30万吨PVC生产工艺流程工厂设计

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PVC电力排管混凝土包封工厂化预制施工工法(2)

PVC电力排管混凝土包封工厂化预制施工工法(2)

PVC电力排管混凝土包封工厂化预制施工工法PVC电力排管混凝土包封工厂化预制施工工法一、前言PVC电力排管混凝土包封工厂化预制施工工法是一种先进的施工技术,针对电力排管工程中对管道保护和强度要求较高的情况而设计。

本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点1. 高度集约化:该工法采用工厂化预制施工方式,将电力排管的混凝土包封块提前在工地外进行制作,因此可以提高施工效率,减少人力和资源的浪费。

2. 高强度保护:采用PVC材料对电力排管进行包封,能够有效保护排管免受外界环境因素的影响,同时能够提高排管的强度和稳定性。

3. 灵活性强:该工法适用于各种规格和类型的电力排管,可以满足不同工程的需求。

4. 优化设计:通过采用工厂化预制施工工法,可以对材料进行精确计量和混凝土浇筑,从而使得电力排管的包封工程具有统一的质量和规格。

三、适应范围该工法适用于电力排管的建设和维修工程,尤其适用于对排管保护要求较高的工程,如城市供电网、高速公路、桥梁、隧道等。

四、工艺原理该工法通过预制混凝土包封块对电力排管进行保护,并在施工过程中采取一系列技术措施来确保其质量和稳定性。

首先,在工厂进行制作时,需要根据实际需求设计和预制混凝土块,并在混凝土浇筑过程中控制好水灰比和搅拌时间,以保证混凝土的强度和均匀性。

接着,在施工工地上,需要先进行基础处理,并进行模板搭设,然后再将预制的混凝土块放置在合适的位置,最后进行固结和修整,以完成电力排管的包封工程。

五、施工工艺 1. 基础处理:对施工现场的基础进行处理,确保基础平整牢固。

2. 模板搭设:根据设计要求,搭设合适的模板,以便浇筑混凝土。

3. 混凝土浇筑:将提前预制好的混凝土包封块放置在模板中,并进行浇筑,确保均匀且密实。

4. 固结和修整:待混凝土固化后,进行固结和修整,以确保电力排管包封的强度和平整度。

年产5万吨PVC的氯乙烯合成工段的工艺设计

年产5万吨PVC的氯乙烯合成工段的工艺设计

年产5万吨聚氯乙烯的氯乙烯合成工段工艺初步设计姓名:指导教师:摘要:本设计是年产5万吨聚氯乙烯的氯乙烯合成工段的初步工艺设计,本设计根据株洲化工集团现场实习有关资料及有关文献,完成物料衡算、热量衡算。

