盐酸工艺流程及爆炸点分析共27页文档
盐酸解析技术指南
盐酸解析装置操作指南及安全规程杭州中昊科技有限公司盐酸解析工序(浓酸解析装置)操作指南及安全规程1、范围本规范规定了盐酸解析工序(浓酸解析塔)工艺控制指标,简述了工艺原理及流程,及本工序岗位操作步骤、异常现象的原因和处理方法,及盐酸解析工序的安全规程。
本标准适用于盐酸常规解析工序生产操作。
2、工艺控制2.1、中控指标2.1.1、进口浓盐酸:≥31%(WT)2.1.2、出口稀盐酸:≤21%(WT)2.1.3、氯化氢纯度:≥99%2.2、操作控制指标2.2.1、浓盐酸进塔温度:≥60 ℃2.2.2、解析塔塔釜温度:115~125 ℃2.2.3、解析塔塔顶温度:80~100 ℃2.2.4、氯化氢一级冷却器出口温度:≤45 ℃2.2.5、氯化氢二级冷却器出口温度:≤15 ℃2.2.6、稀酸冷却器出口温度:≤40 ℃2.2.7、解析塔操作压力:60~80 Kpa2.2.8、解析塔操作液位:50%~75%(与再沸器安装高度相关)2.2.9、浓酸贮槽液位、稀酸贮槽液位: 50%~75%2.2.10、冷却水上水压力:≥0.4MPa2.2.11、蒸汽温度:≥143 ℃2.2.12、蒸汽压力:≥0.3 MPA3、工作原理及流程此系统原理是根据氯化氢在不同温度下在水中溶解度不同进行设计的。
3.1 再沸器3.2、流程概述来自净化的浓盐酸(≥31%)进入浓酸中间槽,经过浓酸加料泵打入浓酸解析塔(石墨解析塔),进塔浓盐酸流量由远传流量计与调节阀进行控制,进塔盐酸首先经过双向石墨换热器与塔内经过解析后的高温恒沸酸进行逆向换热,利用并回收热能,得到65-70℃的进塔浓盐酸。
浓盐酸在塔顶经过盘式液体分布器进行分布,均匀流入填料层,在填料段与被加热汽化的氯化氢与水的混合物逆流接触传热后,浓盐酸中的一部分氯化氢被蒸发解析出来,中间夹带着饱和水蒸汽,进入一级氯化氢冷却器(采用32℃循环水冷却),气相中大部分水蒸气被冷凝,并被气相中的氯化氢所饱和,形成35~40%浓盐酸回流至塔顶分布器,进行再蒸馏分离中间的氯化氢气体;经过初步冷却的氯化氢与水混合气进入二级冷却器(采用5-10℃冷却水冷却),气相中的水份得到进一步冷凝并被气相中的氯化氢所饱和,形成38~42%浓盐酸回流至塔顶分布器,进行再蒸馏分离中间的氯化氢气体。
盐酸工艺流程
盐酸工艺流程盐酸,化学式HCl,是一种重要的化工原料,在工业生产中有着广泛的应用。
盐酸工艺流程是指将氯化氢气体和水反应制备盐酸的过程。
下面将详细介绍盐酸的工艺流程。
1. 氯化氢气体的制备盐酸的制备首先需要制备氯化氢气体。
氯化氢气体是一种无色有刺激性气味的气体,可以通过多种方法制备,其中最常用的方法是通过盐酸和硫酸的反应制备氯化氢气体。
反应方程式如下:HCl + H2SO4 → H2O + SO2 + Cl2在这个反应中,盐酸和硫酸反应生成氯化氢气体、水和二氧化硫。
氯化氢气体通过适当的收集装置收集并纯化,以备后续的反应使用。
2. 氯化氢气体与水的反应制备好的氯化氢气体与水进行反应,生成盐酸。
氯化氢气体在水中溶解后,发生以下反应:HCl + H2O → H3O+ + Cl-这个反应是一个放热反应,因此在反应过程中会产生大量的热量。
为了控制反应的温度,通常需要在反应容器中加入冷却装置,并逐渐向反应容器中加入氯化氢气体。
3. 盐酸的提纯经过氯化氢气体与水的反应后,得到的产物是含有盐酸的水溶液。
为了得到纯度较高的盐酸,需要对水溶液进行提纯。
通常采用蒸馏、结晶等方法对水溶液进行提纯,得到纯度较高的盐酸。
4. 盐酸的包装经过提纯后的盐酸需要进行包装,以便于储存和运输。
通常盐酸会被装入塑料桶、玻璃瓶等包装容器中,然后进行密封,以防止盐酸挥发和外界杂质的污染。
以上就是盐酸的工艺流程,通过这个流程可以将氯化氢气体制备成盐酸。
盐酸作为一种重要的化工原料,在冶金、化工、医药等领域有着广泛的应用。
