氯苯的工艺流程
氯苯的工艺流程
5.工艺路线叙述从上述生产机理知工艺路线:苯与氯气在FeCl3催化下连续氯化得氯化液,再经水洗、中和、,粗馏、精馏除去过量苯和多氯苯而得到成品氯化苯.反应放出的氯化氢用水吸收制成盐酸;多氯苯回收为邻,对位二氯苯。
具体工艺流程为:A:原料的干燥氯气由氯干燥系统(或液氯液化后的废气)送来,经氯气缓冲器,并跨过一定的高度经阀门控制从下部进入氯化反应器。
氯气缓冲器的作用有①缓冲作用,可减少氯压的波动,保证氯气平稳进塔;②分离作用,氯气进入系统常带有一定杂质,缓冲器内设挡板,可使氯气系统中的分散的细微颗粒受撞击而被捕集下来,达到净化氯气消除杂质的作用,确保氯气质量和管道畅通.纯苯首先进入原苯计量槽,经苯干燥器脱去其中水分进入干苯贮槽,由干苯泵打入干苯高位槽,利用位差,经转子流量计控制从下部进入氯化反应器。
苯的干燥曾使用过两种方法:①共沸蒸馏法;②食盐﹑氯化钙,固碱干燥法,共沸蒸馏法,即利用苯中少量水可在沸腾同时汽化蒸出釜内存留物中含苯较低的原理进行脱水干燥的。
此法可加苯后进行间断蒸馏,也可中部进料连续蒸馏,预馏出的苯水混合物经过冷凝后进入苯水分离器沉降分离,苯返回原苯贮槽,干苯含水可达0。
02%以下,此法所得干苯质量好,其特点是耗蒸汽,需一套设备,操作麻烦,而且回收苯不能进行干燥。
因此现同行均采用食盐,氯化钙,固碱干燥法,利用某些无机盐及金属氧化物有从苯中回收水分的能力,它是根据干燥剂只溶于水不溶于苯的性质,将需要干燥的苯按序从充满干燥剂的容器中通过,苯的含水被干燥剂表面吸附,干燥剂溶解后聚积成盐水颗粒,盐水颗粒比重远大于苯,沉降至容器底部被间断排放,使经干燥后的苯中含水显著降低.B:苯的氯化苯的氯化为高温沸腾连续氯化,自苯高位槽下来的干苯,经苯转子流量计进入氯化器之底部;通过缓冲器的氯气,经π型管进入氯化器底部与苯并流而上,通过铁环层,进行氯化反应。
氯化器内苯和氯气有三氯化铁催化剂(苯中的三氯化铁浓度达到0。
氯苯的工艺流程
氯苯的工艺流程氯苯是一种有机化合物,化学式为C6H5Cl。
它是一种无色、有毒的液体,广泛应用于农药、染料、溶剂等行业。
下面将介绍一种制备氯苯的工艺流程。
氯苯的制备工艺主要包括氯化苯和氯代烷烃氯化生成以及其它副反应,其中主要反应的方程式如下:C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl首先,将苯和氯气经过冷凝器冷却,使氯气转化为液态,然后将液态氯气通过氯化釜进入氯化反应器。
氯化反应器中加入反应所需的催化剂,一般采用金属氯化物,例如铁氯化物或铝氯化物等。
反应器中需要提供适量的搅拌以保证反应的均匀进行。
反应过程中,苯分子与氯气分子发生氧化反应,生成氯苯和盐酸,反应生成的氯苯随着反应进行不断地从反应器中蒸发出来。
在反应器内加入一定的惰性气体,例如氮气,以保持反应器内的惰性气氛,防止氯苯与氧气进一步发生反应。
反应结束后,将反应器中的氯苯通过冷凝器进行冷却,并收集所得的液体。
接下来,使用酸碱中和的方法将氯苯中的盐酸与碱中和,生成正己烷和水。
这样一来,就得到了纯净的氯苯。
制备氯苯的工艺流程总结如下:1. 冷却液态氯气,使其变成液态。
2. 将液态氯气送入氯化反应器。
3. 在反应器中加入催化剂,并保持适量的搅拌。
4. 反应进行,氯苯随着反应温度的升高逐渐蒸发出来。
5. 冷却氯苯,收集液态产物。
6. 使用酸碱中和的方法将氯苯纯化,去除其中的盐酸。
7. 获得纯净的氯苯。
总结:通过以上工艺流程,我们可以制备出纯净的氯苯。
在氯化反应器中,合理控制催化剂的用量和反应温度,以及适当的搅拌等操作条件,能够提高反应效率和产物质量。
另外,在收集反应产物时需要注意冷却处理,以避免氯苯挥发或与空气中的氧气进一步反应。
氯苯简介介绍
资源化利用
积极开展氯苯的资源化利 用研究,将其转化为有价 值的化学品或能源,实现 资源的有效利用。
循环经济
推动氯苯的循环经济发展 ,实现氯苯的减量化、资 源化和无害化处理。
06
氯苯的未来发展与展望
氯苯的研发趋势与新技术应用
绿色合成技术
随着环保意识的提高,氯苯的绿色合成技术成为研究热点 。通过采用环保原料、优化反应条件和催化剂,实现氯苯 的绿色合成,降低生产过程中的污染。
氯苯的使用注意事项
在使用氯苯时,需要注意安全操作,避免直 接接触皮肤和吸入其蒸汽。同时,需要存放
在阴凉通风的地方,远离火源和热源。
氯苯的储存与运
氯苯的储存
在储存氯苯时,需要选择干燥、阴凉、通风良好的地方,避免阳光直射和高温。同时, 需要密封保存危险品运输车辆,并遵守相关的交通法规和安全规定。 在运输过程中,需要注意防止泄漏和碰撞。
氯苯的溶解性
氯苯不溶于水,但可以溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。
氯苯在常温下可以与许多有机化合物互溶,但在高温下可以与某些物质发生反应。
03
氯苯的化学性质
氯苯的稳定性与反应性
要点一
稳定性
氯苯在常温常压下稳定,不易发生氧化、还原等化学反应 。
要点二
反应性
在一定条件下,氯苯可以参与多种化学反应,如卤代反应 、硝化反应等。
01
市场需求增长
随着全球经济的发展和化工行业的繁荣,氯苯的市场需求将持续增长。
特别是在医药、农药、染料等行业,氯苯作为重要原料的需求将进一步
扩大。
02
