Расчет реактора полимеризации этилена производительностью 10,75 т/час

Характеристика производимой продукции и используемого сырья. Полимеризация этилена по радикальному и ионному механизму. Тепловой баланс аппарата. Контроль производства и управления технологическим процессом полимеризации этилена. Примеси в полимерах.

Рубрика Химия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 26.03.2014
Размер файла 308,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

V = H*S

H = V/S

V = Vсек * ф сек= 8*10 = 80 м3

S = рD2/4 = 3,14*8,35/4 = 6,55 м2

H = Vсек * ф сек/S = 80 /6,55 =12,2 м

Расчет толщины стенки цилиндрической части реактора

Толщину стенки рассчитываем по формулам [9,с. 6]:

S1 ? S1p + C (7.02)

S1p = РR/2*ц*у * 0,5P

Где, R- радиус кривизны в вершине днища, рассчитывают по формуле:

R = D2/4H

Где, D - внутренний диаметр цилиндрической части, м;

Н - внутренняя высота выпуклой части днища, без учета отбортовки, м.

Для стандартных днищ R= D, тогда:

S1p = 2,13*3000/2*1*104,8-0,5*2,13 = 32,1 мм.

S1 = S1p + C = 32,1+2 =34,1 мм

Принимаем исполнительную толщину стенки цилиндрической части реактора 35мм.

Расчет эллиптического днища нагруженного внутренним избыточным давлением

Рис.2. Днище реактора нагруженное избыточным давлением

Толщину стенки рассчитываем по формулам [9,с. 6]:

S1 ? S1p + C (7.03)

S1p = РR/2*ц*у * 0,5P

Где, R- радиус кривизны в вершине днища, рассчитывают по формуле:

R = D2/4H

Где, D - внутренний диаметр цилиндрической части, м;

Н - внутренняя высота выпуклой части днища, без учета отбортовки, м.

Для стандартных днищ R= D, тогда:

S1p = 2,13*3000/2*1*104,8- 0,5*2,13 = 32,1 мм.

S1 = S1p + C = 32,1+2 =34,1 мм

Принимаем исполнительную толщину эллиптического днища нагруженную избыточным давлением 35 мм.

Выполняем поверочный расчет толщины эллиптического днища по формулам:

S-C/D ? 0,1 (7.04)

35-2/3000 = 0,011

0,011 > 0,1

Неравенство выполняется,значит толщина эллиптического днища выполнена правильно.

Расчет диаметра гладкой конической обечайки без тороидального перехода

Для расчета диаметра гладкой конической обечайки принимаем D = 7000 мм б = 10о

Dк = D - 1,4*а1 *sinб1 (7.05)

где, а1-расчетная длина переходной части;

а1= 0,7 *vD/cosб1*(S-C)

а1= 0,7*v3000/0,985 *(35-2) = 10,024 мм

Dк =3000-1,4*10,024*0,174 = 5230,08 мм

Принимаем диаметр гладкой конической обечайки 5500мм по ГОСТ 9617-76

Высота гладкой конической обечайки будет равна 4560мм[10,с.3]

Расчет толщины гладкой конической обечайки нагруженной избыточным давлением

Sк ? Sк.р+С (7.06)

Sк.р=PD/2* цp* [у]-p*1/ cosб1

Sк.р=(2,13*3000/2*134*1-2,13)*1/0,985=23,77мм

S = Sк.р + C = 23,77+2 =25,77 мм

Принимаем толщину гладкой конической обечайки 28 мм

Расчет толщины сферической крышки:

S1 ? S1р+С(7.07)

Где, S1р= PR/2* цp* [у]-0, 5*p

S1р=1,8*5500/2*134*1-0,5*1,8=37,06мм

S = Sр + C =37,06+2=39,06мм

Высота сферической крышки будет равна 2750мм

Расчет высоты эллиптического днища : [ГОСТ 9931-85]

L+S=H (7.08)

H=910+35=945мм

8. Контроль производства и управление технологическим процессом

Контроль производства приведен в табл.4

Контроль производства полимеризации этилена

Таблица 4

н/п

Что контролируется

Позиция прибора

Ед.

Изм.

Нормы и технические показатели

Частота и способ контроля

Реактор поз.1301А/ С

1.