此设计配有说明书一份、图纸三份。

说明书内容:1.PVC和VC的发展及发展趋势。

2.合成工段的生产原理、流程。

3.物料衡算、热量衡算。

4.主要设备的设计和选型.5.管道的设计及选型。

6.三废处理安全与防火技术。

三副图纸:1.带控制点的物料流程图。

2.车间平面布置图。

3.主要设备的装配图。

关键词:合成、PVC、VC、工艺、设计。

目录前言1 绪论 (3)1.1 聚氯乙烯(PVC) (3)1.1.1 聚氯乙烯工业的发展概况 (3)1.1.2 聚氯乙烯工业在国民经济中的作用 (4)1.1.3 聚氯乙烯系列聚合物的性质 (4)1.1.4聚氯乙烯制品的开发与应用技术 (5)1.1.5 聚氯乙烯合成方法 (6)1.2 氯乙烯(VC) (10)1.2.1 氯乙烯的合成 (10)1.2.2 生产工艺流程简述 (13)1.2.3 主要工艺参数 (14)1.2.4 主要原料和产物的物化性质 (15)2 工艺计算 (16)2.1 物料衡算 (16)2.1.1 计算依据 (16)2.1.2 计算 (17)2.2 热量衡算 (24)2.2.1 衡算方法 (24)2.2.2 标况下有关物化数据表 (25)2.2.3 计算 (25)3 主要设备的设计与选型 (32)3.1 石墨冷却器的选型 (32)3.1.1 已知条件 (32)3.1.2 计算两流体的平均温度差 (32)3.2 石墨预热器的选型 (33)3.2.1 已知条件 (33)3.2.2 计算两流体的平均温度差 (33)3.3 石墨冷却器Ⅱ的选型 (34)3.3.1 已知条件 (34)3.3.2 计算两流体的平均温度差 (34)3.4 转化器的设计 (35)3.4.1 已知条件 (35)3.4.2 计算 (35)3.4.3 手孔 (37)3.5 泡沫水洗塔的设计 (37)3.5.1 已知条件 (37)3.5.2 塔径的计算 (37)3.5.3 孔的布置 (38)3.5.4 塔板的压降 (38)3.5.5 稳定性 (39)3.5.6 液泛 (39)3.5.7 物沫夹带 (40)3.6 主要设备一览表 (40)4 主要管道管径计算和选型 (41)4.1 HCl进料管 (41)4.2 乙炔气进料管 (41)4.3 石墨冷却器的进料管 (42)4.4 多筒过滤器进料管 (42)4.5 转化器进料管 (42)4.6 转化器出料管 (43)4.7 石墨冷却器进口管 (43)4.8 40%盐水进料管 (44)4.9 循环水管 (44)4.9.1 石墨预热器 (44)4.9.2 转化器 (44)4.9.3 石墨冷却器 (44)4.10 总进水管 (45)4.11 部分管道一览表 (45)5 合成工段中三废的产生及处理 (45)5.1 氯化汞触媒的产生中毒机理及处理 (45)5.1.1 氯化汞触媒的产生 (45)5.2 尾排氯乙烯外逸的产生中毒机理及处理 (46)5.2.1 尾排氯乙烯外逸的产生 (46)5.2.2 中毒机理 (46)5.3 废水的处理 (47)5.3.1 废水排放标准 (47)5.3.2 废水的处理方法 (47)5.4其他三废的处理 (48)6 安全生产防火技术 (48)6.1 厂区安全生产特点 (48)6.2 乙烯合成的安全技术 (48)6.2.1 原料及中间提的闪点、自燃点、爆炸范围 (48)6.3乙炔爆炸 (49)6.3.1 氧化爆炸 (49)6.3.2 分解爆炸 (49)6.3.3 乙炔的化合爆炸 (49)6.4 氯乙烯的燃烧性能 (49)6.5 安全措施 (49)结论 (50)参考文献 (50)致谢.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