竞争格局多元化
随着氯苯市场的不断发展,竞争格局将呈现多元化趋势。国内外众多企
业将参与氯苯市场的竞争,通过技术创新、产品质量和服务提升等手段
苯-氯苯板式精馏塔的工艺设计
化工原理课程设计——苯-氯苯板式精馏塔的工艺设计工艺计算书目录苯-氯苯分离过程板式精馏塔设计任务 (1)一.设计题目 (1)二.操作条件 (1)三.塔板类型 (1)四.工作日 (2)五.厂址........................................ 错误!未定义书签。
六.设计内容 (2)七.设计基础数据 (2)符号说明 (2)设计方案 (5)一.设计方案的思考 (5)二.设计方案的特点 (5)三.工艺流程 (5)苯-氯苯板式精馏塔的工艺计算书 (5)一.设计方案的确定及工艺流程的说明 (5)二.全塔的物料衡算 (6)三.塔板数的确定 (6)四.塔的精馏段操作工艺条件及相关物性数据的计算 (9)五.精馏段的汽液负荷计算........................ 错误!未定义书签。
六.塔和塔板主要工艺结构尺寸的计算 (13)七.塔板负荷性能图 (17)八.附属设备的的计算及选型 (21)筛板塔设计计算结果 (31)设计评述 (32)一.设计原则确定 (32)二.操作条件的确定 (33)设计感想 (34)苯-氯苯板式精馏塔的工艺设计苯-氯苯分离过程板式精馏塔设计任务一.设计条件年产纯度为99.5%的氯苯4万吨,原料液为苯和氯苯的的混合液,其中氯苯含量中为38%(质量百分数),其余为苯,采用泡点进料,要求塔顶氯苯含量不高于2%,精馏塔顶压强为4kPa(表压),单板压降不大于0.7kPa,采用300天/年工作日连续生产。
二.操作条件1.塔顶压强4kPa(表压);2.进料热状况,泡点进料;3.回流比,自选;4.压降不大于0.7kPa;三.塔板类型筛板或浮阀塔板(F1型)。
四.工作日每年300天,每天24小时连续运行五.计内容1.精馏塔的物料衡算;2.塔板数的确定;3.精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;4.精馏塔的塔体工艺尺寸计算;5.塔板主要工艺尺寸的计算;6.塔板的流体力学验算;7.塔板负荷性能图;8.设计计算结果总表。
氯苯的工艺流程培训课件
氯苯的工艺流程培训课件汇报人:日期:•氯苯概述•氯苯生产工艺流程•氯苯质量标准与检测方法目录•氯苯生产过程中的安全与环保问题•氯苯生产工艺流程的优化与改进方向•总结回顾与培训效果评估01氯苯概述氯苯是一种有机化合物,化学式为C6H5Cl,广泛用于制造染料、农药、医药、树脂等。
氯苯定义物理性质化学性质氯苯为无色液体,具有特殊气味,不溶于水,易溶于有机溶剂。
氯苯具有酸性,可与碱反应生成盐,也可发生亲电取代反应。
030201氯苯的定义与性质氯苯主要用于制造染料、农药、医药、树脂等,其中染料是其主要消费领域。
随着纺织、印染等行业的发展,氯苯市场需求不断增长,同时随着环保要求的提高,市场对高品质、低污染的氯苯产品需求也越来越大。
氯苯的用途与市场需求市场需求用途02氯苯生产工艺流程确保氯气和苯的纯度、流量和压力稳定,以满足生产要求。
氯气和苯的准备对氯气和苯进行预处理,如去除杂质、干燥等,以避免对生产过程产生不良影响。
原料预处理原料准备与预处理控制温度、压力和物料配比等反应条件,以确保氯化反应的顺利进行。
反应条件控制选择合适的氯化剂,如液氯或氯气,以提高氯化的效率和选择性。
氯化剂选择在特定的设备中进行氯化反应,确保反应的稳定性和安全性。
氯化反应操作氯化反应过程分离与提纯操作产物分离通过蒸馏、萃取等方法将氯苯与其他组分进行分离。
提纯操作对分离后的氯苯进行进一步提纯,以满足产品质量要求。
废弃物处理对生产过程中产生的废弃物进行妥善处理,以符合环保要求。
03氯苯质量标准与检测方法氯苯的质量标准纯度酸度氯苯的纯度应达到98%以上。
酸度应小于0.1mg/L。
外观水含量氯苯含量无色透明液体,没有悬浮物或沉淀。
水含量应小于0.5%。
氯苯含量应大于98%。
气相色谱法液相色谱法红外光谱法电导率仪氯苯的检测方法与仪器01020304使用气相色谱仪进行氯苯含量的检测。
使用液相色谱仪进行氯苯含量的检测。
使用红外光谱仪进行氯苯含量的检测。
年产1.2万吨氯苯生产工艺初步设计
年产1.2万吨氯苯生产工艺初步设计
氯苯生产工艺是一项敏感和复杂的生产过程,在整个流程中需要密切监视化学反应的条件和参数。
以下是年产1.2万吨氯苯生产工艺的初步设计。
1. 原材料准备:氯苯的原材料是苯和氯气,苯通过精馏获得纯苯(含量在99.5%以上),氯气则通过电解获得。
2. 双列管反应器:苯和氯气在双列管反应器中反应,以生产氯苯。
由于整个过程是一个放热反应,因此需要冷却设备和温度传感器来确保反应的控制性和可控性。
反应器进口温度约为80℃,出口温度为140℃。
3. 分馏塔:分离氯苯和反应器副产物是通过分馏塔来实现的。
使用该塔可以将氯苯和副产物分离出来,并将其送到下一个步骤。
在分馏塔中,通过加温将汽化的氯苯蒸汽向上提升,直至达到分离的效果。
氯苯从塔顶处收集,副产物从底部排放。
4. 再生塔:再生塔的作用是将分离出的副产物还原为原始反应物,以便再次进入反应器。
在这个塔中,将添加氢气(H2)和氧(O2)以可控的比例,使产生还原的反应。
