纯碱工艺及控制方案教学内容

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氨碱法制纯碱教案初中

氨碱法制纯碱教案初中

氨碱法制纯碱教案初中教学目标:1. 了解氨碱法制取纯碱的原理及步骤。

2. 掌握氨碱法中的化学反应及反应物、生成物。

3. 能够运用氨碱法制取纯碱的基本操作技能。

4. 培养学生的实验观察能力、分析问题解决问题的能力。

教学重点:1. 氨碱法制取纯碱的原理及步骤。

2. 氨碱法中的化学反应及反应物、生成物。

教学难点:1. 氨碱法中化学反应的平衡及控制。

2. 实验操作的安全性和准确性。

教学准备:1. 实验室用具:烧杯、试管、滴定管、称量器等。

2. 实验试剂:食盐、石灰石、氨气、二氧化碳等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生思考:什么是纯碱?纯碱在日常生活中的应用有哪些?2. 学生回答后,教师总结:纯碱是一种重要的化工原料,广泛应用于玻璃、洗涤剂、纺织品等工业领域。

二、讲解氨碱法制取纯碱的原理及步骤(15分钟)1. 讲解氨碱法的原理:以食盐(氯化钠)、石灰石(经煅烧生成生石灰和二氧化碳)、氨气为原料来制取纯碱。

2. 讲解氨碱法的步骤:先使氨气通入饱和食盐水中而成氨盐水,再通入二氧化碳生成溶解度较小的碳酸氢钠沉淀和氯化铵溶液。

经过滤、洗涤得到的NaHCO3微小晶体,再加热煅烧制得纯碱产品。

三、讲解氨碱法中的化学反应及反应物、生成物(15分钟)1. 氨气通入饱和食盐水中,生成氨盐水的化学反应:NaCl + NH3 + H2O → NH4Cl + NaOH2. 通入二氧化碳,生成碳酸氢钠沉淀和氯化铵溶液的化学反应:NH4Cl + CO2 + H2O → NH4HCO3↓ + NaCl3. 经过滤、洗涤得到的NaHCO3微小晶体,再加热煅烧制得纯碱产品的化学反应:2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2↑ + H2O四、实验操作(20分钟)1. 学生分组,按照氨碱法的步骤进行实验操作。

2. 教师巡回指导,解答学生遇到的问题。

五、总结与拓展(10分钟)1. 学生总结氨碱法制取纯碱的原理、步骤及注意事项。

2. 教师提出拓展问题:如何提高食盐的利用率?如何回收和利用氨气和二氧化碳?教学反思:本节课通过讲解和实验操作,使学生了解了氨碱法制取纯碱的原理、步骤及化学反应。

纯碱生产教案

纯碱生产教案
教学内容、方法和过程
附记
(三)联合法制碱法(侯德榜)
我国著名化学家侯德榜1943年提出了完整的工业生产方法。
1961年在大连建成了我国第一座联碱车间,
现在已经成为制碱工业的主要技术支柱和方法之一。
原料:食盐,氨,二氧化碳。
产品:纯碱,氯化铵。
优点:原料利用率,质量好,成本低,连续生产。
三、小结
本次课重点学习了纯碱的性质和工业生产方法,特别是氨碱法和联合法制碱法。下次课我们将学习氨碱法生产纯碱的第一个工序-石灰石煅烧及石灰乳制备。
优点:原料来源方便,质量好,成本低,连续生产。到上世纪30
年代取代路布兰制碱法、成为生产纯碱的主要方法。
缺点:但是该法食盐利用率低,只能达到75%,氯离子完全没有得
到利用;生产1t纯碱约有10m3废液排出,污染环境,不宜在内陆建厂.
生产过程:石灰石煅烧;盐水制备;氨盐水制备及碳酸化;重碱的
分离及煅烧;氨回收。
第一节纯碱生产概述
一、纯碱的性质和用途
Na2CO3,纯碱,苏打,碱灰。易溶于水,在35.4℃有最大溶解度,温度高于35.4℃时溶解度下降。工业纯度为99%(以Na2O)。与水生成1(35.4℃及以上,碳氧),7(32~35.4℃,温度较窄无工业价值),10(32~-2.1℃,晶碱或者洗涤碱,易风化生成1水碳酸钠)三种水合物。
维尔法)→1942联合制碱法(侯德榜)
(一)路布兰法
化学反应:
2NaCl+ H2SO4=Na2SO4+2HCl
Na2SO4+2C =Na2S+2CO2
Na2S+CaCO3= Na2CO3+ CaS
缺点:原料利用低,质量差,成本高,间歇生产。

