新建年产2万吨非氢化石油树脂装置项目建议

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碳五石油树脂合成技术及发展趋势

碳五石油树脂合成技术及发展趋势

碳五石油树脂合成技术及发展趋势徐迪静,李 伟(宁波职业技术学院化工系,浙江 宁波 315800)摘 要:概述了C 5石油树脂种类及制备技术的发展现状以及国内外生产C 5石油树脂的主要企业和产品牌号,着重评述了合成工艺及改进合成工艺的提高C 5石油树脂质量方法,通过对C 5石油树脂应用的介绍,对我国C 5石油树脂发展及应用提出了建议。

关键词:C 5石油树脂;合成工艺;技术发展;应用Synthesis Technology and D evelop m ent T rend of C 5Petroleu m R esi nXU D i -jing,LI W ei(N ingbo Vocati o na l and Techn ica l College ,Zhejiang N i n gbo 315800,Ch i n a)Abst ract :The type and status of preparation o f techno logy of C 5petro leum resi n w ere over v ie w ed .The m a i n producti o n busi n ess and pr oduct brandsw ere intr oduced at ho m e and abr oad about C 5petroleum resi n .The re m arks on synthesis of techno l o gy and i m pr oved synthetic process to i m prove the qua lity of C 5petro leum resin m ethod w ere focused on .Through t h e i n troduction of app lication o fC 5petroleum resi n ,suggesti o ns w ere proposed about the deve l o p m ent and appli ca ti o n of C 5petro leum resin in ChinaK ey w ords :C 5petro leu m resin ;synthetic techniques ;techno l o gy deve l o pm en;t applicati o n作者简介:徐迪静(1982-),宁波职业技术学院应用化工系助教,主要研究方向:高分子材料。

年产2万吨SIS弹性体项目规划

年产2万吨SIS弹性体项目规划

2万吨/年SIS弹性体项目一、产品概述 苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性嵌段共聚物(SIS )是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS )的姊妹产品,是苯乙烯和异戊二烯在阴离子聚合体系下制得的线型、星型嵌段共聚物。

SIS具有高弹性、易共混、余料可重复利用等特点,通常用于与 SBS 或其它材料配制胶粘剂,主要是制压敏胶和热熔胶,用在医疗、电绝缘、包装、保护和掩蔽、标志、粘接固定以及复合袋的层间粘合等。

二、市场需求预测(一)国外市场分析1、国外生产情况及预测 美国 Phillips 石油公司和 Shell 化学公司分别于20 世纪 60 年代同步开发,并在 20 世纪 70 年代获得进一步发展的新一代热塑性弹性体。

Phillips工艺用正丁基锂和极性添加剂组成引发剂,先合成(SI )Li 活性链,再用偶联剂制成(SI )nM 的星型、线型嵌段共聚物。

Shell 工艺则用仲丁基锂(SBL )为引发剂,分三步逐段加料生产SIS 线型嵌段共聚物。

他们将自己的技术转让到欧洲、北美和日本。

1982 年 Phillips 石油公司宣布退出此领域,并将其技术所有权转让给比利时的 PetroFina 公司。

在 20 世纪70年代,Phillips 和 Shell 公司均已掌握了该技术,这可以从这期间他们申请专利技术内容的相互重叠看出。

鉴于上述两公司的原始专利相继过期,日本及其它公司都积极在原来两公司的技术基础上开发技术,且竞争激烈。

2006 年,世界 SIS 生产能力约 36 万吨/年,SIS 生产根据市场及异戊二烯单体供应情况而定,产量约30万吨。

世界 SIS 最大的生产商 Shell公司,其在美国、巴西、法国、德国、荷兰、日本等地生产能力合计超过 28万吨/年;日本可乐丽公司、日本瑞翁公司等也是 SIS 的重要生产商,日本SIS 生产能力合计 5.3 万吨/年。

2006 年世界 SIS 主要生产商的生产情况见下表:Kraton 公司19.3SBS/SIS/SEBSDexco 聚合物公司6.0SBS/SIS美国美国埃尼弹性体公司4.5SBS/SISKraton 公司2.5SBS/SIS巴西Petroflex 公司0.5SBS/SIS法国Kraton 公司6.5SBS/SIS/SEBS德国Kraton 公司6.0SBS/SIS荷兰Kraton 公司3.0SBS/SIS日本Kraton/JSR4.5SBS/SIS2006 年世界 SIS 主要生产商的生产情况(单位:万吨/年)国家生产商生产能力备注可乐丽公司1.9SEPS日本瑞翁公司3.0SIS中国中石化巴陵石化公司13.0SBS/SIS合计70.7 世界许多 SIS 装置都同时具备生产 SBS 的能力。