通过不断优化工艺流程,可以提高盐酸的生产效率和质量,满足不同领域的需求。
氯碱新员工培训资料之盐酸工序
六、正常生产注意事项及操作要点
• 1、生产操作中,调节氯气、氢气阀门时必须小心 操作,防止气体突然过量而引起爆炸,确保系统 始终处于微负压状态。 • (1)提量生产 • 先缓慢加大氢气流量,再缓慢加大氯气流量,并 始终保持火焰呈青白色。 • (2)降量生产 • 先缓慢减小氯气流量,再缓慢减小氢气流量,并 始终保持火焰呈青白色。
HCl
HCl 工业水 工业水
冷凝酸
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3、降膜吸收塔结构 降膜塔型号:DN600×6200 F=20m3 工作介质:水/HCl 上封头有一个圆形的衬胶档板,在石墨分布板上, 每根列管的顶端有一个成膜器,在其上部沿圆周 有四个V形开口,稀酸从档板下流入(形成一个 液封),液面达成膜器V形开口处,从开口处延 切线方向流入管内,沿管壁旋流而下,在管内壁 形成一层液膜。氯化氢气体由上而下流入管内, 与液膜并流接触,氯化氢气体被水吸收成盐酸。 而吸收热经石墨管传给了冷却水带走。需注意的 是成膜器一定要在一个水平线上,不然的话会造 成吸收液(稀酸)分布不均,使气体有短路走向, 不经吸收引出了降膜塔造成吸收不佳,一般用成 膜器下端的丝口调节水平。
盐酸工序培训内容提纲
• • • • • • • • • 一、盐酸及氯化氢的基本物理和化学性质 二、合成盐酸的反应原理和机理 三、合成盐酸的工艺生产流程 四、合成盐酸的设备简介 五、合成盐酸开车及停车程序 六、正常生产注意事项及操作要点 七、安全注意事项 八、生产应急救援预案 九、不正常因素及处理方法
• 8、出现以下紧急情况,可先停车再报值班长或调 度。 • (1)工段设备发生恶性事故。 • (2)尾气系统爆炸或起火。 • (3)突然无氢气,火焰无法维持。 • (4)火焰跳动频繁,虽经努力仍不明原因。 • (5)突然断水时,降量生产仍不能维持,在维持 生产时间内经联系,仍不能恢复供水。 • 在出现以上紧急情况时,需要特别小心,注意安 全,停车后,应立即查明原因,并报值班长和调 度。
盐酸生产工艺
盐酸生产工艺盐酸是一种常见的无机化学品,广泛应用于工业生产中。
下面介绍一种盐酸的生产工艺。
盐酸的生产通常采用盐酸气化工艺。
该工艺主要包括氯化工段、吸收工段和冷凝工段三个部分。
首先是氯化工段。
在氯化工段中,将盐酸产生原料氯气和氢气通过氯化炉进行反应。
氯气和氢气的反应式为:H2 + Cl2 →2HCl。
这个反应是一个剧烈的反应,需要有较高的温度和适当的催化剂(通常为金属催化剂)存在。
氯化炉内的反应温度通常在300-350°C之间,产生的盐酸气体由氯化炉的出口流出进入吸收工段。
接下来是吸收工段。
盐酸气体经过氯化炉后,进入吸收工段。
吸收工段主要包括吸收塔和冷却器。
在吸收塔中,盐酸气体通过洗涤液(一般为纯净水)的浸润,与水发生吸收反应。
这个反应式为:HCl + H2O → H3O+ + Cl-。
吸收塔内通过塔内的填料增大气液接触面积,促进反应的进行。
在吸收的过程中,由于释放出大量的热量,需要通过循环水或其他冷却方式来维持吸收塔内的温度,以防止过热和减缓反应速度。
吸收工段的目的是将盐酸气体中的HCl吸收到水中,得到盐酸溶液。
最后是冷凝工段。
吸收塔中得到的盐酸溶液经过冷却器冷却,使其温度降低至常温以下。
冷却器内通过水或其他冷却介质对盐酸溶液进行冷却,使盐酸溶解度降低,从而达到分离溶液中的HCl和水的目的。
冷凝后的溶液会通过沉淀、过滤等工艺步骤进行精制,最终得到符合质量要求的盐酸产品。
以上介绍的是一种常见的盐酸生产工艺。
在实际生产中,还会根据具体工艺要求和生产规模进行调整和改进。
此外,盐酸的生产也要考虑环境保护因素,对废气排放进行处理,以减少对环境的影响。