纯碱的生产技术培训课程课件

纯碱的生产技术培训课程课件

碳酸化
碳酸化反应
将经过冷却和循环的氨盐水与二氧化碳气体混合,在碳酸化反应塔中进行反应 ,生成碳酸氢钠和氯化铵。
分离与干燥
将反应后的物料进行分离,得到碳酸氢钠和氯化铵的浆液,再经过干燥得到纯 碱和氯化铵产品。
过滤
过滤过程
将碳酸化反应后的物料通过过滤器进行分离,得到固体碳酸氢钠和氯化铵溶液。
滤饼处理
利用天然碱矿经过加工 提炼得到纯碱,是最早
的生产方法。
氨碱法
利用氨气和二氧化碳反 应生成碳酸氢铵,再经
过分解得到纯碱。
联碱法
利用氨气和二氧化碳反 应生成碳酸氢铵和氯化 铵,再经过分离得到纯
碱和氯化铵。
碳化法
利用氨气和二氧化碳反 应生成碳酸氢铵,再经
过碳化得到纯碱。
02
纯碱的生产流程
原料的选取与处理
盐水吸氨
盐水制备
将经过处理的食盐与水混合,加热溶 解后得到盐水。
吸氨处理
在盐水中加入氨气,使盐水中氯离子 与氢离子结合生成氯化氢,再通过氨 气的作用将其吸取,形成氨盐水。
氨的冷却与循环
氨的冷却
将吸取了氯化氢的氨盐水通入冷却塔 ,使氨盐水降温,析出结晶。
氨的循环
将结晶后的母液进行蒸发浓缩,循环 使用,提高资源利用率。
新型催化剂
研究新型催化剂,降低反应温度和压力,提高转 化率和选择性。
节能减排与可持续发展
节能技术应用
推广节能技术,降低生产过程中的能源消耗,提高能源利用效率 。
环保处理技术
采用环保处理技术,减少生产过程中的废弃物排放,降低环境污 染。
循环经济
推动循环经济模式,实现资源的有效利用和废弃物的减量化、资 源化。
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高中化学 人教版选修2 第1单元课题3 纯碱的生产 教学设计、教案、学案

高中化学 人教版选修2 第1单元课题3 纯碱的生产  教学设计、教案、学案

课题3 纯碱的生产1.了解纯碱的生产及发展过程。

2.了解天然碱的生产与化工生产之间的联系及技术发展的过程。

3.掌握路布兰法—索尔维法—联合制碱法(侯氏制碱法)。

一、氨碱法生产纯碱氨碱法是由比利时人索尔维发明的,氨碱法是以碳酸钙和食盐为原料生产碳酸钠的过程。

1.制取碳酸氢钠和氯化铵将CO 2通入含氨的饱和食盐水中现象 有白色晶体析出反应方程式NH 3+CO 2+H 2O===NH 4HCO 3、NaCl +NH 4HCO 3===NaHCO 3↓+NH 4Cl2.制取碳酸钠的反应方程式是 2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O ↑。