这个塔的主要通过生化反应实现状况,例如还原反应,氧化反应等。
5. 精馏分离:通过精馏的方式,可以将分离出的氯苯进一步纯化。
在这个步骤中,需要使用高能及高质量的塔来从氯化物中获得高纯度的氯苯。
6. 包装/出货:最后一步是将氯苯包装或装载在运输容器中,以便进行销售或分销。
这些步骤是生产年产1.2万吨氯苯的初步设计流程,需要在实际实践中维护流程控制,并确保所有参数和条件都在有效控制下。
氯苯的工艺流程培训课件
实施步骤
准备模拟演练所需的设备和材料,包括氯苯生产设备、 检测仪器、应急器材等。
实施模拟演练,记录演练过程和结果,并对演练中出现 的问题进行分析和总结。
模拟演练结果分析和改进措施
结果分析
通过对模拟演练结果的分析,评估员工在应急处理过程中表现出的技能水平 、操作规范程度和团队协作能力等方面的情况,找出存在的问题和不足。
设备
精馏塔、填料、加热装置、冷却装置、泵等。
04
操作规范和安全防护
操作规范及注意事项
氯苯的特性
氯苯是一种有毒、易挥发的有 机化合物,对人体有害。在操 作过程中,需要佩戴个人防护 用品,如防护手套、防护眼镜
、防护服等。
操作压力和温度
氯苯的操作压力和温度需要严 格控制。压力过高容易导致容 器爆炸,温度过高则会引发氯
物理性质
氯苯是一种无色、有芳香气味的液体,相对密度为1.28,熔点为-45.8℃,沸点为131.5℃。
化学性质
氯苯具有弱酸性,可与强碱反应生成盐,也可发生亲电取代反应和自由基反应。
氯苯的生产方法和用途
生产方法
氯苯的生产主要采用苯和氯气的氯化反应,常用的氯化剂有 二氧化硫、光气和三氯化铁等。
用途
氯苯主要用于染料、医药、农药、炸药等有机合成领域,同 时也是重要的溶剂和化学中间体。
氯苯的工艺流程培训课件
xx年xx月xx日
contents
目录
• 氯苯工艺流程简介 • 氯苯工艺流程的各个阶段 • 各阶段操作及设备 • 操作规范和安全防护 • 常见问题及解决方案 • 实际操作及模拟演练
01
氯苯工艺流程简介
氯苯的定义和性质
苯-氯苯精馏控制工艺流程
苯-氯苯精馏控制工艺流程
苯-氯苯精馏控制工艺流程通常包括以下几个步骤:
1. 原料准备:首先,将苯和氯苯原料输送至精馏塔,通常使用泵将原料输送至塔顶,然后经过预热器进行加热。
2. 塔顶分馏:加热后的原料进入精馏塔的顶部,塔内设置有分馏板或填料,用于实现质量分离。
在塔顶的较低温度下,苯会首先汽化升至顶部,氯苯留在底部。
3. 塔底分馏:底部的氯苯通过底部塔口排出,经过冷却和凝固处理,以得到纯净的氯苯产品。
同时,从顶部收集到的苯气体通过冷凝器冷却成液体,继续通过回流系统回流至塔顶,以维持塔内的稳定操作。
4. 控制策略:在整个精馏过程中,需要采用一系列控制措施来确保塔内的温度、压力和液位维持在适当的范围内,
以实现稳定的分馏操作。
常见的控制策略包括塔底流量控制、塔顶温度控制、塔底压力控制等。
以上就是苯-氯苯精馏控制工艺流程的一般步骤,具体的操作方法和参数设定可以根据具体工艺要求和设备情况进行调整。
氯苯生产工艺设计
氯苯生产工艺设计氯苯是一种重要的有机化工原料,广泛用于医药、农药、染料等领域。
下面是氯苯的生产工艺设计。
工艺流程:氯苯的生产主要有两个步骤:氯化和烷基化。
1. 氯化步骤:原料苯和氯气经催化剂催化反应,在氯化炉中进行氯化反应。
氯化炉内部通入氯气和苯的混合物,在适当的温度和压力下进行氯化反应。
氯化反应产生的氯苯蒸汽经冷却和凝固,得到液体的氯苯。
2. 烷基化步骤:液体氯苯通过加热至适当温度,加入催化剂,然后加入烷基化剂(如乙烯),进行烷基化反应。
烷基化反应中,乙烯与氯苯发生置换反应,生成烷基化氯苯。
烷基化反应完成后,将产物进行分离、冷却,得到纯净的氯苯产品。
主要设备:1. 氯化炉:用于氯苯的氯化反应,通入氯气和苯的混合物,催化剂保持在适宜温度和压力条件下。
2. 分离器:用于将氯化反应生成的氯苯蒸汽进行凝固、分离。
3. 加热器:用于对氯苯进行加热,使其达到适宜温度进行下一步的烷基化反应。
4. 反应器:用于进行烷基化反应,加入烷基化剂(如乙烯)和催化剂,产生烷基化氯苯。
5. 冷却器:用于对烷基化反应产生的氯苯进行冷却,使其凝固。
工艺条件:1. 氯化反应:温度150℃,压力2-3 atm,氯气苯比1:1。
2. 烷基化反应:温度180-200℃,压力3-4 atm,乙烯氯苯比1:1。
优化措施:1. 催化剂的选择:催化剂的选择对于反应的效率和产品的质量有很大影响。
需要选择具有较高催化活性和选择性的催化剂,提高反应的转化率和产物纯度。
2. 温度和压力的控制:温度和压力对反应速率和产物分布有着重要影响。
需要通过调节温度和压力,确保反应进行在适宜的条件下,提高产物质量和产量。
3. 产品的分离和纯化:通过合理的分离和纯化工艺,提高产品的纯度和质量,降低生产成本。
以上是氯苯生产工艺的设计,通过合理的反应条件和设备选择,可以提高氯苯的生产效率和产品的质量。
需要注意对环境的保护,进行废气废水等治理和处理。
氯苯的工艺流程培训
在操作过程中要避免接触皮肤 和眼睛,注意安全防护措施。
04
氯苯生产过程中的问题及解决方 案
问题一:反应不完全
原因
反应温度、压力等条件不适宜,反应物未能充分反应。
解决方案
优化反应条件,控制温度和压力在适宜范围,增加反应时间,确保反应完全。
问题二:产品纯度不高
原因
