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化工工艺设计必备知识

《化工工艺设计》讲座

1.概述

要建设一个化工厂,必需具有一批化工工艺专业技术人员,这批化工工艺专业技术人员必需具有下列大体条件。

掌握化工大体理论

如化工热力学、流体力学、传热、传质、化学反映动力学(化学反映工程)。

掌握化工工艺设计方式和技术

工艺设计的任务、设计范围、工艺设计人员职责。

化工大体理论的应用(化工设计方式)。

工艺设计大体程序(工艺设计技术)。

工艺设计的成品文件(内容及深度)。

工艺设计的质量保证程序。

熟悉环保、安全、消防等方面的法规,如:

HG20667-1986化工建设项目环境保护设计规定

SH3024-95石油化工企业环境保护设计规范

HG20571-95化工企业安全卫生设计规定

SH3047-93石油化工企业职业安全卫生设计规范

GBJ16-87(2001版)建筑设计防火规范

GB50160-92(1999版)石油化工企业设计防火规范

GB50058-92爆炸和危险性环境电力装置设计规范

必然的工作经验

化工建设项目阶段

建设项目阶段的划分以工程公司为主体,通常分为三个阶段

项目前期

项目建议书→批准后即为立项

可行性研究报告→批准后即可展动工程设计

工程设计

按国内审批要求分为:

初步设计→批准后建设单位即可动工。

施工图设计

按国际常规做法分为:

工艺设计

基础设计

详细设计

施工、安装、试车、性能考核及国家验收(验收后工厂投入正常运行)

建设项目阶段的划分以建设单位为主体,通常分为四个阶段

项目前期

工程设计

工程建设

工厂投入生产

2.工艺设计的内容和深度

工艺设计的文件包括三大内容:

文字说明(工艺说明)

图纸

表格

2.1.1文字说明(工艺说明)

工艺设计的范围。

设计基础:

生产规模、产品方案、原料,催化剂,化学品,公用工程燃料规格、产品及副产品规格。

工艺流程说明:

生产方式、化学原理、工艺流程叙述。

原料、催化剂、化学品及燃料消耗定额及消耗量。

公用工程(包括水、电、汽、脱盐水、冷冻、工艺空气、仪表空气、氮气)消耗定额及消耗量。

三废排放:

包括排放点、排放量、排放组成及建议处置方式

装置定员

安全备忘录(另行成册)

技术风险备忘录(一般为对内利用,另行成册)

操作指南(一般为对内利用,另行成册。

供工艺系统、配管等专业利用)

图纸

PFD:

是PID的设计依据,供基础设计利用(通常分版次逐版深化)。

包括全数工艺设备、主要物料管道(表示出流向、物料号)、主要控制回路、联锁方案、加热和冷却介质和工艺空气进出位置。

建议设备布置图:

是总图布置、装置布置的依据,供基础设计利用(一般为平面布置图)。

按照工艺流程的特点和要求进行布置。

PCD:

一般是设计院内部设计进程文件、最终体此刻终版PFD中(通常由自控专业完成)。

表格

物料平衡表:

包括物流组成、温度、压力、状态、流量、密度、焓值、粘度等理化常数(热负荷表示在此表中或PFD图上)。

工艺设备数据表:

按照设备形式不同、作用不同和介质不同可分为容器、塔器、换热器、工业炉、机泵、搅拌器的等。

工艺设备数据表需表示出设备位号、介质名称、操作压力、设计压力、操作温度、设计温度、材质、传动机构、外形尺寸、特征尺寸及特殊要求。

(各设计院均有各类规定的表格)。

工艺设备表

取样点汇总表

装置界区条件表:

通常由工艺系统专业来完善并最终发表(包括原材料、公用工程、产品、副产品、进出界区条件等)。

补充说明:

化工工艺专业尚需参加前期工作,主要前期工作有:

项目建议书;可行性报告编制工作。

项目报价书;投标书、技术文件编制工作。

引进项目:

包括询价书、投标书的评标、合同技术附件谈判。

大中型联合装置整体计划设计。

3.工艺设计方式(化工大体理论的应用)

工艺线路的选择

原料来源

经济效益和社会效益(生产本钱)