3.氨碱法制纯碱的优点是原料食盐和石灰石易得,产品纯度高,氨和部分CO 2可循环使用,制造步骤简单。

缺点是生成的氯化钙不易处理,食盐利用率才70%。

氨碱法中加入氨的主要作用是什么?提示:主要作用是让氨与二氧化碳作用NH 3+CO 2+H 2O===NH 4HCO 3,然后再与饱和食盐水反应NaCl +NH 4HCO 3===NaHCO 3↓+NH 4Cl ,进而制纯碱2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O ↑。

二、联合制碱法根据上图,写出生产纯碱的化学方程式: (1)NaCl +NH 3+CO 2+H 2O===NaHCO 3+NH 4Cl 、 (2)2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O ↑。

1.我国著名的化工专家侯德榜在20世纪20年代所创立的“侯氏制碱法”誉满全球。

“侯氏制碱法”中的碱是指下列的( ) A .NaOH B .K 2CO 3 C .Na 2CO 3D .NaHCO 3解析:选C 。

“侯氏制碱法”中的碱是指Na 2CO 3 。

2.与氨碱法比较,下列关于联合制碱法优点的判断中不正确的是( ) A .提高了原料的原子利用率 B .降低了生产成本 C .减少了环境污染 D .减轻了对设备的腐蚀解析:选D 。

纯碱的生产培训教材课件

纯碱的生产培训教材课件

煅烧后的氧化钙与二氧化碳反 应生成碳酸钙,可作为生产轻 质碳酸钙的原料。
盐水吸氨
01
将粗盐水中加入氯化钠,使氯化 钠中的氯离子与粗盐水的钠离子 结合生成氯化钠,同时析出氢氧 化钠。
02
析出的氢氧化钠与氯化铵反应生 成氨气和氯化钠,氨气被吸取后 得到氨盐水。
氨盐水的碳酸化
将氨盐水与二氧化碳气体混合,产生 如下反应:NaCl + NH3 + CO2 + H2O → NaHCO3↓ + NH4Cl。
PART 03
纯碱生产中的设备与操作
原料设备
原料存储设备
用于存储纯碱生产所需的原料,如石 灰石、煤炭、食盐等。
原料输送设备
将原料从存储地点输送到反应设备, 如皮带输送机、斗式提升机等。
反应设备
石灰窑
用于煅烧石灰石,生成生石灰 。
蒸氨塔
用于脱除原料中的氨,为后续 的氯化铵结晶提供条件。
碳化塔
将生石灰和食盐溶液反应生成 碳酸氢钠结晶。
纯碱的生产工艺流程
原料的准备
石灰石
作为主要原料要求纯度 高、杂质少。
食盐
作为氨碱法制碱的另一主 要原料,要求纯度高、杂 质少。
动力煤
用于石灰石煅烧,要求低 位热值高、挥发分适中。
石灰石煅烧
将石灰石与燃料煤按一定比例 混合,送入石灰窑中煅烧。
煅烧过程中,石灰石分解为氧 化钙和二氧化碳,同时释放出 大量热量。
煅烧炉
用于高温处理碳酸氢钠,生成 纯碱。
分离设备
离心机
用于分离碳酸氢钠和母液,得到湿碳酸氢钠。
干燥机
用于干燥湿碳酸氢钠,得到固体碳酸氢钠。
包装机
将固体碳酸氢钠包装成成品。

