生产能力为700Nm³h甲醇制氢生产装置设计冷凝器设计.doc
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1、前 言3摘 要4设计任务书5第一章工艺设计61.1.甲醇制氢物料衡算.71.1.1依据71.1.2投料量计算71.1.3原料储液槽 (V0101)71.1.4换热器(E0101),汽化塔(T0101)、过热器(E0102)71.1.5转化器(R0101)71.1.6吸收和解析塔71.2热量恒算81.2.1气化塔顶温度确定81.2.2转化器(R0101)81.2.3过热器(E0102)91.2.4汽化塔(T0101)91.2.5换热器(E0101)91.2.6冷凝器(E0103)102.1.冷凝器的计算与选型112.1.1.设计任务112.1.2.总体设计112.1.3.热工计算112.1.4详
2、细结构设计与强度设计172.2 结构设计172.2.1筒体172.2.2封头182.2.3管程接管补强计算(按照GB150-1998 等 面 积 补 强 法)192.2.4壳程接管补强计算(按照GB150-1998 等 面 积 补 强 法)192.2.5换热管(GB151-1999)202.2.6折流板(GB151-1999)202.2.7拉杆(GB151-1999)202.3SW6软件校核212.3.1 固定管板换热器设计计算212.3.2前端管箱筒体计算222.3.3 前端管箱封头计算232.3.4后端管箱筒体计算242.3.5 后端管箱封头计算252.3.7开孔补强计算262.3.8延长
3、部分兼作法兰固定式管板28第三章 机器选型及管道设计393.1计量泵的选型393.1.1甲醇计量泵P0102选型393.1.2纯水计量泵P0101选型393.1.3混合原料计量泵P0103选型393.1.4吸收液用泵P0105选型403.1.5冷却水用泵P0104选型403.2管子选型(确定几种主要管道尺寸的方法如下)413.2.1材料选择413.2.2管子的规格尺寸的确定及必要的保温层设计413.4.3管件选型473.4.4管道仪表流程图483.4.5管道布置图483.4.6管道空视图48第四章自动控制方案设计494.1选择一个单参数自动控制方案494.2温度控制系统流程图及其控制系统方框图
4、494.3如何实现控制过程的具体说明49第五章 技术经济评价505.1甲醇制氢装置的投资估算505.1.1单元设备价格估算505.2总成本费用估算与分析515.3财务评价535.3.1盈利能力分析545.3.2清偿能力分析545.3.3盈亏平衡分析55小结56参考文献56前 言氢气是一种重要的工业用品,它广泛用于石油、化工、建材、冶金、电子、医药、电力、轻工、气象、交通等工业部门和服务部门,由于使用要求的不同,这些部门对氢气的纯度、对所含杂质的种类和含量也有着不同的要求。近年来随着中国改革开放的进程,随着大量高精产品的投产,对高纯氢气的需求量正在逐渐扩大。 烃类水蒸气转化制氢气是目前世界上应用
5、最普遍的制氢方法,是由巴登苯胺公司发明并加以利用,英国ICI公司首先实现工业化。这种制氢方法工作压力为2.0-4.0MPa,原料适用范围为天然气至干点小于215.6的石脑油。近年来,由于转化制氢炉型的不断改进。转化气提纯工艺的不断更新,烃类水蒸气转化制氢工艺成为目前生产氢气最经济可靠的途径。 甲醇蒸气转化制氢技术表现出很好的技术经济指标,受到许多国家的重视。它具有以下的特点: 1、与大规模天然气、轻油蒸气转化制氢或水煤气制氢比较,投资省,能耗低。 2、与电解水制氢相比,单位氢气成本较低。 3、所用原料甲醇易得,运输储存方便。而且由于所用的原料甲醇纯度高,不需要在净化处理,反应条件温和,流程简单