盐酸作为一种重要的化工原料,在工业生产中具有广泛的应用,对于不同行业的生产也有不同的要求。
因此,生产盐酸需要综合考虑原料质量、工艺条件、安全措施和环保要求等因素,以保证产品质量和生产效益。
盐酸解析工艺
盐酸解析工艺介绍盐酸解析是一种常用的化学工艺,用于从原料中提取盐酸。
盐酸广泛应用于工业生产和实验室研究中,因其具有优异的酸性和溶解性能。
盐酸解析工艺可分为以下几个步骤:原料准备、酸解反应、分离和纯化。
本文将深入探讨每个步骤的详细过程和相关工艺参数。
原料准备在盐酸解析工艺中,选择合适的原料对于最终产品的质量和产量有着重要影响。
常见的原料包括盐矿石和废弃物,如氯化钠、氯化钾等。
原料准备阶段的关键任务包括原料破碎、筛分和干燥。
通过研磨和筛分等操作,原料能够达到所需的颗粒度范围,从而提高酸解反应的效率。
原料破碎原料破碎是将原料从较大的块状物质变成适合于后续处理的小颗粒的过程。
常见的破碎设备包括颚式破碎机、圆锥破碎机等。
破碎后的原料颗粒应具备较大的表面积,以利于酸解反应的进行。
原料筛分原料筛分是将原料按照颗粒大小进行分级的过程。
通过筛分,可以获得符合要求的原料颗粒,以便进行后续的工艺操作。
常用的筛分设备包括振动筛、滚筒筛等。
原料干燥原料干燥是将原料中的水分去除的过程。
水分的存在会影响酸解反应的速率和效果。
常见的原料干燥设备包括烘干机、真空干燥器等。
干燥后的原料应具备一定的含水率,以方便后续的酸解反应。
酸解反应酸解反应是盐酸解析工艺中的核心步骤,通过酸解可以将原料中的盐酸溶解出来。
酸解反应的关键是选择合适的酸和优化反应条件,以提高盐酸的产率和纯度。
酸的选择在酸解反应中,常用的酸有浓盐酸、硫酸等。
选择合适的酸要考虑以下因素:酸的强度、可获取性和成本。
浓盐酸具有较强的酸性和良好的溶解性能,常用于盐酸解析工艺中。
反应条件酸解反应的条件包括反应温度、反应时间和酸液与原料的摩尔比。
反应温度一般在50-80摄氏度之间,反应时间根据原料类型和反应速率进行控制。
合理的摩尔比可以提高酸解反应的效率和盐酸产率。
分离分离是将酸解反应产生的盐酸与其他杂质分离的过程。
常见的分离方法有蒸馏、结晶和萃取等。
分离过程旨在获得纯度较高的盐酸溶液,以满足不同行业对盐酸纯度的要求。
盐酸解析技术和设备
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。
新盐酸工艺流程课件
工艺流程改进
定义
工艺流程改进是指针对现有工艺流程中存在的问题和不足,进行 根本性的变革和创新,以适应市场需求和生产实际的过程。
主要内容
在工艺流程改进中,需要分析现有工艺流程的问题根源,提出创新 性的解决方案,并对改进后的工艺流程进行验证和评估。
总结
工艺流程改进是实现企业转型升级的关键环节,需要注重创新性、 前瞻性和可操作性。
新工艺流程的优点与不足之处
降低能耗
新工艺流程可以降低生产过程中的能 源消耗,减少环境污染,更加环保。
增加产能
新工艺流程可以扩大生产规模,增加 产能,满足市场需求。
新工艺流程的优点与不足之处
不足之处
初始投资大:新工艺流程需要投入较多的资金和资源进 行研发和推广,短期内可能无法收回投资。
技术难度高:新工艺流程需要较高的技术支持和专业技 能,不易掌握和维护。
工艺流程优化
定义
工艺流程优化是指在现有工艺流 程的基础上,通过改进某些环节 或重新组合某些工序,以提高生 产效率、降低成本、提高产品质
量的过程。
主要内容
在工艺流程优化中,需要针对生 产过程中的瓶颈环节进行分析, 提出改进方案,并对改进后的工
艺流程进行验证和优化。
总结
工艺流程优化是提高企业竞争力 的重要手段,需要注重创新性、
03 新工艺流程的分类与比较
传统工艺流程与新工艺流程的比较
传统工艺流程
侧重于手工操作,依赖大量人力 ,效率低下,适合小规模、定制 化生产。