年产10万吨PVC树脂工程项目报告

年产10万吨PVC树脂工程项目报告

1.项目背景PVC树脂是一种广泛应用于建筑、医药、电线电缆等领域的合成材料。

为满足市场需求,我们计划建设年产10万吨的PVC树脂工厂。

本报告将着重介绍该工程项目的工厂设计。

2.工厂选址工厂选址应考虑交通便利、土地租金、用电供应等因素。

我们建议选址在工业园区附近,以便获取可靠的基础设施支持。

同时,选取周围环境较好的地区,以便于员工生活和环境保护。

3.工厂布局工厂布局需要考虑生产流程的合理性、安全性和效率。

一般来说,PVC树脂生产包括原料搅拌、反应、纺丝、冷却、切割和包装等过程。

建议将这些过程划分为不同的区域,并且按照流程顺序布置,以减少物料和产品的运输时间和距离。

4.设备选择PVC树脂的生产需要多种设备,包括搅拌机、反应釜、纺丝机、冷却器和切割机等。

在选择设备时,应优先考虑技术先进性、能耗和维护成本。

另外,需要考虑设备之间的衔接和集成,以便提高生产效率和产品质量。

5.供应链管理PVC树脂生产需要大量原料,如乙烯、氯乙烯、过氧化物和催化剂等。

在工厂设计中,需要考虑原料供应的可靠性和稳定性,以保证生产的连续性。

此外,还需要建立完善的库存管理系统,以避免原料浪费和过多库存。

6.环境保护PVC树脂生产可能会产生有害气体和废水,对环境造成污染。

在工厂设计中,应设置废气处理设备和废水处理系统,以确保排放的气体和废水达到国家和地方的环保标准。

此外,还需要制定严格的环境保护措施和监测计划,以防止任何环境事故的发生。

7.员工安全和福利工厂设计中应考虑员工的安全和福利。

需要设置完善的安全设施,如安全出口、消防设备和安全防护措施等。

同时,还需要提供良好的员工福利,如食堂、宿舍、医疗和娱乐设施,以提高员工的工作积极性和满意度。

8.投资和经济效益该工程项目需要考虑投资规模和经济效益。

在制定工厂设计方案时,需要详细评估投资成本和预期收益,以确定项目的可行性和盈利能力。

此外,还需要进行市场分析和竞争对手分析,以制定有效的市场营销策略。

年产20万吨PVC烧碱工段工艺设计

年产20万吨PVC烧碱工段工艺设计

摘要聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC),是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料,与聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)和ABS统称为五大通用树脂,应用领域广泛。

PVC有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点。

氯碱,即氯碱工业,也指使用饱和NaCl溶液制氯气氢气烧碱的方法。

工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2,并以它们为原料生产一系列化工产品,称为氯碱工业,即工业上电解法生产烧碱也称氯碱工业。

氯碱工业是最基本的化学工业之一,它的产品除应用于化学工业本身外,还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。

电解法生产烧碱,根据电解槽结构、电极材料和隔膜材料的不同可分为水银法、隔膜法和离子交换膜法。

在生产二十万吨PVC产品中要采取相关的方法除去氯。

PVC脱氯工艺方面,应本着因地制宜、节能降耗的原则设计相应的工艺路线,以达到最佳的经济效果。

本设计从初步设计的角度对年产20万吨PVC化工厂进行了全面设计,设计结果达到了设计课题的基本要求,完成了PVC的生产工厂的初步设计,进行了可行性论证,完成了物料、热量、设备等的相关计算。