反应物不纯或后处理过程中混入杂质。
开发新型催化剂
研究开发新型高效、环保的催化 剂,提高氯苯合成效率。
设备升级及改造建议
更换高效设备
引进高效、环保的设备,提高设备的自动化程度 和生产效率。
优化设备布局
通过对设备布局的优化,减少生产过程中的物流 和能耗。
设备维护与保养
建立完善的设备维护和保养制度,确保设备的稳 定运行。
管理及培训建议
解决方案
提高反应物纯度,检查原料质量,加强后处理过程控制,采 用合适的分离和提纯方法,提高产品纯度。
问题三:设备故障及维护
原因
设备维护不当或设备老化,导致故障。
VS
解决方案
定期检查设备运行状况,及时发现并修复 故障,加强设备维护保养,延长设备使用 寿命。
05
安全及环保问题
安全措施及应急处理
氯苯生产过程危险因素分析
氯苯生产过程中会产生多种固体废弃物,如废催化剂、废包装材料等, 需要对固体废弃物进行分类处理,如回收再利用、焚烧处理等,以减少 对环境的影响。
06
氯苯生产工艺流程优化建议
工艺流程改进建议
优化反应条件
通过调整反应温度、压力、原料 配比等条件,提高氯苯的产率和
纯度。
减少副反应
通过改进反应器设计,减少副反 应的发生,提高产品的收率。
苯—氯苯精馏塔工艺及冷凝器设计毕业设计
苯—氯苯精馏塔工艺及冷凝器设计毕业设计苯—氯苯精馏塔工艺及冷凝器设计毕业设计新疆工程学院毕业论文(设计)2013 届题目苯—氯苯精馏塔工艺及冷凝器设计专业煤炭深加工与利用学生姓名学号2010231118 小组成员指导教师完成日期2013-4-8 新疆工程学院教务处印制新疆工程学院毕业论文(设计)任务书班级煤化10-4(1)专业煤炭深加工与利用姓名邹成龙日期2013-3-20 1、设计(论文)题目:苯-氯苯精馏塔工艺冷凝器选型设计2、设计(论文)要求:(1)学生应在教师指导下按时完成所规定的内容和工作量,独立完成。
(2)选题有一定的理论意义与实践价值,必须与所学专业相关。
(3)设计任务明确,思路清晰。
(4)设计方案的分析论证,原理综述,方案方法的拟定及依据充分可靠。
(5)格式规范,严格按系部制定的设计格式模板调整格式。
(6)所有学生必须在规定时间交论文初稿。
3、论文(设计)日期:任务下达日期2013.2.20 完成日期2013.4.8 4、指导教师签字:新疆工程学院毕业论文(设计)成绩评定报告序号评分指标具体要求分数范围得分 1 学习态度努力学习,遵守纪律,作风严谨务实,按期完成规定的任务。
0—10分2 能力与质量调研论证能独立查阅文献资料及从事其它形式的调研,能较好地理解设计任务并提出实施方案,有分析整理各类信息并从中获取新知识的能力。
0—15分综合能力设计能运用所学知识和技能,有一定见解和实用价值。
0—25分论文(设计)质量计算准确可靠有依据、分析逻辑清晰、正确合理,0—20分 3 工作量内容充实,工作饱满,符合规定字数要求。
绘图(表)符合要求。
0—15分4 撰写质量结构严谨,文字通顺,用语符合技术规范,图表清楚,字迹工整,书写格式规范,0—15分合计0—100分评语:成绩:评阅人(签名):日期:毕业设计答辩及综合成绩答辩情况自述情况清晰、完整流利简练清晰完整完整熟悉内容基本完整熟悉内容不熟悉内容提出问题回答问题正确基本正确有一般性错误有原则性错误没有回答答辩小组评语及建议成绩:答辩委员会综合成绩:答辩委员会主任签字:年月日苯—氯苯精馏塔工艺及冷凝器选型设计学号:2010231118 学生:邹成龙(新疆工程学院, 乌鲁木齐830091) 摘要:在给定的工艺条件下,确定设计方案,通过对工艺流程的了解进行以下内容的设计,内容包括塔设备的概述、工艺过程流程图及过程简介、工艺部分的设计计算,塔辅助设备的设计计算以及物性数据t-x-y图、相平衡x-y图、图解法求理论塔板数图、符合性能图和阀孔分布图,最后,进行数据汇总。
年产3万吨氯苯的工艺设计
This project conforms to the country industrial policy, conforms to the local development plan and the environment plan, and also conforms to the clean production and the circulation economy request. The engineering construction may take the effective contamination control measure, after completes the three wastes to be possible to realize the standards emissions, may satisfy the total quantity control request, realize the area environment quality to be invariable, in the economy belongs to the added value high efficient industry. Looked from the environmental protection angle that, this project construction is feasible.
