Технология производства серной кислоты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 15:54, курсовая работа

Описание работы

Основной целью написания курсовой работы является:
Изучение процесса производства серной кислоты контактным способом
Дать его технико-экономическую оценку. Выбран данный способ для рассматривания из-за его широкого распространения и использования практически повсеместно, а это говорит о целесообразности метода.
Выявить уровень технологии процесса, определить вариант развития технологического процесса.
Рассмотреть пути развития данного процесса в ближайшем будущем.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 4
1.1. Характеристика получаемой продукции – серной кислоты. 4
1.2. Характеристика используемого сырья контактного производства 7
1.3. Характеристика технологии производства серной кислоты контактным способом. 9
2. ДИНАМИКА ТРУДОЗАТРАТ ПРИ РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 13
3. УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 16
4. СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ И ЕЕ АНАЛИЗ 18
5. СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХИМИКО-ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА И МЕСТО В НЕЙ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 21
5.1. Характеристика и структура химико-лесного комплекса. 21
5.2. Определение направлений развития химико-лесного комплекса 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31

Файлы: 1 файл

Технология производства серной кислоты.doc

— 246.50 Кб (Скачать файл)
  1. Найдем фонды всего комплекса:

    Фсис1+…+Ф9=69,3183(руб.)

  1. Рассчитаем реальный  объем выпуска продукции комплексом, учитывая, что      Qпар=Q1+Qn, а    Qпосл=n*Qmin  (Qmin -  объем выпуска лимитирующего звена, n – количество  элементов в системе). Первоначально найдем Q каждой  подсистемы (А, Б, В), а затем Q комплекса в целом.

    QА=2* Qmin=2* Q2=21,756 (руб.)

    QБ= Q7 +Q8 +Q9=67,5112 (руб.)

    QВ=2* Qmin=2* Q6=52,908 (руб.)

    Qсис= Q1 +Q4 +Q5+ QА +QБ =130,8432 (руб.)

  1. Вычислим объем и удельный уровни  технологии системы и сравним с уровнем технологии технологического процесса производства серной кислоты.

    Ψс= Qсис2/ Фс= (130,8432)2/69,3183=246, 9758 (руб.)

    Найдем  Yс по формуле Yс= Ψс/ Tжсо, для этого найдем

    ТжоС = Тжоi = Тжо1 + ... + Тжо9 = 137,216 (чел./руб.)

    УС = ΨС/ ТжоС   = = 1,8 (руб./чел.)

    В главе 3 мы высчитали У1=1,5< УС=1,8

    Это значит, что наша технология «тормозит» развитие комплекса. Это объясняется  тем, что технологии химико-лесного комплекса в общем более автоматизированы и механизированы.

  1. Известно, что оптимизация позволяет обеспечить прирост результата без дополнительных затрат. По отношению к технологическим системам – увеличить выпуск  продукции без дополнительных затрат прошлого труда, что дает прямой  экономический эффект. Поэтому оптимизация столь важна.

    Рассчитаем  оптимальный уровень технологии всей системы. Воспользуемся следующими формулами:

Ψпаропт.с = Ψi ,

Ψпослопт.с = N2( (1/ Ψi))-1  , где

Ψi – объёмный уровень технологии i-го технологического процесса;

Ψпослопт.с– оптимальный объёмный уровень последовательной подсистемы;

Ψпаропт.с – оптимальный объёмный уровень параллельной подсистемы; 

ΨАопт = 4(1/ Ψ2 + 1/ Ψ3)-1 = 80,61(руб.)

ΨБопт = Ψ7 + Ψ8 + Ψ9 = 209,9(руб.)

ΨВопт = 4(1/ Ψ6 + 1/ΨБ)-1 = 191,338уб.) 

Ψопт.с = Ψ1 + ΨА + Ψ4 + Ψ5 + ΨВ = 440,5924уб.)

    Найдем  реальные уровни технологий системы.

ФА23=8,8453(руб.)

ΨАпос.реал= (QA)2А=(21,756)2/8,8453=53,5113 (руб.)

ФБ789=26,3191(руб.)

ΨБпар.реал= (QБ)2Б=(67,5112)2/26,3191=173,1732 (руб.)

ФВ6Б=37,6151(руб.)

ΨВпос.реал= (QВ)2В=(52,908)2/37,6151=74,4184 (руб.)

Ψреал для всей системы найдено ранее.

    Несложно  заметить, что объемные уровни  технологии в оптимуме не соответствует реальному значениям. Из этого следует вывод что реальное состояние системы не соответствует оптимальному.

  1. Найдем дополнительный системный прирост продукции, который обеспечивается за счет оптимизации. Для этого найдем значения Qопт.с
 

       Qопт.с =( Ψопт.сс)1/2 , где

    Ψопт.с – оптимальный объёмный уровень технологии комплекса;

    Фсфонды системы. 

       Qопт.с = = 174,76 (руб.)

    Тогда прирост составит

ΔQ = Qопт.с - Qс = 174,76 – 130,8432 = 43,89 (руб.)

    В этом пункте работы был рассчитан  реальный уровень технологии комплекса Ус , который был сравнён с уровнем технологии процесса производства серной кислоты. Также было рассчитано значение реального и оптимального объёмного уровня технологии системы Ψс  и Ψопт.с , был найден реальный и оптимальный выпуск системы и рассчитан прирост продукции, обеспечиваемый оптимизацией технологического комплекса.