Температура в реакторе

ТТ 1301-22-48

85-113

1 раз в час с записью в журнал

2.

Перепад давления по слою порошка полиэтилена

PDR 3007-2

мм.вод.ст.

750-1250

1 раз в час с записью в журнал

3.

Перепад давления на распределительной плите

PDRА 3008

мм.вод.ст.

Не более 6000

1 раз в час с записью

4.

Уровень порошка полиэтилена

LRAS 1301-028

%

Не более 80

выгрузку

1 раз в час с записью в журнал

5.

Давление в реакторе

PIRCA 1301-018

кгс/см2

Не более 21,4

1 раз в час с записью

6.

Парциальное давление этилена

PIC 1301-019 А,С

кгс/см2

6-21,4

1 раз в час с

записью

7.

Давление в реакторе

PIC 1301-020

кгс/см2

15-21,4

1 раз в час с записью

9. Техника безопасности при эксплуатации оборудования и ведении технологического режима

9.1 Основные опасности производства

Согласно существующей классификации производств по характеристике применяемого сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, по степени их пожарной опасности производство в целом относится к взрывоопасным производствам.

По степени пожарной опасности производство относится к категории «А» как производство, связанное с применением горючих газов, легко воспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки не более 28єС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; помещения, в которых применяются вещества и материалы способные взрываться и гореть при взаимодействии с кислородом воздуха в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

Основными опасностями производства являются:

- возможность пожара или взрыва при больших утечках газов из системы реакции. Взрыв может произойти в случае наличия концентрации горючих газов нижнего предела взрываемости;

- применение открытого огня в местах, не предусмотренных для этих целей;

- разогрев для высокой температуры поверхностей трубопроводов и оборудования;

- грозовые разряды молний;

- разряды статического электричества;

- удары искрящим инструментом или другими металлическими предметами в металл;

- самовозгорание обтирочных промасленных материалов;

- курение в неустановленных местах;

- опасность отравления углеводородами при сильной загазованности в цехе, а также в случае нарушения пользования индивидуальными средствами защиты;

- опасность химических ожогов при попадании соды каустической на кожу человека, при нарушении правил безопасности при пользовании этим веществом;

- опасность образования пирофорных соединений в отделении очистки газов;

- опасность термических ожогов при несоблюдении правил безопасности при обращении с паропроводами и трубопроводами горячей воды;

- возможность поражения персонала электрическим током при несоблюдении правил безопасности по обслуживанию электрооборудования;

- возможность получения механических травм при нарушении правил работы с движущимися частями оборудования;

- возможность получения механических травм при работе с неисправным инструментом и при нарушениях правил работы на высоте;

- возможность радиационного заражения при разгерметизации и нарушении защиты радиационно-изотопных приборов в аварийных ситуациях.

Продукты, используемые в производстве полиэтилена -- этилен, бутен, водород, являются пожаровзрывоопасными и оказывают вредное воздействие на организм человека.

Основными опасностями, возникающими при работе отделения, являются:

а) возможность пожара или взрыва при больших утечках этилена, бутена, водорода, возникающих при нарушении герметичности аппаратов и трубопроводов.

б) в результате попадания воздуха в факельный коллектор при неправильной подготовке аппаратов и трубопроводов к работе, возникает угроза взрыва.

в) в результате прорыва трубопроводов этилена, , бутена возникает угроза обморожения и отравления обслуживающего персонала.

г) при прорыве трубопроводов горячей воды, пара могут возникать термические ожоги.

д) при неисправности электрооборудования и электрических сетей возникает угроза поражения электрическим током.

е) скопление зарядов статического электричества на поверхности аппаратов и трубопроводов и нарушении систем заземления приводят к угрозе поражения электрическим током и взрыва.

ж) при разгерметизации аппаратов и трубопроводов, находящихся под давлением, возникает угроза получения механических травм.

з) при просыпании катализаторов S-2, больших количеств порошка полиэтилена возникает угроза пожара.