环境保护

其它,如操作条件、安全、消防、投资、工艺先进性,可行性,合理性。

工艺流程方案优化

“洋葱头”模型(由史密斯、林霍夫提供的模型)

从图中能够看出设计的核心是反映系统的设计和开发。

“洋葱头”模型强调进程开发和设计的有序和分层性质。

反映流程优化见表-7.4.2(P-544)

反映流程优化需要考虑的问题较多,问题复杂。

如反映动力学、反映收率、催化剂特性、反映历程、反映途径。

反映器的最优操作条件有如何保证反映温度、反映压力、混合要求、换热要求、各物料配比、给定条件下的生产本钱等等。

精馏流程的优化

精馏流程如需要分离R个组份,就需要有R-1个精馏塔。

精馏优化需要考虑:

那种组份为主产品,那种组份为付产品。

产品的规格要求。

精馏流程的优化法1):

试探法,主要规则如下:

优先利用普通精馏。

尽可能避免减压操作和利用冷量。

产品数应最少。

侵蚀性、危险性的组份应优先分出。

难分离的组分最后分出。

最大量组份应优先分出。

塔顶、塔釜产物最好等摩尔分离。

精馏流程的优化法2):

调优法

精馏流程的优化法3):

数学计划法

蒸发流程的优化

1)单效、双效、三效蒸发。

2)热泵蒸发、膜式蒸发。

3)多级闪蒸。

4)强制循环蒸发、自然循环蒸发、。

结合蒸发器的类型(标准、悬框、列文、强制循环蒸发器)进行选择。

工艺设备的选择

反映器:

1)持续1)均相1)活塞流(管式)

2)半持续2)非均相2)全混釜(搅拌釜)

3)间歇

以上反映器的选择要按照物料性质、稳固性、反映复杂性、产品规模、反映时刻、温度、压力等因素综合考虑。

不同类型的反映器在工业生产中的应用情形见P-547。

气液相反映器及固相反映器的利用情形见P-548。

固体催化反映器的利用情形见表7.4.3-3(P-548)。

气液传质设备:

板式塔:

泡罩、浮阀、筛板等。

板式塔塔板流体流向散布类型可分为U形流,单溢流,双溢流等

填料塔:

a拉西环、鲍尔环、矩鞍环等填料。

b散堆、规整填料。

c实体填料、丝网填料。

以上传质设备的选择要按照分离难易程度、压降大小、真空(热敏性物料)、物料性质、投资情形、侵蚀情形、物料清洁情形、安全要求、弹性大小、发泡等情形选择。

(见P-549)

传热设备:

按功能分:

冷却器、冷凝器、加热器、换热器、再沸器、蒸汽发生器、过热器、废热锅炉等。

按结构型式分:

采用二物流换热的换热器从结构上分有以下5种型式:

A.管壳式(固定管板式、浮头式、填料函式、U型管式)

B.板式(板翅式、螺旋板式、伞板式、波纹板式)

C.管式(空冷器、套管式、喷淋管式、箱管式)

D.液膜式(起落膜式、刮板薄膜式、离心薄膜式)

E.其它型式(板壳式、热管式)

以上型式换热器的选择依据是:

A.固定管板式换热器

固定管板式换热器即两头管板和壳体连接成一体,由于壳程不易检修和清洗,因此选用固定管板式换热器时,壳方流体应是较清洁且不易结垢的物料;两流体温差较大(大于60℃)时应考虑热补偿,两流体温差不易大于120℃。

B.浮头式换热器

该换热器壳程易清洗,但内垫片易渗漏,适用于需要补偿热膨胀的换热器,两流体温差大于120℃。

型管式换热器

该换热器制造、安装方便,造价较低,管程耐高压,但结构不紧凑。

适用于高温和高压的场合,且管内流体必需干净。

D.板式换热器

板翅式:

紧凑、效率高、可多股物料同时换热。

利用温度不大于150℃。

螺旋板式:

可用于带颗粒物料,物位利用好。

不易检修。

伞板式:

制造简单、紧凑、易清洗,利用温度不大于150℃,利用压力不大于。

波纹板式:

