)=1:1.20(2)化学性质:①强酸性,和碱反应生产氯化物和水HCl +NaOH=NaCl +H 2O ②能与碳酸盐反应,生产二氧化碳,水。
③能与活泼金属单质反应,生产氢气。
④盐酸能与硝酸银反应,生成不溶于稀硝酸的氯化银,氯化银不能溶于水。
HCl +AgNO 3=HNO 3+AgCl ↓(2)盐酸的用途:盐酸是重要的无机化工原料,广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。
盐酸能用于制造氯化锌等氯化物(氯化锌是一种焊药),也能用于从矿石中提取很多金属,制成氯化物。
随着有机合成工业的发展,盐酸(包括氯化氢)的用途更为广泛。
如用于水解淀粉制葡萄糖,用于制造盐酸奎宁(治疗多种疾病)等多种有机药剂的盐酸盐等。
同时也由于其易制毒性,经常受到严格的监管[1]。
2、技术改进和方案盐酸的生产方法主要有两种,一种是直接合成法,通过氢气和氯气的反应来制造盐酸,还有一种是摘要:介绍了TDI 生产过程中副产HCl 吸收为盐酸的工艺,并且提供了高效、节能、环保的盐酸生产技术。
关键词:HCl ;盐酸生产;减少大气污染;副产酸高效利用无机或者有机产品生产过程中作为副产品而制得。
盐酸工段工艺改造总结
聂常昆
【期刊名称】《中国氯碱》
【年(卷),期】2015(0)3
【摘要】介绍了盐酸工段工艺改进的过程,并总结了改进后工艺流程的优化效果.【总页数】3页(P10-11,27)
【作者】聂常昆
【作者单位】新疆天业(集团)有限公司化工厂,新疆石河子832000
【正文语种】中文
【中图分类】TQ111.3
【相关文献】
1.我厂盐酸工段扩建技改总结 [J], 程国兴
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3.盐酸吸收工艺改造总结 [J], 胡世松;王德山
4.蒸发工段电解液预热工艺改造总结 [J], 赵兵兵
5.氯乙酸副产尾废氯化氢\r制高纯盐酸工艺改造及运行总结 [J], 王晓东
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柴达木循环经济工作总结柴达木地区位于中国青海省,是一个生态环境脆弱的地区。
近年来,柴达木地区在政府和社会各界的共同努力下,积极推动循环经济工作,取得了显著成效。
以下是柴达木循环经济工作的总结和展望。
一、资源综合利用。
柴达木地区以其丰富的风能、太阳能和地热资源而闻名。
通过引进先进的技术和设备,地区成功开发利用了这些可再生能源,实现了资源的综合利用。
同时,地区还大力发展了农业和畜牧业,通过农畜产品加工和再利用,实现了资源的最大化利用,有效减少了资源浪费。
二、循环产业发展。
柴达木地区注重循环产业的发展,大力推动废弃物资源化利用和再生产。
通过建立废弃物回收体系,地区成功实现了废弃物的分类收集和再利用,推动了循环产业的发展。
同时,地区还积极引进循环经济领域的企业,鼓励技术创新和产品升级,促进了循环产业的健康发展。
三、生态环境保护。
柴达木地区坚持生态环境优先,通过加强环境监测和治理,实现了生态环境的保护和修复。
同时,地区还大力推动生态旅游和绿色交通,促进了生态环境与经济发展的良性循环。
展望:柴达木地区将继续坚持循环经济发展的理念,加大政策支持和资金投入,推动循环经济工作的深入发展。
同时,地区还将加强与周边地区和企业的合作,促进循环经济产业链的完善和升级,实现资源循环利用的最大化。
同时,地区还将继续加强生态环境保护和修复,推动绿色发展,为柴达木地区的可持续发展做出更大的贡献。
总之,柴达木循环经济工作取得了显著成效,但也面临着一些挑战。
希望柴达木地区能够继续保持发展的势头,不断探索创新,实现循环经济工作的可持续发展。
作者: 王本寅
出版物刊名: 民主与科学
页码: 27-28页
主题词: 盐湖资源;盐业公司;潜在价值;水力资源;消费要求;食用盐;达木;小康水平;系列产品;
盐化工业
摘要: 青海是水力资源和矿产较为丰富的省份,柴达木盆地的盐类矿产尤丰。
据1989年底统计资料,仅湖盐已探明的储量就达2957亿吨,其潜在价值将以万亿元为单位来计算,具有非常美好的开发前景。
目前已作较大规模开发的只有氯化钠和氯化钾两种。
仅氯化钠一种,年产销量已达1百多万吨,使省盐业公司成为省上财政支柱企业之一。
为了进一步提高经济效益,必须对盐湖资源作深入的综合开发,使各种有用元素得到充分而合理的利用。
在这方面,我们拟提出以下几点建议。
一、开发食用盐的系列产品:随着人们生活水平的提高,人们对于食盐将会提出不同的特殊要求,在我国人民生活走向小康水平之际,这样的消费要求必然会很快到来。