新工艺流程
自动化、智能化程度高,生产效 率高,适合大规模、标准化生产 。
不同新工艺流程的优缺点分析
连续生产工艺
01
优点:生产效率高,产品质量稳定, 易于实现自动化和智能化。
盐酸工序操作规程
盐酸工序操作规程编号:XJNJJ/QT-14编制:审核:批准:邢台矿业集团金牛钾碱分公司目录1.本工序的任务及生产原理2.工艺流程简述3.控制指标4.公用工程及原辅材料规格5.生产操作方法及要求5.1.开车前的准备工作5.2.初次开车5.3.在次开车5.4.正常操作5.5.正常停车5.6.紧急停车6.不正常情况及处理方法7.安全卫生1.本工序生产原理原料氯气(或液氯尾气)于氢气按一定比例在合成炉中混合燃烧,反应生成氯化氢气体,并产生大量反应热,其反应原理如下:Cl2+H2=2HCl+184.21KJ为保证氯气反应完全,氢气需理论值过量5~10%,反应生成的氯化氢被纯水吸收生成31%(wt)的高纯盐酸。
在吸收过程中氯化氢溶解于水时放出大量的热及反应热由冷却水移走。
2.工艺流程叙述自氯气处理工序来的原料氯气或液氯工序来的液氯尾气经氯气缓冲罐(V0701)除去硫酸雾沫,再经氯气管道阻火器(FA0703),与氢气处理工序来的经氢气缓冲罐(V0702)、氢气管道阻火器(FA0702)的氢气一起进入三炉合一合成炉(R0701),在合成炉中燃烧生成氯化氢气体,再用尾气吸收塔(T0701)来的盐酸(约6%)吸收为31%的盐酸,燃烧和吸收放出的热量由冷却水带走。
冷却至55℃的贫气去尾气吸收塔(T0701)被循环液泵(P0701ab)送来的循环液吸收承袭盐酸,尾气吸收塔(T0701)出来的尾气经水流喷射泵(EJ0701)抽至循环水槽(V0703)。
循环水槽(V0703)的纯水补充量由循环水槽液位调节系统LIC-701控制。
三合一合成炉(R0701)底部出来的高纯盐酸,经盐酸液封罐(V0706)进入盐酸贮槽(V0704), 用盐酸泵( P0702)送至盐酸计量槽(V0705)装车,或由泵送至电解工序或界区.3.控制指标4. 公用工程及其辅材料规格4.1 纯水4.1.1 规格:电阻率≥1×105 Ω.cmFe ≤0.5ppm(wt)供水温度常温供水压力0.3Mpa(G)4.2 循环上水4.2.1 规格供水温度32℃供水压力0.4Mpa(G)4.3 氮气4.3.1 规格N2 >99.8%(vol)压力0.2Mpa(G)温度常温5. 生产操作方法及要求5.1 开车前准备工作5.1.1 检查本工序所属管线、阀门、设备﹑电气﹑仪表﹑是否完好;电机绝缘是否良好,接地正确;检查所有试压用盲板是否拆除.5.1.2 确认水﹑电﹑蒸气﹑氮气及仪表空气等公用公程供应正常,并达到工艺要求.5.1.3 确认三合一合成炉(R0701),尾气吸收塔(T0701),水流喷射泵(EJ0701)等设备的操作准备已完成.5.1.4 检查防爆膜是否完好,氢气管道已用氮气置换.5.1.5 从尾气吸收塔(T0701)向系统内加入生产上水,打开三合一合成炉(R0701)的空气入口,启动水流喷射泵(EJ0701)进行模拟运转16小时以上,以检查液体流动是否畅通,有无液封气阻现象,负压是否正常. 5.2 初次开车5.2.1点火:(1)本工序正常生产时使用液氯尾气,但点火时采用原料氯气.(2)开水流喷射泵,置换炉内有害气体,时间应大于30分钟.开冷却水使炉夹套出水达到一定流量,点火后再进行调整。
盐酸工艺流程及爆炸点分析
燃烧与爆炸
二合一:合成+冷却 三合一:合成+冷却+氯化氢吸收 吸收水
尾气塔
四合一:合成+冷却+氯化氢吸收+尾气吸收(国外) 二级吸收器
一级吸收器
盐酸去合成 VCM
合成炉
合成炉+组合吸收塔
高纯盐酸储罐
二合一副产蒸汽石墨炉工艺流程图
热水炉HCL冷却器模块
待安装合成炉石墨筒节
待安装合成炉铁套筒
氯化氢的化学性质