纯碱生产—氨碱法生产纯碱工艺流程

纯碱生产—氨碱法生产纯碱工艺流程
✓出现结合氨,对碳化不利。
✓没有结合氨; ✓消耗了最终产品纯碱。
常用石灰-碳酸铵法
3、氨盐水的制备
作用:制备碳酸化所要求浓度的氨盐水。吸氨用的氨来自蒸氨塔(用石灰乳处理碳酸 化后母液所回收的氨,含有CO2和水蒸气)。
NH3(g)+H2O (l) =NH4OH (l); 氨气中的CO2也会溶入溶液,并反应生成碳酸铵:
氨碱法生产纯碱工艺流程
氨碱法是以氨作为中间媒介生产纯碱的一种方法,该法原料价廉易得,产 品纯度较高,且部分二氧化碳和氨可循环使用;整个制作步骤简单,适用 大规模生产。 本节课学习氨碱法生产纯碱的工艺流程。
氨碱法生产纯碱的工艺流程
原盐:制备饱和食盐水,除去Mg2+, Ca2+ ,得精制食盐水。 精制食盐水送吸氨塔吸收氨气(氨 气来自蒸氨塔回收),得氨盐水,送 往碳酸化塔。 氨盐水吸收CO2得到NaHCO3和 NH4Cl,生成的NaHCO3经煅烧分解 为Na2CO3 、 CO2和H2O。
6、氨的回收
加入石灰乳时,结合氨分离成游离氨,并从液相驱出: 2NH4Cl+Ca(OH)2=2NH3+CaCl2+2H2O 母液中存在NaCl和CaCl2,CaCl2与氨化合降低氨分压,NaCl可提高平衡氨 分压,两者的作用近似抵消。 蒸馏游离氨时,物系可简化为NH3—CO2—H2O体系,蒸馏结合氨时,物系 可简化为NH3—H2O体系。
1 • 石灰石煅烧及生石灰消化 2 • 食盐水的制备和精制 3 • 氨盐水的制备 4 • 氨盐水的碳酸化 5 • 碳酸氢钠的过滤与煅烧 6 • 氨的回收
1、石灰石煅烧及生石灰消化
作用:石灰石煅烧得到的CO2用于氨盐水的碳酸化;生石灰消化后用于回收氨。 石灰石内配入一定比例的无烟煤送入石灰窑内,在窑底送入空气供燃料燃烧。 石灰石在窑内被加热,分解生成CaO和CO2。 窑气经过泡沫塔冷却、除尘和静电除尘两级净化后送压缩工序。 生石灰在化灰机内加入海水使生石灰消化制成石灰乳,送往蒸氨塔。

纯碱工艺及控制方案

纯碱工艺及控制方案

纯碱碳化过程的DCS控制方案纯碱生产的方法主要有三种:天然碱加工、氨碱法、联合制碱法(侯氏制碱法)。

而氨碱法(即索尔维制碱)是当今世界大规模制造纯碱的通用工业方法之一其生产工艺经过百多年的生产实践考验,工艺包的技术成熟,稳定可靠。

一.氨碱法纯碱生产流程概述:氨碱法是一种复杂的化学制造工艺,它主要包括一系列的化工单元操作,共分九个工序:盐水精制工序、盐水吸氨工序、碳化工序、过滤工序、蒸馏工序、压缩工序、石灰工序、煅烧工序、包装工序。

氨碱法生产纯碱的主要原料:石灰石、食盐、焦碳、氨等。

氨碱法生产工艺流程:首先用水将原盐溶解制成饱和粗盐水,再用石灰—纯碱法除去杂质得精盐水。

精盐水吸氨得氨盐水,冷却在吸收塔内与由蒸馏塔蒸出的氨逆流吸收制成氨盐水,冷却后氨盐水在碳化塔内与二氧化碳作用生成碳酸氢钠,带有结晶的悬浮液由塔低压出,经出碱液槽送往真空过滤机分离出重碱。

过滤得到的NaHCO3滤饼在煅烧工序经加热分解,制得轻质纯碱和炉气,轻质纯碱通过运输设备送往水合机,采用固相水合法或液相水合法制得重质纯碱,经干燥、包装得商品重质纯碱(重灰);轻质纯碱经凉碱塔冷却,包装即为商品轻质纯碱(轻灰)。