石油树脂加氢装置的研究

石油树脂加氢装置的研究

置, 主要 用于气液 反应 的本征 动力学研究 、 反应 条件 的探 索 、 催 化 ( F 一 4 ) 、 冷凝器( c 一 1 ) 、 截止 阀( H V 一 7—1 1 ) 、 高分罐 ( s 一 1 ) 和低 分罐 V 一 1 ) 、 背压 阀 ( B P v 一 1 ) 、 微调阀( MV 一 1 、 MV 一 2 ) 和湿 式流 量计 组 剂 的筛选 和评定条件实验 。 反应 器为不锈钢 固定床反应器 , 三段控 (
表 2 C 9 石 油 树 脂 的 加 氢 前后
性 能 指 标
色相 (F e . C o法 )
. 2 5 h 一 , 氢油 比 : 6 0 0 : 1 。加氢前后性能如表 2 。 装置设有两条气体原料流路和一条液体原料流路 。气体原料 0 经减压 阀调节 压力后通过质量 流量 控制器调节控制 和测量流量 , 进入汽化混合 器。 液体原料 由高精度微 量计量泵输送并调节流量 ,
经汽化混合器汽化并 与气体原料混合 , 进入反应器床层 , 在一定条
件下连续进行催化反应 。反应后 的产 物经冷凝器冷凝 和气液分离 器进行气液分离 , 液相产物进入液体收集罐收集 , 以备进 行离线分 析 。气相产物经背压阀后经湿式流量 计计 量后放空。在试验过程 中, 整个系统的压力稳定 , 由气体流路 中的减压 阀和反应器后 的背 压阀给予保证 。
氢 用 装 置 的 主要 技 术指 标 、 工 艺 流程 进 行 了介 绍 , 并 利 用该 装 置 对 c , 芳 香 烃石 油树 脂 进 行 加 氢研 究 , 筛选 出 了适合 的催 化 剂 , 得 到 高
质量的氢化石油树 脂 , 并且对于加氢过程 中装置存在的常见 问题进行 了分析处理。
5 ) 、 减压 阀( P C V 一 1 ) 、 质 量流量计 ( MF C 一 1 ) 及单 向阀( C K 一 1 ) 组成。 试 验不能终止 , 可通过 质量流量计 旁路 ( H v - 4 ) 进气 以维 持试验 。 现进 液缸里没有进 气 , 将三通 阀 3 B V 一 1给到放空状态 , 观察到有 试验 开始 时可通过旁路迅速建立系统压力 。

化工类项目建议书

化工类项目建议书

化工类项目建议书1. 项目背景化工行业是我国重要的基础产业之一,其在经济建设和社会发展中发挥着重要作用。

本项目旨在提出一项化工类项目的建议,以推动该行业的发展,并促进经济增长和技术创新。

2. 项目概述2.1 项目名称:研发与生产高效环保型合成气体催化剂2.2 项目目标:提高合成气体转化效率,降低资源消耗,减少环境污染2.3 项目规模:建设具备年生产能力10万吨的生产线2.4 项目地点:选址在化工产业集聚区,以便获取优质原材料和便捷的交通条件3. 项目分析3.1 市场需求合成气体广泛应用于化工、能源、交通等领域,对催化剂的需求量大且持续增长。