1、干燥的氯化氢气体几乎不和金属起作用,而 潮湿的氯化氢气体对金属有严重的腐蚀作用。 2、氯化氢与有机化合物的烯、炔类在触媒的存 在下起加成反应。
• CH≡CH+HCl CH2=CHCl(氯乙烯) • CH2=CH2+HCl CH3─CH2Cl(氯乙烷) • 氯化氢与氨气反应生成氯化铵 • NH3+HCl NH4Cl
• 2、纯度的影响 • 在同样的温度下,氯化氢纯度越高,所制备的盐酸浓度也越 高。 • 3、流速的影响 • 根据双膜吸收理论,气液两相接触的自由界面附近,分别存 在着看作滞流流动的气膜和液膜,即在气相一侧存在气膜, 液相一侧存在液膜。氯化氢分子必须以扩散的方式克服两膜 阻力,穿过两膜进入液相主体,对于像氯化氢一类易溶于水 的气体来说,分子扩散的阻力主要来自气膜,而气膜的厚度 又取决与气体的流速:流速越大,气膜越薄,氯化氢分子扩 散阻力越小,扩散的速度越大,吸收效率也就越高。气液接 触的相界面越大,溶质分子向水中的扩散的机会越高, • 因此在吸收操作中尽可能提高气液相接触面积是十分重要的。 • 如石墨吸收器的气液分配和成膜状况,尾气吸收塔中填料的 比表面积、润湿状况都将直接影响吸收效果。
盐酸的物理性质
• 1、氯化氢的水溶液称为盐酸,一般工艺品盐酸中常含有 铁、氯及有机杂质,故多显淡黄色。 • 2、盐酸对人体皮肤有灼伤性。 • 3、盐酸的沸点随浓度而变化,成品盐酸(31%)在0.1 MPa下,沸点为83.1 ℃,比重为1.157(15℃),随温度升 高比重减小,随浓度增加比重增大。 • 4、盐酸与水组成恒沸混合物,当压力为0.1 MPa时,恒沸 点为110 ℃,混合物含氯化氢20.24%(重量)。 • 5、盐酸在加热时,分解逸出氯化氢气体,氯化氢气体与 空气中的水分结合成酸雾,浓盐酸在空气中发白烟,故称 为发烟盐酸。
盐酸生产工艺流程
盐酸生产工艺流程盐酸是一种重要的无机化工原料,广泛应用于化工、医药、冶金、纺织等多个领域。
下面是盐酸生产的工艺流程。
一、原料准备:1. 氯气准备:通过电解食盐水(NaCl溶液)可以得到氯气。
将食盐水通入电解槽,在阳极上形成氯气,同时在阴极上形成氢气和氢氧化钠溶液。
二、盐酸合成:1. 反应槽:将氯气和氢气通入盐酸反应槽。
反应槽通常由与氯气和氢气接触的金属催化剂填充,如钯、铂等。
此反应为一个有放热的反应,生成盐酸气体和水。
2. 冷却:将反应槽出口的气体通过冷却器冷却,使其冷凝为液体。
冷却后的液体主要包含盐酸和水,以及未反应的气体。
3. 分离:在冷却液中,盐酸和水具有不同的密度,可以通过重力分离或者蒸馏分离进行分离。
一般来说,通过蒸馏塔将冷却液中的盐酸分离出来。
4. 精制:由于盐酸中可能含有杂质,需要进行精制。
常见的精制方法是采用塔式精制,通过与稀盐酸接触,去除杂质,得到纯净的盐酸。
三、尾气处理:1. 氯气回收:尾气中含有未反应的氯气,可以通过吸收装置吸收氯气,然后通过冷凝、压缩等工艺将氯气回收,并重新用于盐酸合成。
2. 除尘:尾气中可能含有固体杂质,需要进行除尘处理,以保护环境和设备。
三、产品收集与储存:将生产的盐酸收集起来,并进行适当的储存,以备后续加工和使用。
四、工艺控制:在整个生产过程中,需要进行工艺参数的控制,如氯气和氢气的供给量、反应温度、冷却水的流量等,以保证产品质量和工艺安全。
综上所述,盐酸的生产工艺主要包括原料准备、盐酸合成、尾气处理和产品收集与储存等步骤。
通过科学合理地控制工艺参数,可以生产出高质量的盐酸产品。
同时,在生产过程中还需要重视环境保护和工艺安全,采取相应的措施,减少对环境的污染和人身安全的风险。
盐酸操作规程