关键词: PVC;烧碱;电解法;脱氯。

AbstractPVC (Polyvinyl Chloride, referred to as PVC), China's first and the world's second largest general-purpose synthetic resin material, with polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS) and ABS are collectively referred to as the top five general-purpose resins, wide range of application areas. PVC has excellent flame retardancy, abrasion resistance, chemical resistance, the integrated mechanical products of transparency, electrical insulating properties and relatively easy processing and other characteristics.The chlor-alkali, chlor-alkali industry, but also refers to the use of saturated NaCl solution chlorine hydrogen caustic soda. Industrial electrolysis method of saturated NaCl solution preparation NaOH, Cl2and H2, and using them as raw materials to produce a range of chemical products, known as the chlor-alkali industry, industrial electrolytic production of caustic soda, also known as the chlor-alkali industry. The chlor-alkali industry is one of the basic chemical industry, its products applied to the chemical industry itself, but also widely used in light industry, textile industry, metallurgical industry, petrochemical industry and utilities. The electrolytic production of caustic soda, according to the electrolytic cell structure, the electrode material and the separator material can be divided into the mercury method, the diaphragm and the ion exchange membrane method.To take a method to remove the chlorine in the production of 20 million tons of PVC products. The PVC dechlorination process should be based on local conditions, and the principle of energy saving design process route, in order to achieve the best economic results. From the point of view of the preliminary design, the design of an annual output of 200,000 tons of PVC chemical plants, a comprehensive design, design results meet the basic requirements of the design issues, the completion of the preliminary design of the PVC production plant, carried out a feasibility study, completed materials correlation calculation, heat, equipment, etc..Keywords:PVC; Caustic; Soda; Electrolysis; Dechlorination目录摘要................................................................................................................................ I I 关键词............................................................................................................................ I I Abstract......................................................................................................................... I II Keywords....................................................................................................................... I II 第一章综述...............................................................................................................- 1 - 1.1 PVC......................................................................................................................- 1 - 1.1.1聚氯乙烯简介...................................................................................................- 1 - 1.1.2 工艺流程的确定...............................................................................................- 1 - 1.1.3主要用途及应用领域.......................................................................................- 2 -1.2.1 烧碱简介...........................................................................................................- 3 - 1.2.2 烧碱的性质.......................................................................................................- 3 - 1.2.3氯碱工业的发展状况.......................................................................................- 4 - 1.3 氯气......................................................................................................................- 6 - 1.3.1 氯气简介...........................................................................................................- 6 - 1.3.2氯气处理的任务和方法...................................................................................- 7 - 1.3.3工艺流程简介...................................................................................................- 8 - 第二章主要设备物料衡算.................................................................................... - 10 - 2.1计算依据........................................................................................................... - 11 - 2.2脱氯塔物料衡算............................................................................................... - 11 - 2.2脱氯塔出口气相的计算:.................................................................................. - 13 - 2.3 换热器物料衡算............................................................................................... - 15 - 第三章主要设备热量衡算.................................................................................... - 16 - 3.1脱氯塔热量衡算............................................................................................... - 16 - 3.2 换热器热量衡算............................................................................................... - 17 - 第四章主要生产设备的选型和工艺计算............................................................ - 19 - 4.1换热器的设备选型和工艺计算....................................................................... - 19 - 4.1.1 试算和初选换热器的型号............................................................................ - 19 -4.1.2 核算总传热系数............................................................................................ - 20 - 4.1.3 核算压强降.................................................................................................... - 23 - 参考文献................................................................................................................. - 25 - 结束语..................................................................................................................... - 26 - 致谢......................................................................................................................... - 27 -第一章 综述1.1 PVC1.1.1聚氯乙烯简介聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride ,简称PVC),是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料,由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点,目前,PVC 已经成为应用领域最为广泛的塑料品种之一,在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用,与聚乙烯(PE )、聚丙烯(PP )、聚苯乙烯(PS )和ABS 统称为五大通用树脂。

化工PVC各工段工艺流程(doc 16页)(正式版)

化工PVC各工段工艺流程(doc 16页)(正式版)

(摘要 1、内蒙古三联化工集团是大型股份制企业。

集团总部设在自治区呼和浩特市,距离首都北京560公里,铁路、公路、航空运输便利,资源丰富,能源充足。

集团下辖企业有:内蒙古三联化工股份有限公司、内蒙古众源化工股份有限公司、内蒙古天立科技工贸有限责任公司、内蒙古三联化工机械有限责任公司、呼和浩特三联房地产开发有限责任公司、上海呼远经济发展公司。

2005年,内蒙古三联化工股份有限公司与中化国际(控股)股份有限公司共同投资成立了中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司。

公司总建设规模为年产P.V .C.和烧碱双24万吨,预计2007年底全部达产。

集团整体规模进一步扩大,经济实力进一步增强,进一步繁荣了地方经济,创造了更多的劳动就业机会。

集团拥有科研开发中心,基础化工产品、精细化工产品及化工设备生产线,原料加工基地,矿山,铁路运输,汽车运输以及国内外营销网络,具有独立的外贸进出口自营权。

集团已通过国际ISO9001-2000质量管理体系以及职业健康安全管理体系认证,并利用当地的资源优势,积极吸引科研(设计)院所和高等院校等加入 集团,开展科技攻关、管理研究、经营业员策划等方面的专项合作,推进企业的管理创新。