当前市场上存在的合成气体催化剂普遍效率低下、环境污染严重等问题,需要开发更高效、环保的催化剂来满足市场需求。

3.2 技术优势本项目将引入先进的催化剂研发技术,以提高气体转化效率,降低催化剂使用量,并减少有害副产物的产生。

同时,项目还将依托本地区丰富的化工产业链和人才资源,具备良好的市场竞争力。

3.3 经济效益通过引进先进的催化剂生产线,项目可提高生产效率和产品质量,同时减少能源消耗和原材料浪费,将有效促进化工行业的发展。

项目建设完成后,预计年产值可达到数亿元,对地方经济增长贡献巨大。

4. 实施方案4.1 技术研发组建专业技术团队,加强合成气体催化剂研发,注重技术创新,提高核心竞争力。

同时,加强与高校、科研机构的合作,共同攻克关键技术难题。

4.2 设备采购引进国内外先进的生产设备和催化剂生产线,以确保产品质量和生产效率。

同时,建设符合环保标准的生产车间,降低环境污染风险。

4.3 市场拓展充分利用本地区化工产业集聚的优势,积极与相关企业合作,开拓合成气体催化剂的市场。

同时,通过技术展示和推广活动,提高产品知名度和市场份额。

4.4 资金筹措通过多渠道筹集项目资金,包括银行贷款、产业基金等,确保项目顺利推进。

同时,与政府相关部门协商,争取政策支持和财务补贴,减轻企业的经济负担。

裂解C5的综合利用

裂解C5的综合利用

裂解C5的综合利用0 引言石油烃高温裂解制乙烯过程中副产相当数量的裂解碳五(C5) 馏分,其中含有30 多种相近沸点的组分,主要为单烯烃和二烯烃, 他们的化学性质活泼, 是化工综合利用的宝贵资源。

C5馏分中价值较高且含量较多的组分为环戊二烯、异戊二烯和间戊二烯,三者约占裂解C5馏分总量的50浓上。

此外,C5 还含有15%〜25%勺单烯烃,即1-戊烯、顺式和反式-2-戊烯、2- 甲基-1- 丁烯、2-甲基-2- 丁烯和3-甲基-1- 丁烯。

1 环戊二烯和双环戊二烯的利用1.1 环戊二烯(CPD)环戊二烯能进行聚合、氢化、卤化、加成、缩合和还原等反应, 用途广泛。

环戊二烯的活性高, 已成为有机合成工业的重要原料。

环戊二烯催化加氢可得环戊烯, 当前, 环戊烯主要用作生产戊二醛的原料, 戊二醛可用于皮革鞣剂和油田注水杀菌剂等。

1.2 双环戊二烯(DCPD) 双环戊二烯是环戊二烯的二聚体。

双环戊二烯最大用途是制备加氢高级石油树脂, 主要用途是卫生材料的胶粘剂;此外, 还可用于代替部分苯酐生产不饱和聚酯, 具有更好的热稳定性。

优异的耐化学品性、耐紫外线性能及良好的电气、力学性能, 可制造一些特殊用途的产品。

国内大型双环戊二烯装置均以裂解C5作为原料,主要生产商有辽阳石油化纤公司和上海金森石油树脂公司。

其中, 辽阳石油化纤公司生产的纯度为85%的双环戊二烯主要出口欧洲。

国内双环戊二烯总年生产能力约7600 吨, 产量3380吨, 开工负荷率较低。

目前裂解C5多用作裂解燃料,双环戊二烯未能得到充分利用。

而国内需求旺盛,应在组织好裂解燃料平衡和替代的条件下先抽出双环戊二烯, 大力发展以双环戊二烯为基础原料的精细化工产业。

剩余C5组分可生产甲基叔戊基醚。

醚化后组分经加氢返回裂解装置作原料, 这将有利于乙烯裂解装置的原料优化和效益提高。

2 异戊二烯的利用2.1 聚异戊二烯橡胶异戊二烯的主要用途是生产聚异戊二烯橡胶, 由于采用的催化体系及工艺条件不同, 产品有高顺式聚异戊二烯、中高顺式聚异戊二烯、反式聚异戊二烯和液体聚异戊二烯。