 

     6. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

    Техника развития серной кислоты является одним  из основных факторов, определяющих экономические показатели  производства серной кислоты, поэтому на усовершенствование  технологической схемы и ее аппаратурного оформления  направлены наибольшие усилия исследовательских институтов и промышленных предприятий.

    Основными направлениями технического прогресса в производстве серной кислоты являются:

    • рост единичных мощностей технологических линий (систем)
    • разработка принципиально новых  эффективных технологических систем и их  аппаратурного оформления,  снижение материалоемкости и энергосберегающих  систем
    • уменьшение выбросов вредных веществ  в атмосферу с выхлопными газами – создание практически безотходных систем по производству серной кислоты.

    В настоящее время  наметились два  направления  возможного развития этого  производства. Первое  состоит в том, что  при сохранении сущности современного способа процесс осуществляется под давлением. Второе  направление предусматривает  замену воздуха кислородом и осуществление процесса при циклической схеме при атмосферном и повышенном давлении.

    Применение  повышенного  давления на всех стадиях  производства серной кислоты является наиболее перспективным  направлением  развитием технологического процесса, т.к. при этом  обеспечивается следующие  положительные факторы улучшения  технологических показателей систем по производству серной кислоты:

  • увеличивается выход SO3 при взаимодействии SO2 c O2 на катализаторе,
  • возрастает степень использования сырья,
  • уменьшаются выбросы вредных веществ (SO2) в атмосферу, становится
  • становится возможным создание практически безотходных систем  по производству серной кислоты
  • объемы перерабатываемого  газа уменьшаются пропорционально давлению, что позволяет  создать мощные системы с малыми размерами аппаратов. Удельная материалоемкость  системы снижается в 2,5 – 3,0 раза. Сокращается производственная площадь, занятая системой.

    Аппараты  по производству серной кислоты, работающие под повышенным давлением подлежат котлонадзору. К ним предъявляются  требования повышенной прочности и  герметичности.

    Применение кислорода в производстве серной кислоты может быть осуществлено по различным схемам:

    На  колчедане

    Варианты:

 

Рис. 6.1. Варианты применения кислорода в  производстве контактной серной кислоты

1 –  печное отделение

2 –  промывное отделение

3 –  сушильное отделение

4 –  контактное отделение

5 –  абсорбционное отделение

    По  варианту I содержащее сырье обжигают в воздушной среде. К полученному концентрированному  газу (14% SO2) в контактном отделении вместо воздуха добавляют технологический кислород (95%). Это наименее эффективный, но  наиболее простой способ, для его внедрения  не потребуются специальные исследования, необходимы лишь источник сырья и некоторое дополнительное оборудование в контактном отделении.

    В варианте II воздух полностью  заменен кислородом как при обжиге сырья,  так и в процессе  окисления SO2 на катализаторе. Этот вариант перспективен, поскольку он обеспечивает высокую интенсивность производства серной кислоты.

    Таким образом, основным направлением технического процесса  производства серной кислоты являются:  создание материало-  энергосберегающих систем большой мощности, обеспечение  высокой надежности работы каждого аппарата и устройства системы, снижение  удельных выбросов вредных веществ с выхлопными газами.

    Путями  решения этих задач являются: применение  повышенного давления и повышенной  концентрации диоксида серы, эффективных катализаторов, внедрение новых эффективных аппаратов, работающих при повышенных скоростях газа, более полное использование теплоты всех реакций на всех стадиях производства, использование коррозионно стойких материалов, автоматизация управления производством. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В заключении необходимо отметить, что  в течение многих лет с начала  внедрения контактного метода производства серной кислоты, его сущность не подвергалась конкретным изменениям. Развитие этого метода шло по пути увеличения производительности контактных систем, усовершенствования отдельных стадий процесса, улучшения конструкций аппаратов, внедрения автоматических  методов контроля и регулирования процессов. Важнейшая задача работников промышленности по  производству серной кислоты заключается в дальнейшем усовершенствовании производства путем использования передового опыта, внедрения прогрессивных приемов и методов работы и т.д.

    Нужно отметить, что процесс производства серной кислоты контактным способом был изучен достаточно полно. Цели, поставленные в работе, выполнены. Показана роль  процесса производства серной кислоты и промышленности по ее производству в целом  в структуре народного хозяйства, изучена структура процесса производства серной кислоты и всего химико-лесного комплекса. Дана технико-экономическая оценка процесса и показаны пути современного развития производства серной кислоты.

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Амелин  А.Г. Технология серной кислоты. Учебное пособие для вузов.- 2-ое изд, перераб. : «Химия», М, 1983
  2. Васильев Б.Т., Отвалина М.И. Технология серной кислоты: «Химия», М, 1985
  3. Основы технологии важнейших отраслей промышленности. Ч2/ Под ред. Чуенцова И.В: «Вышэйшая школа», Мн, 1989
  4. Кохно Н.П. Курсовая работа «Анализ развития технологического процесса производства продукции». Методические рекомендации: БГЭУ, Мн, 1993
  5. Кохно Н. П. Практические задания по технодинамике: методические рекомендации. Мн., 1993.
  6. Технология важнейших отраслей промышленности. Под ред. А. М. Гинберга. М., 1985.

Информация о работе Технология производства серной кислоты