附录C(标准的附录)版序号:01分发号:山东滨化东瑞化工有限责任公司企业标准Q/DR J GY 06.6-2008盐酸工序工艺安全规程与操作法2008-02-20 发布2008-02-26实施山东滨化东瑞化工有限责任公司发布审批页名称:盐酸工序工艺安全规程与操作法起草人:丰永祥审核人:审定人:批准人:二零零八年一月目次前言1.范围……………………………………………………………………………………………(1 )2.生产任务………………………………………………………………………………………(1 )3.原料及产品性质………………………………………………………………………………(1 )4.生产原理……………………………………………………………………………………(4 )5.工艺流程………………………………………………………………………………………(4 )6.操作法…………………………………………………………………………………………(6 )7.故障处理………………………………………………………………………………………(9 )8.主要设备一览表………………………………………………………………………………(10 )9.交接班制度……………………………………………………………………………………(11 )10.岗位责任制…………………………………………………………………………………(12 )11.安全制度……………………………………………………………………………………(12 )12.巡回检查制度………………………………………………………………………………(13 )附录A(标准的附录)普通盐酸工艺流程图附录B(标准的附录)高纯盐酸酸工艺流程图附录C(标准的附录)盐酸生产工艺、中控控制指前言本标准是根据山东滨化集团有限责任公司技术委员会的安排制定的,目的是为了搞好安全生产,提高产品质量和企业管理水平。
本标准是根据 GB/T1.1—2000标准要求修订的。
盐酸工序操作规程
盐酸工序操作规程编号:XJNJJ/QT-14编制:审核:批准:邢台矿业集团金牛钾碱分公司目录1.本工序的任务及生产原理2.工艺流程简述3.控制指标4.公用工程及原辅材料规格5.生产操作方法及要求5.1.开车前的准备工作5.2.初次开车5.3.在次开车5.4.正常操作5.5.正常停车5.6.紧急停车6.不正常情况及处理方法7.安全卫生1.本工序生产原理原料氯气(或液氯尾气)于氢气按一定比例在合成炉中混合燃烧,反应生成氯化氢气体,并产生大量反应热,其反应原理如下:Cl2+H2=2HCl+184.21KJ为保证氯气反应完全,氢气需理论值过量5~10%,反应生成的氯化氢被纯水吸收生成31%(wt)的高纯盐酸。
在吸收过程中氯化氢溶解于水时放出大量的热及反应热由冷却水移走。
2.工艺流程叙述自氯气处理工序来的原料氯气或液氯工序来的液氯尾气经氯气缓冲罐(V0701)除去硫酸雾沫,再经氯气管道阻火器(FA0703),与氢气处理工序来的经氢气缓冲罐(V0702)、氢气管道阻火器(FA0702)的氢气一起进入三炉合一合成炉(R0701),在合成炉中燃烧生成氯化氢气体,再用尾气吸收塔(T0701)来的盐酸(约6%)吸收为31%的盐酸,燃烧和吸收放出的热量由冷却水带走。
冷却至55℃的贫气去尾气吸收塔(T0701)被循环液泵(P0701ab)送来的循环液吸收承袭盐酸,尾气吸收塔(T0701)出来的尾气经水流喷射泵(EJ0701)抽至循环水槽(V0703)。
循环水槽(V0703)的纯水补充量由循环水槽液位调节系统LIC-701控制。
三合一合成炉(R0701)底部出来的高纯盐酸,经盐酸液封罐(V0706)进入盐酸贮槽(V0704), 用盐酸泵( P0702)送至盐酸计量槽(V0705)装车,或由泵送至电解工序或界区.3.控制指标4. 公用工程及其辅材料规格4.1 纯水4.1.1 规格:电阻率≥1×105 Ω.cmFe ≤0.5ppm(wt)供水温度常温供水压力0.3Mpa(G)4.2 循环上水4.2.1 规格供水温度32℃供水压力0.4Mpa(G)4.3 氮气4.3.1 规格N2 >99.8%(vol)压力0.2Mpa(G)温度常温5. 