年产20000t聚α烯烃合成油项目环境影响报告书

年产20000t聚α烯烃合成油项目环境影响报告书

一、项目简介二、环境影响预测和评估(1)大气环境影响:在生产过程中,可能会产生VOCs、SO2、NOx等大气污染物,若不对废气进行有效处理,对大气环境造成影响。

预计废气排放量进行预测,并对大气环境影响进行评估。

(2)水环境影响:生产过程中,会产生少量的含PAO的废水。

若未经处理直接排放,将对水体环境造成影响。

预计废水排放量进行预测,并对水环境影响进行评估。

(3)固体废弃物影响:对于产生的废催化剂、废吸附剂等废弃物,未经有效处理,将对土壤和地下水环境造成影响。

预计固体废弃物产生量进行预测,并对环境影响进行评估。

(4)噪声及振动影响:生产过程中未设备运行等会产生一定噪声和振动,对周边环境造成噪声污染。

三、环保措施为了降低环境影响,项目主要包括以下环保措施:(1)大气环保措施:对VOCs、SO2、NOx等废气进行处理,并通过高耸烟囱排放,满足大气排放标准。

(2)水环保措施:建立废水处理设施,采用物理、化学等方法进行废水处理,满足排放标准。

(3)固废环保措施:对废弃物进行妥善处理,如回收利用、无害化处理等,避免对环境造成影响。

(4)噪声环保措施:合理布局,设备选型合理,并定期维护保养,降低噪声水平。

四、环境影响预防和减少措施(1)选用先进的生产工艺和设备,降低大气、水和固废等污染物的产生。

(2)严格执行废气、废水、废弃物等的环境保护管理,确保不超标排放。

(3)加大环保投入,加强污染治理设施的建设和维护。

(4)加强环保人员的培训,提高环保意识。

(5)定期进行环境监测,确保达标排放。

结论:结合生产过程可能产生的环境影响和预定的环保措施,该项目的环境影响总评为小到中等。

通过采取妥善的环保措施,并进行严格的环保管理,可以将环境影响控制在可接受范围内。

碳五碳九PPT(2011.9.14)

碳五碳九PPT(2011.9.14)
¾优点是不用进行碱洗、水洗、脱催化剂,树脂软化点高,色 泽透明而色度浅。但反应温度较高,反应时间长,转化率低。
三、C5/C9石油树脂生产技术
(3)阳离子聚合法生产C5/C9石油树脂技术
¾目前工业上大多采用阳离子聚合(又称催化聚合) 法合成石油树脂;
¾应用最广泛的是采用路易斯酸为催化剂的酸催化聚 合工艺;
生产能力(万T) 10.0 2.7 1.8 2.7 16.0 1.0 1.0 1.0 5.0 0.5 1.0 1.0 7.0
公司 法国CDF 荷兰Hercules 德国VFT
巴西 日本TONEX 日本三井石化 日本石化 日本Tosoh 日本东邦化学 日本瑞翁 日本丸善化学 日本荒川化学 日本出光石化
¾该方法反应速度快,条件温和,有间歇和连续两种 工艺;
¾不足之处是在脱除催化剂时产生大量的废水。
三、C5/C9石油树脂生产技术
(3)阳离子聚合法生产C5/C9石油树脂技术
阳离子聚合C5/C9石油树脂生产工艺流程图
三、C5/C9石油树脂生产技术
(3)阳离子聚合法生产C5/C9石油树脂技术
阳离子聚合生产石油树脂的催化剂主要分成两类: ¾一类是强质子酸,如H2SO4,HClO4、H3PO4; ¾一类是Lewis酸,如BF3、BF3O(C2H5)2、BCl3、 AlCl3、TiCl4等,其中以BF3和AlCl3应用最广。
常用方法
改进方法
¾在C5、C9树脂的合成工艺
中,脱催化剂是一个关键环 节。
¾催化剂的脱除先用碱将聚
合液分解后再水洗,水洗法 脱催化剂效果好、设备简单、
脱催化剂
成本低、无废渣 。
¾但是水洗乳化问题又是国 内外公认的工艺难关。
¾新改进的方法是在聚合完 成后再用亚磷酸脂作为反应 终止剂,并采用过滤法和水 洗法,利于解决废水污染环 境问题并能提高产品质量, 使传统的催化聚合法存在的 缺点得到一定程度的克服。

年产2500吨树脂项目环境影响评估报告

年产2500吨树脂项目环境影响评估报告

【项目简介】该项目为一个年产2500吨树脂的生产项目,旨在生产高品质的树脂产品,为市场提供稳定的供应。

【项目背景】树脂是一种可固化的有机物质,广泛应用于塑料制品、涂料、胶粘剂等领域。

市场需求不断增长,且在环保意识提高下,对高品质、低污染的树脂产品的需求也日益增加。

鉴于市场需求和发展前景,该项目意在满足市场需求,推动树脂行业的发展。

【项目建设方案】该项目将建设年产2500吨树脂的生产线,包括原料采购、生产工艺、尾气治理、废水处理等环节。

项目建设期预计为12个月,建成后可实现正常生产。

【环境影响评估】本项目进行环境影响评估的目的是为了充分了解项目对环境可能产生的影响,并提出相应的环境保护措施,以确保项目的可持续发展。

1.大气环境影响评估:(1)原料采购和生产过程中,可能会产生挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)。