9.2 Меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении регламентных производственных операций

Для соблюдения мер безопасности при ведении технологического процесса, выполнении регламентных производственных операций, необходимо:

- тщательно выдерживать технологический режим и соблюдать правила пуска отдельных узлов и аппаратов, согласно требованиям настоящей инструкции;

- при подготовке оборудования к ремонту и приеме из ремонта не производить продувку воздухом во избежание образования взрывоопасных смесей с кислородом воздуха. Продувку производить только азотом -- не допускать завышения давления в аппаратах и трубопроводах;

- при возникновении опасных моментов во время ведения технологического процесса немедленно принимать меры, вплоть до остановки узла или цеха в целом согласно инструкции;

- тщательно следить за работой КИП, принимая своевременные меры по устранению неполадок;

- следить за качественным составом сырья, не допускать применение сырья с отклонениями от требований регламента;

- тщательно и систематически следить за герметичностью аппаратов, трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений, сальников и своевременно принимать меры по устранению утечек;

- соблюдать сроки планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования;

- не допускать курения в неустановленных местах;

- после вывода оборудования из ремонта перед пуском производить продувку азотом со сбросом в атмосферу;

- не подключать не продутое от кислорода технологическое оборудование к факельному коллектору;

- не допускать разгерметизации и сообщения с атмосферным воздухом технологических трубопроводов, связанных напрямую с факельным коллектором;

- в целях исключения возможности производственного травматизма необходимо использовать спецодежду, спецобувь и защитные средства. В отделении применяются -- противогаз фильтрующий с коробкой марки БКФ, при работе в зоне высоких концентраций продуктов, азота -- противогазы марки ПШ-1, ПШ-2, при работе с катализатором -- респираторы типа «У-2 К», «ШБ-1» и «лепесток»;

Опасным моментом в работе отделения полимеризации является использование азота в качестве транспортирующего агента при транспортировке порошка полиэтилена в отделение.

Все ремонтные, огневые, газоопасные работы на реакторном блоке разрешается проводить только по оформленному в надлежащем порядке наряду-допуску на проведение данных работ.

Технологическому персоналу разрешается выполнять только те работы, которые предусмотрены данной инструкцией. Не разрешается использовать оборудование, сырье, материалы, инструменты не на производственные нужды, не по назначению, в том числе в личных целях.

На рабочем месте находиться в чистой спецодежде, спецобуви, головном уборе (каске) и иметь средства индивидуальной защиты (противогаз марки А или БКФ).

Запрещается работать в порванной, грязной, промасленной спецодежде. Спецодежда должна быть застегнута.

Пуск, остановку и эксплуатацию отделения полимеризации производить в соответствии с рабочей инструкцией.

Запрещается пуск узлов или отдельных аппаратов после ремонта без проверки на герметичность с обмыливанием всех фланцевых соединений и сальников. Результаты проверки на герметичность заносятся в акт приема оборудования из ремонта.

Устранение пропусков, выявленных при проверке на герметичность, производить только после сброса из системы давления.

Запрещается пуск узлов или отдельных аппаратов в работу без продувки азотом. Содержание кислорода в продувочном азоте, взятом на выходе из аппаратов трубопроводов, должно быть равным содержанию кислорода в азоте, подаваемом на продувку.

Все дренажи и воздушники на продуктовых трубопроводах и аппаратах за исключением систем трех вентилей должны быть закрыты и оглушены.

Открытие и закрытие арматуры на трубопроводах производить плавно, без рывков.

Отогрев замерзших участков трубопроводов вести горячей водой или паром.

Знать места расположения средств пожаротушения (огнетушители, ящики с песком , лафетные стволы).

Курить разрешается только в отведенных местах.

Запрещается использовать противопожарный инвентарь для хозяйственных целей.

При производстве ремонтных работ пользоваться исправным, не образующим искры инструментом.

Ремонтные работы на работающем оборудовании проводить запрещается.

Для оглушения трубопроводов и аппаратов применять только стандартные заглушки.

Перед приемом пищи мыть руки.

Запрещается принимать пищу на рабочем месте.

Не допускать нахождение в отделении полимеризации посторонних людей или ремонтного персонала без оформленных документов (наряд-допуск, разрешение на проведение огневых работ, наряд-допуск на проведение газоопасных работ).

10. Вывод

Курсовая работа на тему «Расчет реактора полимеризации этилена производительностью 13 т/год» выполнена согласно заданиию.