[整理版]氯苯的工艺流程
5.工艺路线叙述从上述生产机理知工艺路线:苯与氯气在FeCl3催化下连续氯化得氯化液,再经水洗、中和、,粗馏、精馏除去过量苯和多氯苯而得到成品氯化苯。
反应放出的氯化氢用水吸收制成盐酸;多氯苯回收为邻,对位二氯苯。
具体工艺流程为:A:原料的干燥氯气由氯干燥系统(或液氯液化后的废气)送来,经氯气缓冲器,并跨过一定的高度经阀门控制从下部进入氯化反应器。
氯气缓冲器的作用有①缓冲作用,可减少氯压的波动,保证氯气平稳进塔;②分离作用,氯气进入系统常带有一定杂质,缓冲器内设挡板,可使氯气系统中的分散的细微颗粒受撞击而被捕集下来,达到净化氯气消除杂质的作用,确保氯气质量和管道畅通。
纯苯首先进入原苯计量槽,经苯干燥器脱去其中水分进入干苯贮槽,由干苯泵打入干苯高位槽,利用位差,经转子流量计控制从下部进入氯化反应器。
苯的干燥曾使用过两种方法:①共沸蒸馏法;②食盐﹑氯化钙,固碱干燥法,共沸蒸馏法,即利用苯中少量水可在沸腾同时汽化蒸出釜内存留物中含苯较低的原理进行脱水干燥的。
此法可加苯后进行间断蒸馏,也可中部进料连续蒸馏,预馏出的苯水混合物经过冷凝后进入苯水分离器沉降分离,苯返回原苯贮槽,干苯含水可达0.02%以下,此法所得干苯质量好,其特点是耗蒸汽,需一套设备,操作麻烦,而且回收苯不能进行干燥。
因此现同行均采用食盐,氯化钙,固碱干燥法,利用某些无机盐及金属氧化物有从苯中回收水分的能力,它是根据干燥剂只溶于水不溶于苯的性质,将需要干燥的苯按序从充满干燥剂的容器中通过,苯的含水被干燥剂表面吸附,干燥剂溶解后聚积成盐水颗粒,盐水颗粒比重远大于苯,沉降至容器底部被间断排放,使经干燥后的苯中含水显著降低。
B:苯的氯化苯的氯化为高温沸腾连续氯化,自苯高位槽下来的干苯,经苯转子流量计进入氯化器之底部;通过缓冲器的氯气,经π型管进入氯化器底部与苯并流而上,通过铁环层,进行氯化反应。
氯化器内苯和氯气有三氯化铁催化剂(苯中的三氯化铁浓度达到0.01%,就可达到氯化反应的需要)的催化作用发生取代反应生成氯化液含苯,氯苯,氯化氢和少量的多氯苯,保持苯过量以使氯化反应完全并抑制多氯苯的生成。
氯苯工艺流程图
氯苯工艺流程图氯苯是一种有机化工原料,广泛应用于染料、药品、农药、塑料、胶粘剂等领域。
下面是氯苯的工艺流程图及其详细介绍。
一、氯苯的制备1. 原料准备:苯和氯气作为反应物,分别储存在反应物储罐中。
2. 反应:苯和氯气经过反应,生成氯苯。
反应器中需加入催化剂,并控制反应温度和压力。
3. 分离:将反应产物送入分离装置中,通过冷凝和减压操作,将氯苯和未反应的苯分离。
4. 精制:将分离后的氯苯中的杂质通过碱洗和酸洗处理,得到高纯度的氯苯。
5. 储存:将精制后的氯苯储存在成品储罐中。
二、氯苯的应用1. 染料制备:氯苯是染料的重要原料之一,通过氯苯可以制备出各种颜色的染料,广泛应用于纺织和印刷行业。
2. 药品制造:氯苯作为中间体,可以用于合成多种药物,如消炎药、抗生素等。
3. 农药生产:氯苯可以作为农药的原料,用于合成杀虫剂、杀菌剂等农药产品。
4. 塑料制造:氯苯可以用于制造聚苯乙烯(PS)等塑料,具有良好的韧性和耐温性。
5. 胶粘剂生产:氯苯可以用于制造胶粘剂,具有良好的粘附性和抗老化性能。
三、氯苯工艺流程优化1. 优化反应条件:通过调整反应温度和压力,控制反应速度和产物纯度,提高氯苯的产量。
2. 优化分离装置:采用先进的冷凝和减压技术,提高分离效率,减少能源消耗。
3. 精制技术提升:使用高效的杂质去除方法,提高氯苯的纯度,减少产品损失。
4. 储存条件改善:储存氯苯时,采用合适的温度和压力条件,减少挥发和泄漏风险。
通过不断优化工艺流程,可以提高氯苯的产量和质量,降低生产成本,增强企业竞争力。
同时,对环境保护也有积极意义,减少废气和废水排放,确保生产过程的安全和可持续性。
化工原理课程设计苯_氯苯
目录第1章设计方案的确定 (2)1.1 ................................................................. 精馏操作2 1.2工艺流程的确定.. (2)1.3 操作条件的确定 (3)1.3.1操作压力的确定 (3)1.3.2进料的热状况 (4)1.3.3 精馏塔加热与冷却介质的确定 (4)1.3.4热能的利用情况 (4)第2章浮阀精馏塔的工艺设计 (5)2.1物料衡算 (5)2.2实际塔板数的计算 (6)2.2.1回流比的选择 (6)2.2.2理论塔板数和实际塔板数的确定 (8)2.2.3工艺条件物性数据 (9)2.3 浮阀塔主要尺寸的设计计算 (11)2.3.1塔的有效高度和板间距的初选 (11)2.3.2塔径 (11)2.4 塔板结构及计算 (11)2.4.1塔板参数 (11)2.4.2浮阀数目与排列 (12)2.4.3塔板流体力学验算 (13)2.4.3塔板流体力学验算 (14)2.4.4塔板负荷性能图 (16)第3章精馏装置的附属设备设计 (19)3.1原料预热器 (19)设计结果评价及自我总结 (26)附录A符号说明 (27)附录B带控制点的工艺流程图 (29)第1章设计方案的确定1.1精馏操作本次设计的物系是苯和氯苯,由于两物系的沸点不同,加热后会造成气液两相,利用两组分的相对挥发度的不同可将两组分分离。
因此本次设计采用板式精馏塔操作完成分离任务。
精馏是分离液体混合物(含可液化的气体混合物)最常用的一种单元操作,在化工,炼油,石油化工等工业中得到广泛应用。
精馏过程在能量剂驱动下(有时加质量剂),使气液两相多次直接接触和分离,利用液相混合物中各组分的挥发度的不同,使易挥发组分由液相向气相转移,难挥发组分由气相向液相转移,实现原料混合液中各组分的分离。