生产操作方法及要求5.1 开车前准备工作5.1.1 检查本工序所属管线、阀门、设备﹑电气﹑仪表﹑是否完好;电机绝缘是否良好,接地正确;检查所有试压用盲板是否拆除.5.1.2 确认水﹑电﹑蒸气﹑氮气及仪表空气等公用公程供应正常,并达到工艺要求.5.1.3 确认三合一合成炉(R0701),尾气吸收塔(T0701),水流喷射泵(EJ0701)等设备的操作准备已完成.5.1.4 检查防爆膜是否完好,氢气管道已用氮气置换.5.1.5 从尾气吸收塔(T0701)向系统内加入生产上水,打开三合一合成炉(R0701)的空气入口,启动水流喷射泵(EJ0701)进行模拟运转16小时以上,以检查液体流动是否畅通,有无液封气阻现象,负压是否正常. 5.2 初次开车5.2.1点火:(1)本工序正常生产时使用液氯尾气,但点火时采用原料氯气.(2)开水流喷射泵,置换炉内有害气体,时间应大于30分钟.开冷却水使炉夹套出水达到一定流量,点火后再进行调整。
盐酸工艺流程叙述
盐酸工艺流程叙述盐酸工艺流程是指利用盐酸进行化学反应、分离和提纯的工艺流程。
下面将详细描述盐酸工艺流程。
首先,盐酸工艺流程必须确保原料的质量。
通常原料是氯化氢气体和水。
氯化氢气体通常用氯化钠和硫酸反应产生,而水则需要达到一定的纯度要求。
第二步是将氯化氢气体和水按照一定的比例送入反应器。
氯化氢气体溶解在水中,反应后生成盐酸溶液。
这一步需要控制好氯化氢气体和水的流速以及温度,以确保反应的高效进行。
第三步是对盐酸溶液进行反应的后续处理。
通常情况下,盐酸溶液中含有杂质,需要进行提纯。
这一步可以使用化学方法,如添加一定量的硫酸来除去杂质。
也可以利用物理方法,如过滤或蒸馏,将盐酸溶液中的杂质分离出来。
第四步是对提纯后的盐酸溶液进行检测和测试。
这一步用于确认盐酸溶液的浓度和纯度是否符合要求。
通常可以使用酸度计来测试盐酸溶液的酸度,从而确定溶液的浓度。
同时也可以进行其他的化学测试,以确保盐酸溶液的质量。
第五步是将盐酸溶液进行存储和包装。
盐酸是一种腐蚀性强的化学品,需要采取严格的安全措施进行储存和包装。
常见的储存方式包括使用密封的容器和放置在防腐蚀材料中。
对于大规模生产的盐酸,通常会使用专门的储存设施,并进行追踪管理。
最后一步是将盐酸溶液销售出去,用于应用领域。
盐酸在化学工业中具有广泛的应用,可用于金属清洗、废水处理、制备氯化铵等多个领域。
综上所述,盐酸工艺流程是一个复杂的过程,需要严格控制每一个环节,以确保盐酸的质量和纯度。
同时也需要注意安全措施,以防止盐酸的泄露和对人员和环境的损害。
新盐酸工艺流程
本岗位安全注意事项
• 氯气、氯化氢气体均为有毒气体,在工作场所 最高允许氯气浓度为1mg/ m3、氯化氢为15mg/ m3, 生产中要严防氯气和氯化氢中毒。
• 氢气属于极易燃、易爆气体,在操作生产中应 防止氢气泄露发生火灾爆炸事故。
• 盐酸是强腐蚀性液体,严防泄露,如被盐酸灼 伤应用大量清水冲洗,严重者送医院治疗。
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盐酸岗位主要控制指标:
氯化氢纯度
≥93.0 %
点火前氢气纯度
≥98.80 %
点火前氯气纯度
≥80.00 %
点火前氯含氢
≤1.50 %
点火前尾气含氢
≤1.50 %
点火前尾气含氢
≤1.50 %
盐酸浓度: 31.20%-32.20% (10-3月)32.20%-33.20% (4-9月)
• 严防出现游离氯,因为气体游离氯与氯乙烯合 成中的乙炔激烈化合产生氯乙炔,发生爆炸。
• 开停车时水流喷射器防止负压倒水。 • 泵是快速转动设备,在操作生产中应防止转动
伤人事故。
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阻火器正视图
N2出气口
排污口
N1进气口