В начале работы представлены теоретические основы процесса полимеризации этилена, влияние факторов на процесс полимеризации, описана технологическая схема получения полиэтилена с нормами технологического режима, дана характеристика сырья и готовой продукции.

В ходе выполнения курсового проекта приобретены навыки инженерных расчетов, ознакомления с действующими ГОСТами, ОСТами и другой справочной литературой. Сделаны расчеты материального и теплового баланса, а также механический расчет реактора.

Выбран реактор:

Диаметр наружной цилиндрической части - 3400 + 32 +32 = 3464 мм

Диаметр наружной конической части - 7000 + 58 + 58 = 7116 мм

Высота цилиндрической части 10 000 мм

11. Список используемой литературы

1. Акутин Н.С., Торнер Р.В. Оборудование заводов по переработке пластмасс.-М.: Химия,1986.

2. Бесков С.Д. Технохимические расчеты.-М.: Химия,1983.

3. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии.- М.: «Химия»,1995.

4. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза.- М.: «Химия», 1988.

5. Медведева А.А., Билинкинс Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности.- М.: «Химия»,1982.

6. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика. Принципы, проблемы и политика.- М.,1992.

7. Пиндайк Р.А., Рубинфилд Д.С. Микроэкономика.- М.,1992

8. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии.- М.: «Химия»,1995.

9. Проскуряков В. А.,Драбкин А.Е. Химия нефти и газа.- С- Пб.: «Химия»,1995.

10. Павлов К. Ф.,Романков П.Г., Носков А.А. Процессы и аппараты химической технологии.- М.: «Химия»,1987.

11. Равдель А.А. Краткий справочник физико-химических величин.- М.,1990.

12. Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и их эксплуатация.- М.: «Химия»,1984.

13. Соколов М.В., Автоматизированное проектирование и расчет шнековых машин.-М.:Машиностроение-1, 2004.

14. Тагер А.А., Физико-химия полимеров.-М.: Химия,1986.

15. ГОСТ Р 52857.2-2007 Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.

16. http://www. inpolimer.ru. Назарова КБ. Состояние и прогноз производства и потребления изделий из пластмасс в России

17. Регламент производства полиэтилена

18. ТУ 6-11-00206368-25-93 Полиэтилен низкого давления (газофазный метод), Буденновск, АО "Ставропольполимер", 1993

Приложение 1

Принципиальная схема полимеризации этилена с бутеном-1

Приложение 2

Схема материальных потоков полимеризации этилена

Приложение 3

Схема тепловых потоков полимеризации этилена

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Комплексы никеля - самые распространенные катализаторы олигомеризации олефинов. Линейные производные этилена. Распределение продуктов олигомеризации этилена. Группы никелевых катализаторов. Процесс полимеризации этилена с образованием линейного продукта.

    статья [860,6 K], добавлен 03.03.2010

  • Влияние кислорода на полимеризацию с катализаторами. Особенности образования соединений ванадия высшей валентности. Зависимость эффективных констант скорости полимеризации этилена. Порядок подачи компонентов катализатора и кислорода в реакционную зону.

    статья [362,6 K], добавлен 22.02.2010

  • Окись этилена - один из наиболее крупнотоннажных продуктов органического синтеза. Физические и химические свойства вещества. Строение молекулы. Производство оксида этилена: синтез через этиленхлоргидрин, окисление этилена. Применение оксида этилена.

    курсовая работа [5,8 M], добавлен 24.06.2008

  • Обзор вариантов промышленного получения этиленгликоля из окиси этилена. Описание технологической схемы и сырья, используемого в производстве многотонажного синтеза этиленгликоля (окись этилена, вода), побочных продуктов (этиленгликоль, диэтиленгликоль).

    курсовая работа [38,0 K], добавлен 06.04.2010

  • Окись этилена как крупнейший по масштабу производства продукт нефтехимического синтеза. Термодинамический анализ вероятности протекания процесса, сведения о механизме и кинетике протекающих реакций. Анализ промышленных технологий синтеза оксида этилена.

    контрольная работа [510,5 K], добавлен 07.06.2014

  • Полиэтилен, его свойства, строение, механизм получения при высоком давлении. Физико-химические и кинетические закономерности полимеризации этилена. Влияние основных параметров на данный процесс. Описание технологической схемы производства полиэтилена.