集团主要产品:聚氯乙烯、烧碱(其中有:固碱、片碱、液碱)、叔丁基二茂铁、电石、合成盐酸、液氯、三氯乙烯、四氯乙烯、漂精粉、溶解乙炔、塑料深加工制品、密闭包装钢桶、各种化工试剂等;拥有三类压力容器的设计、制化工学院 姓名:郭亮学 号: 200910508005造和安装资格。

定型产品有螺旋板式换热器、隔膜电解槽及各种规格和用途的塔器、蒸发器、反应釜、罐贮和先进的轻钢制作生产线。

集团的宗旨是:发挥现代化化工企业的整体优势,应用最新的科技成果,引入最新的材料、工艺和设备,形成系列化研制开发,规模化生产经营,提高集团综合经济效益。

关注顾客,诚信守法,改进提高,挖潜创新,以一流的产品参与国际市场竞争。

内蒙古三联化工集团正致力于实现中远期发展目标,愿与海内外各界朋友建立广泛的合作往来,共享利益,共同开拓,寻求共同发展与繁荣。

30万吨PVC生产工艺流程工厂设计终极修改版

30万吨PVC生产工艺流程工厂设计终极修改版

30万吨PVC生产工艺流程工厂设计终极修改版一、前期准备工作1.原料采购:根据生产计划,采购足够的乙烯、氯气和添加剂等原材料,确保生产过程中的连续供应。

2.设备采购:根据工艺流程和生产规模,选择适当的高效、稳定的设备,并确保其符合相关的环保、安全标准。

3.厂房建设:根据工厂规模和设备布置,设计并建造适宜的厂房,包括原料仓库、生产车间、精炼车间、成品仓库等区域。

4.人员配置:确定生产线的操作人员和技术人员,并提供必要的培训,确保能够熟练运行和维护设备。

二、生产工艺流程1.原料处理:将乙烯和氯气分别通过槽采集系统注入自动化操作的反应釜,反应釜中注入催化剂和添加剂,进行聚合反应。

2.聚合反应:在反应釜中,催化剂和添加剂的作用下,乙烯与氯气聚合形成乙烯基氯乙烯,反应温度和压力通过自动控制系统进行监测和调节,确保聚合过程的质量和稳定性。

3.精炼处理:聚合反应结束后,将产物转移到精炼车间进行进一步处理。

首先通过溶剂吸附法去除杂质,然后通过蒸馏和结晶分离纯净的PVC颗粒。

4.产品成型:将精炼好的PVC颗粒送入挤出机,在高温和高压下进行挤出成型,形成PVC板材、管道或其他产品,并通过自动切割设备进行长度和尺寸的控制,最后经过冷却和包装,成品可投放到仓库。