现国外的食盐系列已有250多个品种,国内。
对柴达木循环经济试验区水资源开发利用的思考摘要:2011年党中央、国务院新出台的“一号文件”重点聚焦水利工作,进一步强调了水利在经济社会发展全局中的重要地位和作用,对我们这样一个欠发达省份水利工作实践科学发展观的成功之路指明了方向。
青海穷在水,苦在水,发展的希望也在水。
青海社会发展,经济腾飞,必须要把水的问题解决好。
关键词:柴达木盆地;循环经济;水资源中图分类号:x3 文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2011)-06-0-02柴达木循环经济试验区作为我国面积最大、海拔最高、资源结构最完整的循环经济试点产业园区,在青海省经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。
但就资源、环境、经济协调发展而言,水资源匮乏已成为柴达木循环经济试验区经济社会持续发展的严重制约因素,以水资源的科学配置实现水资源有效的可持续利用,是保障和支撑柴达木循环经济试验区绿色和谐发展关键。
一、水资源是制约柴达木循环试验区跨越式发展的瓶颈由于特殊的自然地理和气候条件,柴达木盆地降水稀少,蒸发强烈,时空分布不均,使得经济社会发展对水的需求与水资源不足之间的矛盾尤其突出,与循环经济试验区产业高速发展的要求不相匹配,水资源已成为制约循环经济可持续发展的瓶颈。
(一)水资源短缺与循环经济跨越式发展需求不相适应据水文资料,柴达木盆地淡水资源量为52.7亿立方米,单位面积产水量仅为每平方公里2.04万立方米,是全省平均水平的23.1%、全国平均水平的7%。
2008年盆地用水量达9.22亿立方米,占年供水量10.27亿立方米的89.8%,已接近供水总量极限。
据《柴达木循环经济试验区总体规划》和《柴达木循环经济试验区优势产业规划》,到2020年循环经济试验区将新增重点工业项目39个,新增工业用水量5.42亿立方米,新增社会经济需水量约为4~5亿立方米,整个国民经济需水量将达到14~15亿立方米,而现有水利工程供水能力根本无法满足该区快速发展对水的需求,水资源不足的矛盾十分突出。
一、简介在有机硅、磷酸盐、碳五等精细化工领域需要氯化氢气体作为原料参与反应。
目前常用的工艺是以浓盐酸为原料通过各种工艺将盐酸中的氯化氢气体解析出来。
由于技术和条件的限制,现有的工艺路线中只能将浓盐酸脱析至20% 左右。
因此在需要将氯化氢气体从浓盐酸解析出来的工艺流程中会产生大量的副产品 -- 稀盐酸,给环保处理和生产运行成本带来了很大的影响。
我公司经过多年的研究,目前已完全掌握了从31%浓盐酸完成脱析至1%以下稀盐酸的工业化生产技术,并且在相应的精细化工装置中得到了应用。
现有装置的实际解析效率和能耗等生产指标的各项数据均达到国内领先水平二、原理通过浓盐酸在低压高温的解析塔内与经过再沸器加热的高温氯化氢与水蒸汽进行连续接触逆流传质、传热的过程,浓盐酸靠重力沿填料表面下降,与上升的气体接触,从而使上升气体中氯化氢含量不断增加,在塔顶得到含饱和水的氯化氢气体,经常温一级冷却与深冷二级冷却得到 99% 以上的氯化氢气体,而塔底得到恒沸酸。
恒沸酸在高压高温的解析塔内与破沸剂溶液混合,利用打破共沸点的原理,将氯化氢气体再次分离出来,破沸剂溶液经处理后循环使用。
三、工艺说明界区外来的浓盐酸在经过双效浓酸换热器加热后进入解析塔顶部,与来自再沸器的高温氯化氢和水蒸气在塔内逆流传热、传质,在塔顶得到含饱和水的氯化氢气体,在塔底得到恒沸酸。
含饱和水的氯化氢气体在经过两段由冷冻盐水作为冷媒的深冷器和捕沫器后得到纯度为99%的以上的氯化氢气体,经管道送出界区。
经一次脱析后的恒沸酸用泵打入高压塔,再加入一定量的破沸剂,在高温度、高压力下,再次脱出氯化氢。
在塔顶得到含饱和水的氯化氢气体,经常温一级冷却与深冷二级冷却得到 99% 以上的氯化氢气体,经干燥后,与浓酸脱析出来的氯化氢汇合,送出界区。
塔底得到含1%以下的氯化氢酸水,在加入少量碱中和后,直接排放至污水处理。
破沸剂溶液经提浓处理后可循环使用。
四、工艺特点1 .此工艺最终氯化氢含量高为 99% 以上,废水中的氯化氢含量低于 1% ;2 .此工艺生产过程压力稳定,送出的氯化氢压力可在≤ 0.35MPa 范围内设定;3 .正常操作全部由 PLC 控制;4 .工艺中使用全石墨的双效浓酸换热器,节约运行成本,降低能源消耗;5 .此工艺中使用的全石墨双层解析塔攻克了国内外大多存在的流体壁效应和端效应等难题。