    реферат [397,9 K], добавлен 16.05.2012

  • Описание физико-химических свойств окиси этилена – одного из самых реакционноспособных органических соединений, который относится к циклическим простым эфирам. Процесс синтеза оксида этилена. Выбор катализатора. Технологическая схема реакционного узла.

    контрольная работа [19,7 K], добавлен 13.12.2011

  • Практические методы осуществления процесса полимеризации, принципы выбора инициатора и стабилизатора. Новшества в производстве суспензионного полистирола. Характеристика исходного сырья, полупродуктов и готовой продукции. Нормы технологического режима.

    курсовая работа [602,9 K], добавлен 25.01.2014

  • Способы получения этилена. Непрерывный контактный пиролиз во взвешенном слое твердого теплоносителя. Каталитическое гидрирование ацетилена в этилен. Окислительный пиролиз, пиролиз в трубчатой печи. Описание технологической схемы. Тепловой расчет аппарата.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.11.2009

  • Составление материального баланса печи для сжигания серы, материальный баланс хлоратора в производстве хлорбензола и производства окиси этилена прямым каталитическим окислением этилена воздухом, печи окислительного обжига в производстве ванадата натрия.

    контрольная работа [22,1 K], добавлен 22.12.2013

  • Структура, физические и химические свойства полиэтилена - термопластичного полимера. Сырье для его производства, области применения. Технология переработки и утилизация изделий из него. Способы полимеризации этилена при среднем, низком и высоком давлении.

    реферат [3,1 M], добавлен 01.03.2014

  • Осуществление полимеризации на поверхности наполнителя. Получение полиэтиленкаолиновых композитов с показателями деформационно-прочностных свойств полимеризацией этилена на поверхности частиц каолина, активированного алюминийорганическими соединениями.

    реферат [346,5 K], добавлен 18.03.2010

  • Выбор и обоснование технологической схемы и аппаратурного оформления фазы производства. Описание технологического процесса изготовления поливинилхлорида: характеристика сырья, механизм полимеризации. Свойства и практическое применение готового продукта.

    курсовая работа [563,9 K], добавлен 17.11.2010

  • Полиэтилен как продукт полимеризации этилена. История его открытия, строение, химические, физические, эксплуатационные и экологические свойства. Основные способы переработки пластика. Примеры продукции, которые изготавливаются из данного полимера.

    презентация [137,7 K], добавлен 22.11.2016

  • Аналитический обзор методов производства поливинилхлорида. Физико-химические основы производства винилхлорида. Производство поливинилхлорида методом блочной полимеризации. Эмульсионная полимеризации винилхлорида. Полимеризация винилхлорида в суспензии.

    реферат [43,3 K], добавлен 24.05.2012

  • Получение этилового спирта сбраживанием пищевого сырья. Гидролиз древесины и последующее брожение. Получение этилового спирта из сульфитных щёлоков. Сернокислотный способ гидратации этилена. Физико-химические основы процесса. Отделение гидратации этилена.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 16.11.2010

  • Характеристика методов получения политетрафторэтилена: эмульсионная, радиационная, суспензионная полимеризация, фотополимеризация. Кинетика и механизм суспензионной полимеризации тетрафторэтилена в воде, зависимость его плотности от молекулярной массы.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 13.12.2010

  • Молекулярная масса и влияние степени полимеризации целлюлозы на отдельные стадии технологического процесса получения искусственных волокон и пленок. Химические и физико-химические методы определения степени полимеризации целлюлозы и ее молекулярной массы.

    реферат [96,4 K], добавлен 28.09.2009

  • Пожарная опасность выхода горючих веществ из нормально работающих технологических аппаратов. Полимеризация этилена и пропилена методом низкого давления с использованием в качестве катализатора слабого раствора триэтилаллюминия в бензине и циклогексане.

    курсовая работа [43,9 K], добавлен 06.01.2014

  • Товарные и технологические свойства дихлорэтана, области применения. Сырьевые источники: этиленовая фракция газов пиролиза нефтяного сырья и этиленовая фракция коксового газа. Способы получения дихлорэтана. Материальный баланс производства дихлорэтана.

    контрольная работа [124,2 K], добавлен 30.03.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.