5.残余处理:生产过程中产生的废气、废水和固体废物需要进行处理。

废气需通过废气处理系统进行净化,废水需经过污水处理设备进行处理,固体废物需进行分类、收集和处理。

三、工厂设计和改进措施1.原料储备:建立与供应商的稳定合作关系,确保原料的及时供应和库存充足。

2.设备改进:引进先进的自动化控制设备,提高生产线的稳定性和处理能力,降低能耗和人工成本。

3.工艺改进:通过优化聚合反应条件和精炼处理工艺,提高产品质量和产能,减少能耗和排放。

4.环保措施:加强废气、废水和固体废物的处理设施,确保排放达标,有效减少环境污染。

5.安全措施:建立健全的安全管理体系,提供必要的安全培训和防护设备,确保员工的人身安全和场地安全。

pvc生产原理

pvc生产原理

pvc生产原理
PVC(聚氯乙烯)是一种重要的合成塑料,其生产原理是通过聚合反应将氯乙烯(VC)单体分子连接成长链聚合物。

以下是PVC的生产过程:
1. 氯乙烯制备:氯乙烯是从石油基础化工产品经过裂解或氯化生产的。

主要方法有乙炔法、乙烷氯化法和氯化乙炔法。

其中乙炔法是常用的制备氯乙烯的方法。

2. 聚合反应:将氯乙烯单体加入反应釜中,同时加入过氧化物类或乙酰过氧乙酸类的引发剂,引发剂在加热条件下会分解产生自由基。

自由基与氯乙烯发生链引发反应,将氯乙烯单体分子连接起来形成线性聚合物。

3. PVC颗粒化:聚合反应后的PVC以悬浮液的形式存在于反应体系中。

通过加入棕榈油、硬脂酸等表面活性剂,使聚合物颗粒分散均匀,避免颗粒间的聚集。

4. 脱水和干燥:将悬浮液通过过滤或离心分离,去除大部分的反应剩余物和溶剂。

然后将湿润的PVC颗粒置于干燥室中进行烘干,以去除残余的溶剂和水分。

5. 熔融加工:将烘干后的PVC颗粒通过塑料挤出机或注塑机进行熔融加工,使其变为可塑性良好的热塑性塑料。

在熔融状态下,可以通过挤出或注塑成型,制备出各种形状的PVC制品。

PVC生产的关键在于聚合反应,通过控制反应条件、化学添加剂的选择和控制,可以获得具有不同性能和用途的PVC产品。

聚乙烯生产工艺设计

聚乙烯生产工艺设计

专业课程设计题目:年产30万吨聚氯乙烯的生产工艺设计院部:化学化工学院专业:材料化学班级:1101 学号:************ 学生姓名:***导师姓名:李谷才完成日期:2014年7月5日课程设计任务书院部:化学化工学院专业:材料化学班级:1101姓名:王礼银同组人员姓名:指导教师:李谷才教研室主任:黄先威院教学院长:2014年6月21日目录1 引言 (1)2年产30万吨聚氯乙烯生产工艺设计 (2)2.1氯乙烯单体的合成路线 (2)2.1.1联合法................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2聚氯乙烯工艺设计 (5)2.2.1乙炔工段.............................................................................. 错误!未定义书签。

2.2.2氯化氢工段 (2)2.2.3氯乙烯工序 (3)2.2.4聚合工序............................................................................... 错误!未定义书签。

2.2.5压缩冷凝回收 (5)2.2.6离心干燥及包装................................................................... 错误!未定义书签。

2.3 物料衡算及设备选择 (5)2.3.1物料衡算 (5)2.3.2生产设备 (6)2.4生产过程要求与措施 (7)2.4.1厂内的防火防爆 (7)2.4.2厂内的照明及保暖 (7)2.4.3防静电防雷措施 (8)2.5三废的处理 (8)3 总结 (10)参考文献 (11)1引言聚氯乙烯(PVC)是5大通用塑料之一,具有耐腐蚀、电绝缘、阻燃性和机械强度高等优异性能,广泛用于工农业及日常生活等各个领域,尤其是近年来建筑市场对PVC产品的巨大需求,使其成为具备相当竞争力的一个塑料品种。

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年产30万吨PVC聚合工段的工艺初步设计说明书摘要本设计是年产30万吨PVC聚合合成工段的初步工艺设计,根据株洲化工集团现场实习有关资料及有关文献,完成了物料衡算、热量衡算、主要设备和管道的设计及选型。