6、,故易于操作。 4、可以做成组装式或可移动式的装置,操作方便,搬运灵活。 摘 要本次课程设计是设计生产能力为2700m3/h甲醇制氢生产装置。 在设计中要经过工艺设计计算,典型设备的工艺计算和结构设计,管道设计,单参数单回路的自动控制设计,机器选型和技术经济评价等各个环节的基本训练。 在设计过程中综合应用所学的多种专业知识和专业基础知识,同时获得一次工程设计时间的实际训练。课程设计的知识领域包括化工原理、过程装备设计、过程机械、过程装备控制技术及应用、过程装备成套技术等课程。本课程设计是以甲醇制氢装置为模拟设计对象,进行过程装备成套技术的全面训练。 设计包括以下内容和步骤: 1、工艺计算。 2
7、、生产装置工艺设计。 3、设备设计。分组进行。 4、机器选型。 5、设备布置设计。 6、管道布置设计。 7、绘制管道空视图。 8、设计一个单参数、单回路的自动控制方案。 9、对该装置进行技术经济评价。 10、 整理设计计算说明书。 设计任务书一、题目:生产能力为2700 Nm3/h甲醇制氢生产装置。 二、设计参数:生产能为2700 Nm3/h 。三、计算内容: 1、工艺计算:物料衡算和能量衡算。 2、机器选型计算。 3、设备布置设计计算。 4、管道布置设计计算。 四、图纸清单: 1、物料流程图 2、工艺流程图 3、换热器总装图4、换热器零件图 5、管道布置图 6、管道空视图 第一章 工艺设计1
8、.1.甲醇制氢物料衡算. 1.1.1依据 甲醇蒸气转化反应方程式: CH3OHCO + 2H2 CO + H2O CO2 + H2 CH3OHF分解为CO,转化率99,CO变换转化率99,反应温度 280,反应压力为1. 5 MPa,醇水投料比1:1.5(mol)。 1.1.2投料量计算 代如转化率数据 CH3OH 0.99 CO + 1.98 2H2 +0.01 CH3OH CO + 0.99 H2O 0.99 CO2 + 0.99 H2+ 0.01 CO 合并得到 CH3OH + 0.9801 H2O 0.9801 CO2 + 2.9601 H2 + 0.01 CH3OH+ 0.0099
9、CO 氢气产量为: 2700m/h=120.536 kmol/h甲醇投料量为: 120.536/2.960132=1303.045 kg/h水投料量为: 1303.045/321.518=1099.444 kg/h1.1.3原料储液槽 (V0101) 进 : 甲醇 1303.045 kg/h , 水 1099.444 kg/h出: 甲醇 1303.045 kg/h , 水 1099.444kg/h1.1.4换热器(E0101),汽化塔(T0101)、过热器(E0102) 没有物流变化 1.1.5转化器(R0101) 进 : 甲醇 1303.045kg/h , 水1099.444 kg/h ,
10、总计2402.489kg/h出 : 生成 CO 1303.045/320.980144 =1756.032kg/h H 1303.045/322.96012 =241.071kg/h CO 1303.045/320.009928 =11.288kg/h 剩余甲醇 1303.045/320.0132 =13.031kg/h 剩余水 1099.444-1303.045/320.980118=381.067 kg/h 总计 2402.489 kg/h1.1.6吸收和解析塔 吸收塔的总压为15MPa,其中CO的分压为0.38 MPa ,操作温度为常温(25). 此时,每m 吸收液可溶解CO11.77
11、m.此数据可以在一般化工基础数据手册中找到,二氯化碳在碳酸丙烯酯中的溶解度数据见表1一l及表12。解吸塔操作压力为0.1MPa, CO溶解度为2.32,则此时吸收塔的吸收能力为: 11.77-2.32=9.450.4MPa压力下 =pM/RT=0.444/0.0082(273.15+25)=7.20kg/ mCO体积量 V=1756.032/7.20=243.893m/h据此,所需吸收液量为 243.893/9.45=25.809 m/h考虑吸收塔效率以及操作弹性需要,取吸收量为 25.809m/h=77.427m/h可知系统压力降至0.1MPa时,析出CO量为243.893m/h=1756.