分解过程逸出的二氧化碳经分离、冷却、净化后,由压缩机抽吸和压缩返回碳化过程。

由真空过滤机抽出的过滤母液,被送往蒸馏塔与由石灰石煅烧分解和消化所得的石灰乳兑和反应蒸出氨,返回吸收塔循环使用。

蒸馏废液则排入渣场。

石灰石用焦炭在石灰窑内煅烧制得生石灰,再通过化灰机与水反应制成石灰乳,分别送至蒸馏工序和盐水工序使用。

石灰窑产生含40%CO2的窑气与煅烧炉产生的含80%以上CO2的炉气通过压缩机送碳化工序使用。

二系统配制1系统配制图2.系统配置说明整套装置DCS系统通常配置11个操作员站、其中1个兼工程师站、3台冗余现场控制站及I/O 模块。

其中操作员站,服务器,网络,电源和重要I/O模块冗余配置。

●服务站主要负责对域内系统数据的集中管理和监视,包括:报警、日志、等事件的捕捉和记录管理,并为域内其他各站的数据请求(包括实时数据、时件信息和历史记录)提供服务和为其他域的数据请求提供服务。

纯碱生产工艺流程 ppt课件

纯碱生产工艺流程  ppt课件

《生产领域产品质量管理与监督》课程
2
常州工程职业技术学院制药与生物工程技术系
氨碱法生产纯碱反应原理2
所用的氯化钠溶液中或多或少地含有Ca2+、
Mg2+等杂质离子,它们在氨化或碳酸化过程中会
生成CaCO3、Mg(OH)2、MgCO3及其它不溶性复盐, 堵塞设备与管道,影响传热和成品质量。故盐水
在进入吸氨塔前必须除去这些杂质。
《生产领域产品质量管理与监督》课程
纯碱生产工艺流程
常州工程职业技术学院制药与生物工程技术系
氨碱法生产纯碱反应原理1
氨盐水碳酸化生成碳酸氢钠沉淀 NaCl + NH3 + CO2 +H2O → NaHCO3 + NH4Cl 这一过程在碳酸化塔中进行。
由于NaCl水溶液不能吸收CO2,故如上式所 示,NH3与CO2同时通入时CO2的吸收率是很低 的。因此,必须先用NaCl溶液吸收NH3,再吸收 CO2。吸氨是在吸氨塔中完成。
精制方法是加入碱性物质如NaCO3和NaOH等。 使Mg2+生成Mg(OH)2沉淀,使Ca2+生成CaCO3沉淀。
Mg2+ + 2OH → Mg(OH)2↓ Ca2+ + CO32- → CaCO3↓ 生成的沉淀可借沉降法除去。沉淀除去Ca2+、
Mg2+以后的盐水,称为精制盐水。
《生产领域产品质量管理与监督》课程
《生产领域产品质量管理与监督》课程
13
常州工程职业技术学院制药与生物工程技术系
侯氏制碱法2
NH3+H2O+CO2=NH4HCO3
NH4HCO3+NaCl=NH4Cl+NaHCO3↓
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纯碱碳化过程的DCS控制方案纯碱生产的方法主要有三种:天然碱加工、氨碱法、联合制碱法(侯氏制碱法)。

而氨碱法(即索尔维制碱)是当今世界大规模制造纯碱的通用工业方法之一其生产工艺经过百多年的生产实践考验,工艺包的技术成熟,稳定可靠。

一.氨碱法纯碱生产流程概述:氨碱法是一种复杂的化学制造工艺,它主要包括一系列的化工单元操作,共分九个工序:盐水精制工序、盐水吸氨工序、碳化工序、过滤工序、蒸馏工序、压缩工序、石灰工序、煅烧工序、包装工序。

氨碱法生产纯碱的主要原料:石灰石、食盐、焦碳、氨等。

氨碱法生产工艺流程:首先用水将原盐溶解制成饱和粗盐水,再用石灰—纯碱法除去杂质得精盐水。

精盐水吸氨得氨盐水,冷却在吸收塔内与由蒸馏塔蒸出的氨逆流吸收制成氨盐水,冷却后氨盐水在碳化塔内与二氧化碳作用生成碳酸氢钠,带有结晶的悬浮液由塔低压出,经出碱液槽送往真空过滤机分离出重碱。