项目将采取闭路系统回收VOCs,并安装脱硝装置减少NOx的排放,以确保大气环境质量。

2.废水处理:(1)项目将建设废水处理系统,收集和处理废水,达到国家排放标准,确保不对周边水环境造成污染。

3.固体废弃物处理:(1)项目将采取科学合理的固体废弃物处理措施,包括分类收集和综合利用,以最大程度减少对环境的影响。

4.噪声和振动控制:(1)项目将采取噪声和振动控制措施,如在设备设置隔音设施,以减少周边居民的噪声干扰和振动影响。

【环境保护措施】为了确保项目对环境的影响最小化,以下环境保护措施将被采取:1.建设尾气处理设施和废水处理系统,确保排放物达到国家标准。

2.严格执行有关环境保护法律法规,确保生产过程不对环境造成污染。

3.加强固体废弃物的分类收集和综合利用,减少对环境的负面影响。

4.加强噪声和振动控制,保持周边居民的正常生活秩序。

5.建立健全的环境监测和管理制度,定期对项目的环境影响进行评估和监测。

【风险及应对措施】在项目运行过程中,可能面临的环境风险主要包括废水、废气排放超标和固体废弃物处理不当。

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新建年产2万吨非氢化石油树脂装置项目建议新建2万吨/年非氢化石油树脂装置项目建议书上海弘度实业发展有限公司二O一一年六月第一篇总论一、项目概况第一章可行性研究的主要结论和建议第一节项目建设的依据和必要性项目名称: 2 万吨/年非加氢树脂装置建设地点:建设单位:二、项目建设的依据三、项目建设的必要性1、项目建设的必要性根据公司对技术开发及市场方面的调查研究,结论是:目前国内对碳五分离装置产品之一间戊二烯相关产品的开发及利用技术水平较发达国家相比还有很大差距,该品在国内市场的应用主要局限于附加价值很低的不饱和聚酯树脂领域。

考虑到从现在到今后几年还将不断有C5 分离装置建设和投产,将进一步造成该品供过于求的竞争状况,对碳五资源造成浪费。

因此,开辟新的、高技术含量、环保型的产品,以大幅度提高间戊二烯的附加价值。

而首要考虑的就是高档的非氢化C5 石油树脂。

2、创建循环与节约型经济非氢化C5 石油树脂主要原料是间戊二烯、异戊二烯,应将其进一步深加工成高附加值的树脂产品,这样可为企业带来可观的效益,为实现企业创建循环经济与节约型经济作出贡献。

四、项目建设的有利条件随着碳五装置的建成投产,配套2 万吨/年非氢化C5(间戊二烯)石油树脂装置的原料供应能够得到充分的保障。

(2)公用工程及配套设施条件优越树脂项目的建设用地,外供水、电、汽、装卸车栈台、火炬、消防等系统都接近化工区接口。

此外,新建装置可以依托现有装置的管理机构,便于生产组织和管理。

(3)生产技术先进,来源可靠利用弘度公司开发的石油树脂生产工艺,具有操作的灵活性,它能在一条生产线上生产C5、C5 改性树脂。

可按市场的需求生产不同牌号的树脂。

本工艺设计采用了弘度公司设计并授权使用的催化剂加入设备和工艺,可以精确、方便、灵活和安全的控制催化剂的加入,消除了催化剂因泄露对环境的污染和操作员工的健康危险。

整个系统专为连续生产工艺开定性,是生产高品质石油树脂的核心技术之一。

第二节技术经济指标汇总表技术经济指标汇总表如下:第三节结论及建议一、结论通过对本项目全面研究,得出如下结论:1、目前中国国内非氢化石油树脂供需缺口较大,作为橡胶、涂料等行业原料需求量较大。