紧凑、效率高、易清洗,利用温度不大于150℃,利用压力不大于。

E.空冷器的选择依据

a.空气入口温度(即设计温度)低于38℃。

b.热流体的出口温度高于50~65℃,并允许有必然的波动范围(3~5℃)。

c.对数平均温差大于40℃。

d.流体接近温度(即热流体的出口温度与冷流体入口温度之差)至少大于15℃。

e.管内给热系数小于。

f.冷却水的污垢系数大于/W。

g.水源较远,取水费用大。

h.热流体的凝固点较低(小于0℃)。

化工用泵:

按照物料性质、物料的侵蚀性、易燃易爆、有毒、高温、高压、低温、粘度大小、挥发性、固体颗粒等因素综合考虑,另外还要考虑泵的安全性、靠得住性和密封等要求。

见表7.4.5-3(P-553)

容器(储罐):

按照物料性质、物料的侵蚀性、易燃易爆、有毒、高温、高压、低温、粘度大小、挥发性、固体颗粒等因素综合考虑。

压力容器分类见表7.4.5-5(P-557)。

4.工艺设计工作程序

5.设备设计压力和设计温度的肯定

压力:

正常操作(工作)压力

最高工作压力

设计压力的选取见表7.6.1“设备设计压力一览表”(P-561)。

温度:

正常操作温度

最高操作温度

设计温度的选取见表7.6.2“设备设计温度选取表”(P-562)。

6.进程控制方案的肯定

进程控制方案肯定的原则

保证装置运行的平稳、生产安全、控制简单适用。

用单回路简单控制系统能够解决的,决不要用复杂的控制系统。

进程控制的分类

压力

温度

流量

物位

化学成份和物性数据

选用控制仪表的要求

准确靠得住

灵敏度高

反映迅速

滞后小

利用保护方便

价钱廉价

典型化工单元的控制方案

反映

反映控制的要求

达到规定的转化率、产品浓度。

处置量平稳。

当出现不正常工况时,能报警、联锁或自动选择性调节系统。

反映控制方案

以反映转化率为控制变量见图7.7.3-1(P-564)。

以反映工艺状态变量为控制对象见图7.7.3-2(P-565)。

精馏

精馏是常见的液液分离方式,精馏控制主要目的是达到规定的分离要求。

主要变量有进料量、组成、温度、操作压力、冷却和加热介质、压力及温度的变换。

精馏控制可分为:

按精馏段指标的控制方案见图7.7.3-3(P-566)。

按提馏段指标的控制方案见图7.7.3-4(P-567)。

塔顶压力控制方案见图7.7.3-5(P-568)。

真空度控制方案见图7.7.3-6(P-569)。

其它控制方案见图7.7.3-7(P-569)。

传热设备

控制载体的流量见图7.7.3-8(P-570)。

控制传热面积见图7.7.3-9(P-570)。

控制载体的气化温度见图7.7.3-10(P-571)。

工艺介质旁路控制见图7.7.3-11(P-571)。

流体输送设备

离心泵控制方案见图7.7.3-12(P-572)。

改变转速的控制方案见图7.7.3-13(P-572)。

往复泵(位移式旋转泵)的控制方案见图7.7.3-14(P-572)。

7.能耗计算

目前人类面临的一路任务是保护资源、减少环境污染、保护生态平衡、实现可持续进展。

化工生产中传热进程是常常的发生的事,因此合理利用能源,节约能源消耗是每一个化工工艺设计人员应尽的职责。

进程能量分析的常常利用方式有:

夹点分析法和三环节能量分析法

夹点分析法

将需要优化的换热网络用冷、热流复合线表示在温焓图(T-H图)上,热流复合线位于冷流上方,冷、热流体的复合线中间垂直距离最短处称为夹点,其温差△Tmin称为夹点温差。

夹点分析法应遵循三个原则:

尽可能避免有热流体通过夹点

夹点上方避免引入公用设施冷却物流

夹点下方避免引入公用设施加热物流

三环节能量分析法

重点研究热能在化工装置的利用,从下述三个环节动身:

能量转换

能量利用

能量回收

夹点分析法和三环节能量分析法实际应用可参考有关文献资料。

8.与工艺设计相关的大体知识

与工艺设计相关的大体知识包括消防、劳动安全卫生、环境保护三个方面,必需遵守国家相关的标准、法规。

消防见P-577~591

安全见P-591~594

环保见P-594~601

废气

废水(废液)

废固

噪音

放射性

排放总量控制

 

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