天然气制氨中的低温甲醇洗与深冷净代集成的研究
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
【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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