过滤得到的NaHCO3滤饼在煅烧工序经加热分解,制得轻质纯碱和炉气,轻质纯碱通过运输设备送往水合机,采用固相水合法或液相水合法制得重质纯碱,经干燥、包装得商品重质纯碱(重灰);轻质纯碱经凉碱塔冷却,包装即为商品轻质纯碱(轻灰)。

分解过程逸出的二氧化碳经分离、冷却、净化后,由压缩机抽吸和压缩返回碳化过程。

由真空过滤机抽出的过滤母液,被送往蒸馏塔与由石灰石煅烧分解和消化所得的石灰乳兑和反应蒸出氨,返回吸收塔循环使用。

蒸馏废液则排入渣场。

石灰石用焦炭在石灰窑内煅烧制得生石灰,再通过化灰机与水反应制成石灰乳,分别送至蒸馏工序和盐水工序使用。

石灰窑产生含40%CO2的窑气与煅烧炉产生的含80%以上CO2的炉气通过压缩机送碳化工序使用。

二系统配制1系统配制图2.系统配置说明整套装置DCS系统通常配置11个操作员站、其中1个兼工程师站、3台冗余现场控制站及I/O 模块。

其中操作员站,服务器,网络,电源和重要I/O模块冗余配置。

●服务站主要负责对域内系统数据的集中管理和监视,包括:报警、日志、等事件的捕捉和记录管理,并为域内其他各站的数据请求(包括实时数据、时件信息和历史记录)提供服务和为其他域的数据请求提供服务。

●工程师站(由操作员站兼任)完成组态修改及下装,包括:数据库、图形、控制算法、报表的组态,参数配置,操作员站、服务站、现场控制站及过程I/O模块的配置组态,数据下装和增量下装等。

●操作员站进行生产现场的监视和管理,包括:工艺流程图显示,报表打印,控制操作,历史趋势显示,报警管理等。

●现场控制站又称I/O站,是系统实现数据采集和过程控制的重要站点,主要完成数据采集、工程单位变换、控制和联锁算法、控制输出、通过系统网络将数据和诊断结果传送到系统服务器等功能。

●现场控制站由主控单元、智能I/O单元、电源单元和专用机柜四部分组成,在主控单元和智能I/O单元上,分别固化了实时控制软件和I/O单元运行软件。

●现场控制站内部采用了分布式的结构,与系统网络相连接的是现场控制站的主控单元,冗余配置。

主控单元通过控制网络(CNET)与各个智能IO单元实现连接。

●系统采用FM1系列I/O模块及DP主站组成现成控制站,采用ProfibusDP现场总线技术,构成先进的、可靠的DCS分布式控制系统。

I/O模块和底座组成现场模块单元(FMU),在现场总线控制系统中成为DP从站。

现场控制站主要由I/O模块、底座、电源模块、终端匹配器、DP主站接口卡组成。

系统网络构架:系统的网络由上到下分为、系统网络和控制网络二个层次,系统网络实现工程师站、操作员站、打印服务站,现场控制站与系统服务器的互连,控制网络实现现场控制站与过程I/O模块的通讯。

系统网络采用可靠性高的双冗余结构,应用时可以保证在任何一条网络失效的情况下都不影响系统通信。

系统的网络的拓扑结构为星型,中央节点为服务器。

系统网络(SNET)由100M工业以太网构成,用于工程师站、操作站、系统服务器与现场控制站、通信控制站的连接,完成现场控制站、通讯控制站的数据下装,服务器与现场控制站、通讯控制站之间的实时数据通讯。