此设计有说明书一份、图纸四张。

说明书内容:1.PVC和VC的发展及发展趋势。

2.合成工段的生产原理、流程。

3.物料衡算、热量衡算。

4.主要设备的设计和选型.5.主要管道的设计及选型。

6.三废处理安全与防火技术。

图纸:1.带控制点的物料流程图。

2.车间平面布置图。

3.主要设备的装配图。

4.厂区平面图关键词:合成、PVC、VC、设计。

The Preliminary Design about the Synthesis Construction Section of PVC 200000 tons per yearAbstractThe primary design for synthesis construction section of PVC 300000 tons per year was complete according to the information of Zhuzhou Chemical Industry Group scene practice and its relative dates. The equilibrium of material and equilibrium of heat quantity were calculated and the main equipments and pipelines were chosen. The design included a instruction booklet and four diagrams.The main contention of the instruction booklet included: 1 the development history and trendency of producing PVC and VC, 2 the production principle and process of synthesis construction section, 3 the calculation of the balance of material and calculation of heat quantity, 4 the design and choice about the main equipments. 5 the design and choice about the main pipelines, 6 the disposal of three wastes processing security and fire protection technology.The diagrams comprised of 1 the technique flow chart with controlled point, 2 the factory floor-plan diagram,3 the main equipment installing picture and the Site planKey Words: synthesis、PVC、VC、design.前言本设计是根据设计任务书的要求,以株州化工集团的PVC生产工艺流程为参考并通过查阅相关的化工生产设计资料对年产30万吨PVC的氯乙烯聚合合成工段进行了初步的设计。

本设计针对PVC生产工艺在国内外的发展状况、工艺选择、产品性质、工艺流程及合成原理,相关的物料性质、物料衡算、能量衡算、设备选型、管道设计、经济分析以及尾气和三废的处理作了较为详细的阐述,以理论设计为基础,查阅了大量资料和书籍,力求与实际符合。

在此次的设计过程当中,自始至终都得到了曾祥成老师的耐心指导和同组同学的热心帮助,在此表示衷心的感谢。

由于经验不足,水平有限,设计中难免存在纰漏和不足之处,敬请各位老师和同学批评指正。

谢谢!目录中文摘要 (i)英文摘要................................................. i i 前言.. (iii)一、pvc概括 (1)1 pvc简介 (1)2 pvc性质 (2)3我国pvc生产消费现状 (3)4 建设一个30万吨/年规模的pvc厂的可行性 (4)二、pvc产品及原辅材料说明 (4)1 电石 (4)2 氯化氢 (6)3 氯乙烯 (6)4 去离子水 (7)5分散剂 (7)6 引发剂 (7)7其它助剂 (7)三、工艺路线的选择和介绍 (8)1 工艺路线的选择 (8)2 工艺流程介绍 (9)四、物料衡算 (12)1 合成段计算 (12)2 聚合段计算 (21)五、热量衡算 (25)1 衡算方法 (25)2 计算 (26)六、主要设备的设计和选型 (34)1合成车间的设备计算 (34)2 聚合车间的设备计算 (38)七、主要管道管径计算和选型 (48)1合成段 (48)2循环水管 (51)3聚合段 (51)八、经济分析 (53)1基本计算 (53)2产品成本及部分厂家的成品价格 (54)九、三废的产生及处理 (55)1氯化汞触媒的产生中毒机理及处理 (55)2尾排氯乙烯外逸的产生中毒机理及处理 (55)3废水的处理 (56)4其它三废的处理 (58)X 结论 (58)参考文献 (59)第一章概论1.1 PVC简介1.1.1 PVC的发展史聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC)是一种无毒、无臭的白色粉末。

主要成份为聚氯乙烯聚氢乙烯,是由氯乙烯(Vinyl Chloride)单体聚合而成的热塑-CH-)n,其中n为聚合度。

PVC为无定形聚合性高聚物,其分子结构式:(CH2物,含结晶度5%—10%的微晶体,熔点为175,目前商品化的PVC树脂的平均相对分子质量范围在1.9×105~5.0×106之间,国产通用型悬浮PVCSG1~SG8型平均相对分子质量则在4×105~1×106之间。

早在1835年,法国人Regnauk n就发现了氯乙烯(vinyl chloride),1838年观察到其在光作用下能形成无定形粉状高聚物。

直到1912~1913年,德国化学家F.Klate和E.Zacharia才发现了氯乙烯和聚氯乙烯(polyvinyl chloride,简称PVC)的工业生产方法,较大规模的乳液聚合则到1935年才由Bitterfeld实现。

1940年,美国的古德里奇公司创建了悬浮聚合,从此以后,聚乙烯工业开始发展,1940年全世界产量为1.1万吨,1950年为22万吨,1960年达145万吨,1970年为600万吨,1980年1000万吨,1990年为1500万吨,近期估计在2800 万吨左右。