典型的精馏设备是连续精馏装置,包括精馏塔、塔底再沸器、塔顶全凝器/冷凝器。
年产六万吨氯苯精制工段工艺流程设计
年产六万吨氯苯精制工段工艺流程设计年产六万吨氯苯精制工段工艺流程设计Design of 6000t/a of Chlorobenzene Refining Section目录摘要 (I)Abstract....................................................................................................................................... I I 引言 (1)第1章绪论 (2)1.1设计背景 (2)1.2氯苯性质 (2)1.3氯苯的市场价值 (2)1.4氯苯生产工艺流程简介 (3)1.5氯苯工艺优化 (4)第2章设计方案 (5)2.1设计原则 (5)2.2精馏过程设计方案 (5)2.2.1精馏方式 (5)2.2.2操作压力 (5)2.2.3塔板形式 (5)2.2.4进料状态 (6)2.2.5再沸器,冷凝器等附属设备的安排 (6)2.2.6热能的利用 (6)2.3全凝器设计方案 (6)2.4再沸器设计方案 (6)2.5自动控制设计方案 (6)2.5.1自动控制系统的目的 (6)2.5.2自动控制系统方案 (7)第3章精馏塔工艺计算 (8)3.2精馏塔的物料衡算 (8)3.2.1原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率 (8)3.2.2原料及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (8)3.2.3物料衡算 (8)3.3塔板数的确定 (9)3.3.1理论板数 (9)3.3.2实际塔板数 (11)3.4精馏塔的工艺条件及有关数据 (11)3.4.1操作压强 (11)3.4.2操作温度 (11)3.4.3平均分子量 (12)3.4.4平均密度 (13)3.4.5液体的平均表面张力 (14)3.4.6液体的平液均粘度 (14)3.5塔和塔板主要工艺结构尺寸 (15)3.5.1塔径 (15)3.5.2操作气速 (15)3.5.3精馏段的塔径 (16)3.5.4精馏塔有效高度 (16)3.6塔板工艺结构尺寸 (17)3.6.1溢流装置 (17)3.6.2塔板布置 (18)3.6.3开孔数和开孔率 (19)3.7验算 (19)3.7.1塔板上的流体力学验算 (19)3.7.2液面落差的验算 (20)3.7.3雾沫夹带量的验算 (20)3.7.5液泛的验算 (21)3.7.6塔板负荷性能图 (21)3.8筒体设计 (24)3.8.1计算准备 (24)3.8.2液体静压力 (24)3.8.3筒体厚度 (24)3.8.4校核水压试验强度 (24)3.9封头设计 (25)3.9.1封头厚度 (25)3.9.2应力强度校核 (25)3.9.3最大允许工作压力 (26)3.9.4进料管 (26)3.9.5塔顶蒸汽出口管 (26)3.9.6回流管 (27)3.9.7釜液出口管 (27)3.9.8气体进口管 (27)第4章辅助设备计算 (30)4.1塔顶冷凝器设计 (30)4.1.1选择换热器的类型 (30)4.1.2总传热面积 (30)4.1.3工艺结构尺寸 (31)4.1.4换热器核算 (32)4.2塔底再沸器设计 (35)4.2.1估算再沸器的尺寸 (35)4.2.2校核总传热系数 (36)第5章仪表自动控制 (41)5.1化工过程自动控制的目的 (41)5.3液位自动控制系统 (41)5.3.1原料液储罐液位控制系统 (41)5.3.2塔底液位自动控制系统 (41)5.4流量自动控制系统 (42)5.4.1原料液流量自动控制系统 (42)5.4.2釜液流量自动控制系统 (42)5.5温度自动控制系统 (42)5.5.1原料液温度自动控制系统 (42)5.5.2塔顶全凝器温度自动控制系统 (43)5.5.3塔底温度自动控制系统 (43)结论 (44)致谢 (45)参考文献 (46)年产六万吨氯苯精制工段工艺流程设计摘要:氯苯作为一种重要的有机合成原料,在生产上应用广泛。
氯苯的工艺流程
5.工艺路线叙述从上述生产机理知工艺路线:苯与氯气在FeCl3催化下连续氯化得氯化液,再经水洗、中和、,粗馏、精馏除去过量苯和多氯苯而得到成品氯化苯。
反应放出的氯化氢用水吸收制成盐酸;多氯苯回收为邻,对位二氯苯。
具体工艺流程为:A:原料的干燥氯气由氯干燥系统(或液氯液化后的废气)送来,经氯气缓冲器,并跨过一定的高度经阀门控制从下部进入氯化反应器。
氯气缓冲器的作用有①缓冲作用,可减少氯压的波动,保证氯气平稳进塔;②分离作用,氯气进入系统常带有一定杂质,缓冲器内设挡板,可使氯气系统中的分散的细微颗粒受撞击而被捕集下来,达到净化氯气消除杂质的作用,确保氯气质量和管道畅通。
纯苯首先进入原苯计量槽,经苯干燥器脱去其中水分进入干苯贮槽,由干苯泵打入干苯高位槽,利用位差,经转子流量计控制从下部进入氯化反应器。
苯的干燥曾使用过两种方法:①共沸蒸馏法;②食盐﹑氯化钙,固碱干燥法,共沸蒸馏法,即利用苯中少量水可在沸腾同时汽化蒸出釜内存留物中含苯较低的原理进行脱水干燥的。
此法可加苯后进行间断蒸馏,也可中部进料连续蒸馏,预馏出的苯水混合物经过冷凝后进入苯水分离器沉降分离,苯返回原苯贮槽,干苯含水可达0.02%以下,此法所得干苯质量好,其特点是耗蒸汽,需一套设备,操作麻烦,而且回收苯不能进行干燥。