控制网络(CNET)由PROFIBUS-DP总线构成,用来实现过程I/O模块与现场控制站主控单元的通信,完成实时输入、输出数据的传送。

PROFIBUS-DP是专门为自动控制系统与在设备级分散I/O之间进行通讯而设计的。

既可满足高速传输,又有简单实用、经济性强等特点。

三.主要控制回路纯碱装置典型控制回路及方案:1. 盐水精制工序:除钙塔出卤温度的控制:除钙塔底圈温度高,则有利于除钙反应的进行和碳酸钙结晶的生成和长大以加速碳酸钙的沉降;底圈温度较底则反之。

但过高的温度必然带来能源的消耗,这往往不经济又增加吸氨的冷却负荷。

所以为达到经济合理、技术先进的要求,兼顾除镁、除钙对温度的需要,除钙塔底圈的适宜温度应维持在50℃左右,以保证二次盐水的除钙效率和浊度指标。

灰乳流量的控制:加灰除镁后的一次盐水,在质量上应符合以下要求:(1)必须将镁离子完全清除;(2)一次盐水的浊度必须维持在100PPM以下。

为达到要求,必须使粗盐水和石灰乳充分混合,并且石灰乳的加入量必须过剩,其大小应以一次盐水过剩灰的大小作为调节依据。

杂水温度的控制:为了加快氢氧化镁沉淀的沉降速度,调和液必须维持适宜的温度。

而这通过调节化盐用的杂水温度在42~50℃来实现。

为了防止盐水在一次澄清桶内发生对流影响澄清,杂水温度要维持衡稳,切忌波动幅度太大。

化盐桶料位的控制:维持化盐桶的盐层料位在杂水液面以下1M以内,使粗盐水浓度达到规定要求。

化灰池酸度的控制:用PH酸度计测试调和液过剩灰的大小,通过调节加灰量,使之符合指标要求。

蒸汽流量控制:为了调控杂水温度在合适的范围内。

电气控制:为常规开停车控制,监控电机的运行电流。

2.盐水吸氨工序:蒸馏总量的控制:上段、下段冷却水总管压力控制:冷却器操作的好坏,关系到氨盐水温度及各段吸收温度合格与否,是制约吸氨能力和全厂总生产能力的因素之一。

对于钛板冷却器来说,通过对上、下段压力的检测,可了解冷热流体传热情况及流量的分配是否均匀,流动是否通畅,通过调节各出口阀门,达到流量均匀衡稳,提高冷却水的利用率。

氨盐水温度控制:氨盐水温度是重要的技术条件之一,对碳化塔制碱能力及氨、盐、CO2利用率影响很大。

其适宜的范围是:32~38℃。

氨盐水温度的降低取决于冷却操作情况及冷却面积、给水量是否足够等,可通过增减循环氨盐水量,以调节底圈温度,使氨盐水温度达到要求。

冷却塔出气温度控制:出气温度不能超过40℃,以提高氨回收率,减少尾气损失。

如过高,发生“热顶”现象,将多倍增加氨的损失。

如果出气温度过低顶部气体通道有被碳酸氨盐结晶堵塞的危险。

其他典型控制方案还有:二次盐水压力控制:二次盐水温度控制:吸收塔2圈压力控制:吸收尾气温度控制:氨盐水PH控制检测:电气控制主要是泵搅拌电机的控制,部分电机采用变频控制。