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四、氯、氢气缓冲罐:
氯氢缓冲罐位于进合成炉阻火器之前, 是个圆筒体,有人孔,排污口,防爆膜.其作 用在于使原料气流缓冲减压,有效的控制调节 原料气压力,为合成炉安全生产,调节进炉氯 氢配比4页
高纯盐酸:
Ca2+ ≤0.3mg/L Mg2+ ≤ 0.07mg/L Fe3+≤ 0.3 mg/L
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主要设备
盐酸生产工艺流程
盐酸生产工艺流程盐酸,化学式HCl,是一种重要的化工原料,广泛应用于化工、医药、冶金等领域。
盐酸的生产工艺流程是一个复杂的过程,需要经过多个步骤才能得到高纯度的盐酸产品。
本文将介绍盐酸生产的工艺流程及其各个步骤。
1. 原料准备盐酸的生产原料主要是氯化氢气体和水。
氯化氢气体通常是通过氯气和氢气在催化剂的作用下反应得到的。
水则是从自来水或其他水源中获取。
在生产过程中,需要确保原料的纯度和质量,以保证最终产品的质量。
2. 氯化氢气体的制备氯化氢气体是盐酸生产的关键原料之一。
氯化氢气体的制备通常是通过盐酸和硫酸的中和反应得到的。
中和反应的化学方程式为:HCl + H2SO4 → H2O + Cl2这个反应是一个放热反应,产生的氯化氢气体会被收集并储存起来,以备后续的使用。
3. 氯化氢气体的吸收生产中,氯化氢气体需要被吸收到水中,形成盐酸溶液。
这个过程通常是在吸收塔中进行的,氯化氢气体通过塔底喷嘴喷入,与塔内的水接触,被吸收到水中。
吸收后的盐酸溶液会被输送到下一个步骤进行处理。
4. 盐酸溶液的浓缩从吸收塔中得到的盐酸溶液通常是稀的,需要经过浓缩才能得到高浓度的盐酸产品。
浓缩通常是通过蒸发的方式进行的,将盐酸溶液加热,使水分蒸发,得到高浓度的盐酸溶液。
5. 盐酸的精制得到高浓度的盐酸溶液后,还需要进行精制处理,以去除其中的杂质。
通常采用蒸馏或结晶的方法进行精制,得到高纯度的盐酸产品。
6. 盐酸产品的储存和包装最后得到的高纯度盐酸产品会被储存在专用的储罐中,并进行包装,以便运输和使用。
以上就是盐酸生产的工艺流程及其各个步骤。
盐酸作为一种重要的化工原料,在生产过程中需要严格控制各个步骤,以确保产品的质量和安全。
希望本文能够对盐酸生产工艺有所帮助。
盐酸工艺流程及爆炸点分析
无可靠 防空 置换不彻底
备件 不合理
停车不规范
开车不规范
放空管非 直筒或夹 角<45度
填料塔 除沫圈 死角
压力 监督不严
蒸汽 出口阀门 关闭
OR
OR
STOP
OR
OR
用导电材质
氢气水 封抽破进 入空气
氯气纯度 不合格
氢气纯度 不合格
氯内含氢 不合格
炉内含氢 不合格
防爆膜用 其它代替
盐酸工艺流程及爆炸点分析
二电解车间 寇 栋
氯化氢的物理性质
• 1、氯化氢是一种无色气体:在标准状态下重度为1.639 kg/m3;在0.1 MPa压力下熔点为-144 ℃,沸点-85 ℃。 • 2、氯化氢气体对动、植物有害,对人体也有害,它能刺 激并破坏粘膜及呼吸系统,如眼、鼻、咽喉、气管等。 • 3、氯化氢在水中的溶解度很大,在潮湿的空气中能形成 酸雾。在压力为0.1 MPa,温度为0 ℃时,1体积水能溶解 507体积氯化氢。在18 ℃时能溶解402体积氯化氢。 • 4、氯化氢溶于水,放出大量的热。
燃烧与爆炸
二合一:合成+冷却 三合一:合成+冷却+氯化氢吸收 吸收水
尾气塔
四合一:合成+冷却+氯化氢吸收+尾气吸收(国外) 二级吸收器
一级吸收器
盐酸去合成 VCM
合成炉
合成炉+组合吸收塔
高纯盐酸储罐
二合一副产蒸汽石墨炉工艺流程图
热水炉HCL冷却器模块
待安装合成炉石墨筒节
待安装合成炉铁套筒
停车开 炉门过早
停车大负 压时间长
吹扫氮气 不合格
开车检漏 不合格
氯氢 配比失调
氢气冬季 结冰阻塞