因此现同行均采用食盐,氯化钙,固碱干燥法,利用某些无机盐及金属氧化物有从苯中回收水分的能力,它是根据干燥剂只溶于水不溶于苯的性质,将需要干燥的苯按序从充满干燥剂的容器中通过,苯的含水被干燥剂表面吸附,干燥剂溶解后聚积成盐水颗粒,盐水颗粒比重远大于苯,沉降至容器底部被间断排放,使经干燥后的苯中含水显著降低。
B:苯的氯化苯的氯化为高温沸腾连续氯化,自苯高位槽下来的干苯,经苯转子流量计进入氯化器之底部;通过缓冲器的氯气,经π型管进入氯化器底部与苯并流而上,通过铁环层,进行氯化反应。
氯化器内苯和氯气有三氯化铁催化剂(苯中的三氯化铁浓度达到0.01%,就可达到氯化反应的需要)的催化作用发生取代反应生成氯化液含苯,氯苯,氯化氢和少量的多氯苯,保持苯过量以使氯化反应完全并抑制多氯苯的生成。
年产量六万吨氯苯精制工段工艺流程
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5.工艺路线叙述从上述生产机理知工艺路线:苯与氯气在FeCl催化下连续氯化得氯化液,再经水洗、3中和、,粗馏、精馏除去过量苯和多氯苯而得到成品氯化苯。
反应放出的氯化氢用水吸收制成盐酸;多氯苯回收为邻,对位二氯苯。
具体工艺流程为:A:原料的干燥氯气由氯干燥系统(或液氯液化后的废气)送来,经氯气缓冲器,并跨过一定的高度经阀门控制从下部进入氯化反应器。
氯气缓冲器的作用有①缓冲作用,可减少氯压的波动,保证氯气平稳进塔;②分离作用,氯气进入系统常带有一定杂质,缓冲器内设挡板,可使氯气系统中的分散的细微颗粒受撞击而被捕集下来,达到净化氯气消除杂质的作用,确保氯气质量和管道畅通。
纯苯首先进入原苯计量槽,经苯干燥器脱去其中水分进入干苯贮槽,由干苯泵打入干苯高位槽,利用位差,经转子流量计控制从下部进入氯化反应器。
苯的干燥曾使用过两种方法:①共沸蒸馏法;②食盐﹑氯化钙,固碱干燥法,共沸蒸馏法,即利用苯中少量水可在沸腾同时汽化蒸出釜内存留物中含苯较低的原理进行脱水干燥的。
此法可加苯后进行间断蒸馏,也可中部进料连续蒸馏,预馏出的苯水混合物经过冷凝后进入苯水分离器沉降分离,苯返回原苯贮槽,干苯含水可达0.02%以下,此法所得干苯质量好,其特点是耗蒸汽,需一套设备,操作麻烦,而且回收苯不能进行干燥。
因此现同行均采用食盐,氯化钙,固碱干燥法,利用某些无机盐及金属氧化物有从苯中回收水分的能力,它是根据干燥剂只溶于水不溶于苯的性质,将需要干燥的苯按序从充满干燥剂的容器中通过,苯的含水被干燥剂表面吸附,干燥剂溶解后聚积成盐水颗粒,盐水颗粒比重远大于苯,沉降至容器底部被间断排放,使经干燥后的苯中含水显著降低。
B:苯的氯化苯的氯化为高温沸腾连续氯化,自苯高位槽下来的干苯,经苯转子流量计进入氯化器之底部;通过缓冲器的氯气,经π型管进入氯化器底部与苯并流而上,通过铁环层,进行氯化反应。
氯化器内苯和氯气有三氯化铁催化剂(苯中的三氯化铁浓度达到0.01%,就可达到氯化反应的需要)的催化作用发生取代反应生成氯化液含苯,氯苯,氯化氢和少量的多氯苯,保持苯过量以使氯化反应完全并抑制多氯苯的生成。
氯化器为钢制,内衬瓷砖,装带铁环作触媒(约7m),氯化为放热反应,氯化器自下而上,温度逐渐升高,液相温度控制在70~ 85oC之间,反应温度的调节,借助于干苯流量的调节而实现,热量由蒸发出苯的汽化潜热带出,从而实现温度的控制,生成物氯化液由氯化器上部侧面溢流出来,进入液封(此液封高度约5m)。
其目的是阻止盐酸气体随氯化液带出,一般情况下,氯化液的密度控制在0.03~0.95/15oC范围内,重量组成约含氯化苯25~35%,每班并定期从氯化器底部放酸水至缓冲器。
生成的氯化氢气体连同蒸汽从氯化器顶部的升气管引出,经过一段,二段,三段石墨冷凝器,冷凝下来的苯经酸苯分离器返回氯化器重新反应,为使苯完全脱除,进一步使用深冷降膜吸收脱去气相中的苯,最后尾气中氯化氢气体经水吸收转化为盐酸,其余气体经水流喷射泵抽吸放空。
:尾气的吸收C.氯化反应生成的气相部分主要有未反应的大量苯,氯化氢等,所以氯化苯的尾气吸收包括两部分,即尾气中盐酸气的吸收。
气体吸收是根据气体混合物各组分在某种溶剂中的溶解度的不同而达到分离的目的。
气体在液体中的溶解度与温度有关,温度越低气体溶解越大。
由于液体吸收气体的速度较慢,为了提高吸收率,必须选择适当的吸收剂,增加液体与气体的接触面积,并选择适宜的吸收流程和操作条件。
氯苯生产中,经过三段冷凝的尾气含苯量已大大减少,工艺上用低温次氯苯吸收的方法从盐酸气中最后分离出苯蒸汽。
尾气吸收塔一般采用降膜,填料或板式吸收塔,可选其中的一种或各选一种组成一套,其原理基本都是利用气体混合物中某一组分在液体吸收剂中具有较大溶解度的特点,通过降温和充分接触,使溶解度较大的物质不断转入溶剂中。
①降膜吸收即气体从降膜吸收塔顶部进入后,同由吸收液泵打入的冷冻吸收液顺流相遇,气体经塔内列管上的分配头自上而下进入列管,吸收液从分配头的缺口处沿管内壁切线方向进入,靠离心作用在石墨管内形成“液膜”,并流同向,吸收氯化氢气体中的微量苯,经吸收后的氯化氢气体中苯含量显著降低。
气液体经降膜吸收塔节流阀直接落入塔釜,在釜内分离,气体去盐酸吸收塔或进入下一套降膜塔继续吸收,吸收液闭路循环使用。
降膜吸收塔为石墨o列管式冷却器,管间通-15C冷冻盐水,通过循环间接冷却吸收液。
(降膜吸收时液体呈膜状与气体并流而下,气体中的苯不断地被冷氯苯吸收,其浓度自上而下连续降低;液体则相反,其中可溶组分自上而下连续地增高)②喷淋吸收即加入喷淋塔釜内的次氯苯经吸收液泵打入冷却器间接冷却器间接冷却,冷却器管间通-15oC以下的冷冻盐水通过闭路循环,使吸收液温度达工艺要求,利用循环泵作为动力的吸收液自冷却器出来后从喷淋塔顶部进入,和三段进来的盐酸气并流通过喉管,进行喷淋吸收,气液经充分接触后吸收盐酸气中的苯,然后落下塔釜作气体分离,气体去盐酸吸收塔或进入下一套喷淋塔继续吸收,吸收液循环使用。