3.碳化工序:碳化工序是整个纯碱生产的“心脏”,是涉及工艺条件最多、影响因素最广、物理和化学变化最繁杂的工序,碳化转化率的高低直接影响着纯碱的生产效益。

碳化塔的正常操作控制要点: 1 认真检测氨盐水的温度、流量和组成,如果不符合工艺规定,及时通知吸氨工序设法解决。

2 经常检查窑气、下段气的温度、流量、压力、CO2的浓度,如果不符合工艺规定,及时通知石灰、煅烧、压缩等工序设法解决。

3 按工艺指标要求,随时作好各塔氨盐水、CO2、冷却水和出碱量检查及调节工作,维持较高而稳定的塔压,做到进、出塔物料流量相对平衡。

4 严格进行制碱塔中部温度、出碱温度和其他各点温度的控制,使之符合工艺要求;作到中部温度和出碱温度(新制碱塔除外)的波动幅度不大于每小时3℃。

5 按工艺要求,做好冷却水流量或压力的检查及与供水工序的联系工作。

6 适当安排塔数组合,定期换塔,随时调节好清洗塔的温度、氨盐水进量、清洗气进量和预碳化氨盐水的温度和CO2浓度,使之符合工艺要求。

7 及时对制碱塔的结晶质量、铁分含量、尾气压力和CO2含量、出碱液F NH3浓度等浓度进行查验,发现不符合工艺要求时,针对原因,采取适宜的处理方法。

8 合理调节冷却水的使用层次及流量,随时掌握冷却条件的变化;本着产量、结晶和转化率兼顾的原则进行操作的优化控制。

碳化塔的典型控制方案:下段气总管压力的控制中和气总管压力的控制中段气总管压力的控制碳化尾气总管压力的控制中和水总管压力的控制氨盐水总管压力的控制碳化塔压力的控制下段气冷却塔液位的控制中段气冷却塔液位的控制中和气冷却塔液位的控制碳化塔液位的控制下段气CO2浓度的控制中段气CO2浓度的控制中和气CO2浓度的控制碳化废气CO2浓度的控制4.过滤工序:过滤真空度的控制:过滤系统的真空度是实现出碱液液固分离的推动力,是保证各项指标达到要求的主要条件,也是判断作业情况好坏的标志。

工况正常时的过滤真空度一般为-40~-53Kpa。

如果出现系统真空度变低,则过滤介质两侧的压力差变小,过滤速率降低,同时阻力变大,影响产量;而如果过滤真空度过大,过滤速率增加,那么过滤损失也增加了,同样会影响产量。

过滤机吹风压力的控制:采用压缩空气反吹滤布上未卸尽的滤饼残渣,是使滤机过滤能力再生的基本手段。

滤机前压缩空气的绝对压力一般需要控制在0.1275~0.1471Mpa。

当风压过低,风量不足时,过滤作业就不能有效的进行。

洗水温度的控制:从碱液中滤出的重碱滤饼,含有盐份很高的母液,需用水加以洗涤,使重碱NaCL含量控制在合格品指标的范围以内,洗水温度应控制在38~45℃范围内。

洗水含氨的控制:电气控制主要是皮带电机、过滤机电机的控制,过滤机电机采用变频控制。

5.蒸馏工序:蒸馏工序的作用是回收制碱母液及其他含氨杂水中所含的以NH4CL、(NH4)2CO3、NH4OH等形式存在的氨及二氧化碳。

它是NH3与CO2返回下一个制碱循环的连接点,是建立全系统良性工业循环的关键,也是降低物料消耗与能量消耗的一个重点。

蒸馏工序操作控制要点: 1 严格控制塔底、中部、精馏圈顶及出气的压力在规定范围,并保持平稳,不超标,不骤升骤降。

如各点压力或各段压力差过大,可能的原因是负荷过高,致气速大,或液面高等,要判明原因,进行调节和处理。

2 严格控制底圈液面、调和槽液面在规定范围。

3 根据生产情况维持和调整母液蒸量,尽可能保持塔的高负荷作业这是重要的优化控制的条件,因满负荷生产可以提高鼓泡塔及填料塔的传热传质效率,使蒸汽消耗量降低。

4 根据母液处理量的增减,并参照调和液过量灰等及时配加和调整石灰乳加入量以稳定的维持废液过量灰在适中范围,使铵、盐反应及蒸出完全。

5 调整塔温,最常用也是最有效的方法是增减进塔蒸汽量,如果进汽量已达到最大限度,而塔温仍不能维持,则应以汽定产,减少母液蒸量,而不能由于负荷过高使技术指标偏离正常范围。

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