12、032kg/h.7、PSA系统 略.8、各节点的物料量综合上面的工艺物料衡算结果,给出物料流程图及各节点的物料量,1.2热量恒算 1.2.1气化塔顶温度确定 要使甲醇完全汽化,则其气相分率必然是甲醇40%,水60%(mol),且已知操作压力为1.5MPa,设温度为T,根据汽液平衡关系有: 0.4p甲醇 + 0.6 p水=1.5MPa 初设 T=170 p甲醇=2.19MPa; p水 =0.824MPa p总 =1.3704MPa 1.5MPa 再设 T=175 p甲醇=2.4MPA; p水 0.93MPa p总 =1.51MPa 蒸气压与总压基本一致,可以认为操作压力为1.5MPa时,汽化塔塔
13、顶温度为175 1.2.2转化器(R0101) 两步反应的总反应热为49.66kJ/mol,于是,在转化器内需要供给热量为: Q=1303.0450.99/321000(-49.66) =-2.00210kJ/h此热量由导热油系统带来,反应温度为280,可以选用导热油温度为320,导热油温度降设定为5,从手册中查到导热油的物性参数,如比定压热容与温度的关系,可得:c=4.18680.68=2.85kJ/(kgK), c=2.81kJ/(kgK)取平均值 c=2.83 kJ/(kgK)则导热油用量 w=Q/(ct)=2.00210/(2.835)=141484kg/h1.2.3过热器(E0102
14、) 甲醇和水的饱和蒸气在过热器中175过热到280,此热量由导热油供给.气体升温所需热量为:Q= cmt=(1.901303.045+4.821099.444) (280-175)=8.1610kJ/h导热油c=2.826 kJ/(kgK), 于是其温降为: t=Q/(cm)= 8.1610/(2.826141484)=2.04导热油出口温度为: 315-2.1=312.91.2.4汽化塔(T0101) 认为汽化塔仅有潜热变化。175 甲醇H = 727.2kJ/kg 水 H = 203IkJ/kg Q=1303.045727.2+20311099.444=3.1810 kJ/h以300导热油
15、c计算 c=2.76 kJ/(kgK)t=Q/(cm)= 3.1810/(2.76141484)=8.14则导热油出口温度 t=312.9-8.14=304.8导热油系统温差为T=320-304.8=15.2 基本合适.1.2.5换热器(E0101) 壳程:甲醇和水液体混合物由常温(25 )升至175 ,其比热容数据也可以从手册中得到,表1 一5 列出了甲醇和水液体的部分比定压热容数据。液体混合物升温所需热量Q= cmt=(1303.0453.14+1099.4444.30) (175-25)=13.2310kJ/h管程:没有相变化,同时一般气体在一定的温度范围内,热容变化不大,以恒定值计算,
16、这里取各种气体的比定压热容为: c10.47 kJ/(kgK) c14.65 kJ/(kgK) c 4.19 kJ/(kgK)则管程中反应后气体混合物的温度变化为:t=Q/(cm)=13.2310/(10.471756.032+14.65241.071+4.19381.067)=56.26换热器出口温度为 280-56.26=223.741.2.6冷凝器(E0103) CO, CO, H的冷却Q=cmt=(10.471756.032+14.65241.071+1.0411.288) (223.7-40)=4.0310kJ/h CHOH的量很小,在此其冷凝和冷却忽略不计。压力为1.5MPa时水的
17、冷凝热为:H=2135KJ/kg,总冷凝热 Q=Hm=2135381.067=8.1410kJ/h水显热变化Q= cmt=4.19381.067(223.7-40)=2.9310kJ/h Q=Q+Q+ Q=5.1410kJ/h冷却介质为循环水,采用中温型凉水塔,则温差T=10用水量 w=Q/( ct)= 5.1410/(4.1910)=122563kg/h第二章 设备设计计算和选型2.1.冷凝器的计算与选型2.1.1.设计任务 根据给定的工艺设计条件,此设计有相变热、冷流体间换热的管壳式换热器设计任务。 2.1.2.总体设计 确定结构形式。由于介质换热温差不大,在工艺和结构上均无特殊要求,因此
18、选用固定管板式换热器。 合理安排流程。安排水、甲醇、二氧化碳和氢气的混合气走壳程,冷却水走管程。 2.1.3.热工计算 热工设计的计算步骤与结果列于下各表中。1, 原始数据计算内容或项目符号单位计算公式或来源结果备注管程流体名称冷却水壳程流体名称混合气体冷却水的进出口温度;给定20;30混合气体的进出口温度;给定223.7;40冷却水混合气体工作压力;MPa给定0.3;1.5混合气体的质量流量kg/s给定0.6672,定性温度与物性参数计算内容或项目符号单位计算公式或来源结果备注混合气体的定性温度=()/2 131.85冷却水的定性温度=(+)/225冷却水,混合气体密度;kg/按定性温度查物
19、性表997;1.74冷却水,混合气体比热容;J/(kg)按定性温度查物性表4180;2580冷却水,混合气体导热系数;W/(m)按定性温度查物性表 0.680.11冷却水,混合气体的粘度;Pas按定性温度查物性表8.93710-53.2510-4冷却水,混合气体普朗特数;查表或计算5.594;0.76323,物料与热量衡算计算内容或项目符号单位计算公式或来源结果备注换热器效率0.98负荷QW见汽化塔热量衡算5.14106冷却水的质量流量kg/s见过热器热量衡算34.054,有效平均温差计算内容或项目符号单位计算公式或来源结果备注冷流体蒸发对数平均温差t=(-t)/ln(t/t)76.5流程型式
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