(喷淋吸收是利用苯与氯苯互溶的性质,用大量的氯苯液体与尾气在低温状态下充分接触,将苯吸收,温度越低,喷淋后尾气含苯量越低,吸收液中苯含量越低,尾气含苯就越低)③填料吸收填料吸收时,混合气体从吸收塔底部进入,吸收剂由塔顶引入,塔内先有填料,吸收剂均匀喷淋在填料表面上,以保持整个填料表面上进行接触性质。
④板式吸收在塔板上进行逆流鼓泡吸收。
因后两种吸收方式,目前各厂应用极少或不再采用,故只作简单介绍。
氯化氢气体一般采用两种方法制成盐酸,即等温吸收法和绝热吸收法。
①等温吸收法常采用一台或两台膜式吸收塔,一台填料塔和一台喷射泵组成一套盐酸吸收系统,在吸收的过程中,膜式吸收塔管间通冷却水,使管内的氯化氢和水溶解时放出的热量及时放出,塔内温度不变,生成的盐酸温度稳定,故称等温吸收法。
此法因是低温吸收,吸收效率较高,排气损失较少,但由于难以完全除去尾气中的苯,故苯对盐酸成品的吸收质量有影响。
其工艺为:将三塔摆成阶梯式,氯化送出的氯化氢首先进入最下面的一段降膜吸收塔顶部,与二段降膜吸收塔下来的稀酸并流而下形成液膜,氯化氢气体接触液膜即被吸收,当吸收达到一定温度时,这种液膜就不再吸收氯化氢而被新的液膜所代替。
并流而下的气液在下封头处分离,液体为31%的副产盐酸。
气体从下封头侧线出口进入二段降膜塔的顶部与尾部与从塔顶加入的工气体从尾部塔底部侧线进入,气液分离后,填料塔下来的稀酸并流而下,业用水逆流吸收,未被吸收的气体从尾部塔顶排出,经水流泵抽至水封箱排空。
②绝热吸收法吸收过程往往伴有热效应,如果热量没有移出,就成为绝热吸收。
氯化氢气体的绝热吸收在填料塔内进行,常采用一座填料塔,冷凝洗涤塔和酸冷却器构成吸收系统,生成的盐酸温度较高,一般每公斤氯化氢被吸收时要放出445.5Kcal的热量,这些放出的热量使吸收液的温度迅速上升到沸点,并且蒸发大量吸水。
用这种方法尾气中的苯即可随水蒸汽带走,使盐酸中苯的含量降低,由于绝热吸收时温度较高,吸收效率受到影响,氯化氢会随下水跑掉,造成浪费和污染其工艺的:绝热吸收塔是一个圆筒形设备,外壳由钢板焊制,内衬瓷板装有填料。
塔顶吸收水入口处装有喷洒装置,以保证液体能均匀地喷淋到整个塔截面上。
从氯化尾气送出来的氯化氢由塔底引入,自上而下沿填料层表面向下流动,气液两相互成逆流在填料表面进行接触,氯化氢气体经吸收成为31%的盐酸,没有吸收的废气及蒸发的水从塔顶引出,送至冷凝器或合适的接触洗涤器,得到含有一定HCl的稀酸,可用来作吸收水使用。
绝热塔造型大,制造复杂,安装检修比较困难,降膜塔需要设备多,但由于大都为标准o件,维修比较方便。
前者吸收率为0.5%左右,后者可达99.5%;操作温度前者75C左右,o后者40C左右。
D.氯化液的中和氯化反应生成的氯化液中含有氯化氢,三氯化铁等无机杂质,这些杂质影响下道粗精馏生产设备及管道,产生腐蚀及结焦,所以需要中和处理,溶解无机物,为进一步除去残余的氯化氢及三氯化铁,再加碱中和,确保氯化液中性或微碱性,即PH=7~8,反应方程式为:HCl+NaOH →NaCl+HO→Fe(OH)↓+3NaCl2 FeCl+3NaOH33因为氯化氢和三氯化铁在水中的溶解度很大,先进行水洗,可除去大量的氯化氢,减少生产过程中的碱用量,而且可以把氯化液中大量的三氯化铁溶解于水中进行分离,以免碱性过程中产生大量的氢氧化铁絮状物沉淀,在流动的液体中不能很好地沉降分离,可随氯化液进入蒸馏工序,影响生产。
碱洗起把关作用,把水洗后氯化液中的未能分离的氯化氢和三氯化铁经碱洗中和除去,使氯化液中的氯化氢,三氯化铁含量达标。
工艺为:首先通过加水来稀释氯化液中的酸性,将酸性氯化液与稀NaOH溶液经泵充分混合,将可溶性铁离子,氯离子等随废水排出,再将中性氯化液用食盐干燥为合格氯化液。
E.氯化液的分离通过中和干燥后的氯化液是由苯,氯苯,多氯苯三个组分组成,所以需采用两台精馏塔,才能得到分离。
前者分离出苯,习惯上称为粗馏塔;后者分离出成品氯化苯,习惯上称为精馏塔。
第一步精馏是将氯化液加热至泡点状态,进入粗馏塔,经过常压精馏分离,由塔顶得到较纯的苯蒸汽,经冷凝冷却成为常温液相苯,再供氯化生产氯化液。
塔釜中物料为氯苯,二氯苯及不到0.1%的苯成为粗氯苯,从粗馏塔釜直接连续进入第二步精馏塔,经过减压精馏分离,由塔顶得到符合工艺要求的较纯的氯苯蒸汽,再经过冷凝得到液相氯化苯,塔釜液为氯苯和多氯苯的混合物,其出料量小,可间断排放送二氯苯蒸馏。
精馏是分离互溶液体混合物最常用的方法,可将液体混合物分离来达到提纯或回收有用组分。
液体均具有挥发而成为蒸汽的能力,但各种液体的挥发性各不相同,因此液体混合物部分汽化所生成的汽相组成与液体组成就有区别。
根据这一差别,采取适当的措施可将液体所得的气相中易挥发使之部分汽化,精馏操作是将液体混合物加热沸腾,混合物加以分离,组分A(轻组分)与难挥发组分B(重组分)的浓度之比必然大于原混合物中A与B浓度之比,由此可见,精馏操作是藉混合物中各组分挥发性的差异而达到分离的目的。
混合物从预热器进入精馏塔内,一部分汽化,随塔内气相部分一起穿过塔板形成上升气流;未汽化部分则随塔内液相部分一起经降液管下降形成板上滞留液体,上升气体与下降液体在塔板上进行传质和传热。
由塔釜的加热蒸汽提供热量,由塔顶的分凝器冷却水提供冷量,实现轻重组分的分离。
常压精馏是指在一个大气压(常压)下操作的精馏过程。
当被分离的混合物在常压下有较大的相对挥发度,并且塔顶物料可用水冷凝冷却,塔釜物料可用水蒸汽加热,而物料再此过程中化学性质稳定,则可用常压精馏,热剂和冷剂都易获得。
减压精馏是指在减压,即低于一个大气压的压力下进行操作的精馏过程。