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天然气制氨中的低温甲醇洗与深冷净代集成的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:18:50
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天然气制氨中的低温甲醇洗与深冷净代集成的研究【摘要】:本文以大连理工大学化工学院无机化工教研室开发的专利技术(ZL94105767.4)为依据,以低温甲醇洗模拟软件RPS系统为工具

【摘要】: 本文以大连理工大学化工学院无机化工教研室开发的专利技术(ZL 94105767.4)为依据,以低温甲醇洗模拟软件RPS系统为工具,以乌鲁木齐二 化肥厂的操作数据为基础,对低温甲醇洗应用于天然气制氨的问题进行了研究, 提出了四种工艺方案,并从其中挑选了一个推荐方案。计算结果证明,推荐方 案能很好的满足工艺要求,CO_2回收率高,能满足后续尿素厂的生产,净化气 中的CO_2含量低于10ppm。 本文建立了深冷净化流程的模型,并以乌鲁木齐二化肥厂的深冷净化流程 的设计工况为依据对其进行了检验。检验结果表明,各设备计算与设计值吻合 良好,表明所建立的模型具有一定的可靠性。 本文对深冷净化精馏塔脱除CO的能力进行了研究,对精馏塔不同工艺参数 脱除CO的效果进行了详尽的模拟分析,提出了脱除CO效果不佳的根本原因 与进一步进行最终净化的集成方案。 【关键词】:
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2000
【分类号】:TQ113.2
【目录】:
  • 中文摘要7-8
  • 英文摘要8-9
  • 第一章 前言9-11
  • 第二章 文献综述11-26
  • 2.1 化工过程模拟及优化进展11-13
  • 2.2 低温甲醇洗工艺简介13-15
  • 2.3 RPS系统的发展和完善15-18
  • 2.4 宁夏建设以天然气为原料的化肥工业基地18
  • 2.5 以气代煤生产18-19
  • 2.6 深冷净化工艺19-24
  • 2.6.1 C.F布朗合成氨工艺的核心20-22
  • 2.6.2 布朗的氨净化工艺节省能量22-23
  • 2.6.3 深冷净化器23-24
  • 2.7 合成氨新进展24-26
  • 第三章 低温甲醇洗用于天然气制氨的研究26-49
  • 3.1 低温甲醇洗原料气油改气的工艺背景26-28
  • 3.2 原料由油改为气改变要求28
  • 3.3 低温甲醇洗在天然气制氨中应用的依据28-29
  • 3.4 方案的拟定及选择29-39
  • 3.4.1 方案一29-32
  • 3.4.1.1 方案说明29-31
  • 3.4.1.2 方案模拟结果31-32
  • 3.4 .2 方案二32-34
  • 3.4.2.1 方案说明32
  • 3.4.2.2 方案模拟结果32-34
  • 3.4.3 方案一和方案二的总结34
  • 3.4.4 方案三34-38
  • 3.4.4.1 方案说明34-35
  • 3.4.4.2 设备的改动35-37
  • 3.4.4.3 方案模拟结果37-38
  • 3.4.5 方案四38-39
  • 3.4.5.1 方案说明38
  • 3.4.5.2 方案模拟结果38-39
  • 3.5 推荐方案(方案三)39
  • 3.6 推荐方案的总结39-40
  • 3.7 关于全系统冷量的来源40-49
  • 第四章 深冷净化流程模型的建立及检验49-76
  • 4.1 深冷净化流程简介49-50
  • 4.2 换热器 E-32和 E-33模型的建立和检验50-54
  • 4.2.1 模型建立的基础50-51
  • 4.2.2 模型的自由度分析51
  • 4.2.3 模型的求解51-53
  • 4.2.4 模型的检验53-54
  • 4.3 透平膨胀机的模型建立及检验54-60
  • 4.3.1 模型的自由度分析54-55
  • 4.3.2 模型采用的状态方程55-56
  • 4.3.3 模型的求解56-58
  • 4.3.4 模型的检验58-60
  • 4.4 深冷净化精馏塔的模型建立及检验60-74
  • 4.4.1 平衡级计算的MESH基本方程60-62
  • 4.4.2 复杂精馏塔的数学模型62-64
  • 4.4.3 本文研究工作的基础64
  • 4.4.4 利用热平衡方程组求解各板汽相流率64-72
  • 4.4.4.1 热平衡方程组64-67
  • 4.4.4.2 热平衡方程组的求解方案67-72
  • 1. 深冷净化精馏塔独立变量的指定方案67-70
  • 2. 热平衡方程组的求解70-72
  • 4.4.5 求解回流比和各板夜相流率72-73
  • 4.4.6 对深冷净化精馏塔的体系相互作用参数进行较正73
  • 4.4.7 模型的检验73-74
  • 4.5 深冷净化全流程的模拟及问题讨论74-76
  • 第五章 低温甲醇洗与深冷净化集成的研究76-99
  • 5.1 深冷净化精馏塔实际工况模拟的结果及分析76-77
  • 5.2 深冷净化精馏塔操作条件模拟分析77-90
  • 5.2.1 原料气中补充氮气精馏塔操作的影响及分析77-80
  • 5.2.2 改变进料温度对精馏塔操作的影响及分析80-82
  • 5.2.3 改变塔顶采出量对精馏塔操作的影响及分析82-84
  • 5.2.4 改变回流比对精馏塔操作的影响及分析84-87
  • 5.2.5 改变进料板位置对精馏塔操作的影响及分析87-88
  • 5.2.6 在精馏塔内引入一股液氮对精馏塔操作的影响及分析88-90
  • 5.3 改进 CO 净化效果的研究90-95
  • 5.3.1 补充氮气与减小塔顶采出量相结合90-91
  • 5.3.2 补充氮气与提高进料温度相结合91-92
  • 5.3.3 提高进料温度、减小采出量与原料气中补充氮气相结合92-93
  • 5.3.4 补充氮气、提高进料温度、减小塔顶采出量与增大回流比相结合93-95
  • 5.4 小结95-97
  • 5.5 进一步与甲烷化结合的设想97-99
  • 第六章 结论99-100
  • 参考文献100-103
  • 致谢103-104
  • 符号说明104


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