我国聚氯乙烯工业起步于20世纪50年代末,第一套聚氯乙烯装置在锦西化工厂于1958年建成投产,生产能力在3000吨/年。

1959年,国内建成4个生产能力6000吨/年的聚氯乙烯厂,即北京化工二厂、上海天原化工厂、天津化工厂、天津大沽化工厂,1970年国内聚氯乙烯树脂厂增加到20家,但规模都叫小,1978年从日本东洋工程公司引进了两套20万吨/年聚氯乙烯厂,分别在齐鲁石化公司和上海吴泾建厂。

进入20世纪90年代北京化工二厂、上海氯碱、天津大沽化工厂、锦西化工厂等纷纷改进,生产能力提高很大。

1.1.2 PVC的分类及用途PVC可分为软PVC和硬PVC。

其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3。

软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限。

硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值。

软质PVC多用来做成真空吸塑薄膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药电线电缆、薄膜和片材、传送带、日用品(鞋、玩具、门帘、密封条)人造革及箱包等诸多行业。

其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

硬制品主要包括各种型材、管材、硬片、瓶类、汽车配件、异型材等PVC材料用途极广,主要用于制作:pvc卡片;pvc贴牌;pvc铁丝;pvc窗帘;pvc涂塑电焊网;pvc发泡板、pvc吊顶、pvc水管、pvc踢脚线等以及穿线管、电缆绝缘、塑料门窗、塑料袋等方面。

在我们的日常生活领域中处处可见到PVC产品。

PVC被用来制作各种仿皮革,用于行李包,运动制品,如篮球、足球和橄榄球等。

1.2 PVC的性质1.2.1 物理性质(1)外观聚氯乙烯树脂尾白色粉末微粒,但工业产品夹带分解产物或机械杂质,使树脂发黄或有黑色的杂质,统称为黑黄点。

(2)密度和表观密度PVC平均密度为1.4g/cm3,实际上它很分散。

密度分布窄的,其结构不均匀,易被增塑剂或其他液态助剂渗透;密度分布宽的,树脂有的使开孔的,有的则使不能渗透的孔,影响增塑剂等的吸收和渗透。

(3)水分 PVC是极性聚合物,因而有一定的吸水性。

水分影响过筛,水分可使成型时产生气泡而影响产品质量。

通常要求在0.1%-0.3%。

(4)机械性质 PVC抗冲击强度很高,常温下可达到10MPa.(5)溶解性质可溶于氯化苯、二氯乙烷、酯类等,不溶于水、汽油、酒精、氯乙烯中。

1.2.2 化学性质(1)化学稳定性化学稳定性很高,除若干有机溶剂外,常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50%~60%的硝酸及20%以下的烧碱。

这是由于PVC 分子沿主链存在有许多极性键,大分子与大分子之间的结合力强,可以耐酸、碱和非极性溶剂的作用,因此,耐化学腐蚀性能优良。

(2)热性能通常的PVC玻璃化温度Tg在75~80℃,结晶PVC的熔点为175℃,因而通常加工温度在160~220℃。

PVC加热到130℃以上时变为皮革状,呈现弹性,长期加热则分解脱出氯化氢,同时使PVC变色。

随着温度的升高,树脂由白色变为淡黄色→深黄色→棕色→黑色。

在200℃以上开始分解并失去化学稳定性与优良的物理性质。

聚氯乙烯只是在火焰上才能燃烧并分解,放出氯化氢,离开火焰立即熄灭。

(3)光性能纯聚氯乙烯在紫外线单色光的照射下显示蓝绿荧光色,在长期光线照射下发生老化并使之色泽变暗。

(4)电性能 PVC具有特别好的介电性能,使属于介电功耗最小的材料之一,它对于交流电和直流电的绝缘能力可与硬橡胶媲美。

PVC的介电性能与温度有关,温度升高,介电性能变差。

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