本项目生产的产品可以供下游生产装置作原料,减少国内碳五树脂产品的进口。

2、本项目工艺技术采用国内先进的石油树脂生产工艺,“三废”排放指标均处于目前国内先进水平。

3、本工程总投资亿元;建设投资亿;税后全投资内部收益率:%;全投资回收期:年;所得税后的全投资的财务内部收益率%,全投资税后财务净现值为亿元,投资回收期为年。

从财务分析角度考虑本项目经济效益较好。

第二章项目范围、实施计划及人力资源第一节项目范围本项目研究范围为新建2 万吨/年非加氢C5 石油树脂及其配套设施,生产非加氢C5 石油树脂各牌号产品。

公用工程、辅助生产设施尽可能依托公司15 万吨/年碳五分离装置的相应设施。

一、依托条件1、以下公用工程将依托配套的公用工程设施及管道:蒸汽(1.0MPaG)、、氮气、氢气、生活水、生产水、火炬、消防设施等。

二、生产装置与公用工程及辅助生产设施一览表第二节项目实施计划一、项目建设的组织管理采用业主管理模式对项目建设进行组织及管理,统筹安排项目的设计、采购和建设,以减少项目的建设费用。

二、项目实施计划进度根据公司的建设进度设想,结合本项目实施过程的具体情况,初步工程总进度如下:2011 年4 月~8 月可研等前期准备2011 年9 月基础设计2011 年12 月开工建设2012 年5 月设备安装2012 年10 月中间交接2012 年11 月建成投产第三节管理体制、组织机构与人力资源配置一、管理体制及组织机构管理体制基本遵循原公司的管理体制。

二、定员及培训依据本项目生产装置的生产规模、工艺技术、自动控制水平,本项目生产人员初步定员40 人,定员详见下表。

装置定员要求各类生产技术人员要经过严格的岗前培训,在上岗之前,所有工作人员必须圆满完成试用期。

第二篇市场分析及预测一、非氢化C5 石油树脂的主要用途产品的市场需求及价格状况第三篇工程技术方案研究第一章建设规模、工艺流程与产品方案第一节概述1、装置建设规模新建2 万吨/年非氢化石油树脂装置,年操作时间8000 小时。

2 产品方案本项目产品方案见表6-1。

项目产品方案3.工艺方案利用本公司 C5 分离原料开发的石油树脂生产工艺,具有操作的灵活性,它能在一条生产线上生产C5、C5 改性树脂。

可按市场的需求生产不同牌号的树脂。

本工艺设计采用了范凯设计并授权使用的催化剂加入设备和工艺,可以精确、方便、灵活和安全的控制催化剂的加入,消除了催化剂因泄露对环境的污染和操作员工的健康危险。

整个系统专为连续生产工艺开发,可以保证树脂生产过程和产品质量的稳定性,是生产高品质石油树脂的核心技术之一。

本装置设计具有在 ESD 安全保护系统下并在封闭的操作模式下生产多种规格树脂的特点,设备的工艺操作条件依据生产树脂级别不同而改变。

其主要工艺流程包括进料混配、脱水、聚合、催化剂洗脱、溶剂回收,产品精制、造粒成型和包装等几个步骤,形成了先进、成熟、可靠的工艺特征。

2 万吨/年异戊烯装置物料平衡如下表非氢化树脂项目装置物料平衡表物料名称Kg/h T/a投入间戊二烯20180异戊二烯704000苯乙烯151200蒎烯10800抽余液12100投入总计42340产出C5 树脂(各种25200抽余液119300低聚物423500低质树脂12100回收油12.5100投入合计41330总烃损失量121000总烃损失比% 2. 2.94其他化学品消无水AlCl35400液氨0.6工业氨水5440表面活性剂 3.30抗氧剂324 NaOH 溶液1210005聚丙酰胺PAM 0.00325 26本装置的物料、公用工程界区处的进出间戊二C5 树脂1000t/aC5 高挡树脂客500t/a 氢氧化抽余液工业氨水损失1000t/a 蒸汽8t/h蒸汽凝液8t/h 循环水给水1020t/h 循环水回水1020t/h 低温水上水65t/h 低温水回水65t/h正常排气41 Nm3/h 生产水1t/h 6588Nm3/h(事故) 电650kWh/h 生产废水10.13t/h(最大)氮气137.5Nm3/h 低聚物3400t/a低值树脂100t/a 仪表空气250Nm3/h 回收油100t/a第二节工艺流程描述一、装置组成二、任务㈠反应、沉降单元 (1)以间戊二烯、循环溶剂、异戊二烯、戊烯及其它成分为原料,以无水三氯化铝为催化剂进行阳离子聚合。

(2)用水中止反应,使聚合反应停止。

(3)经过二次水洗去除催化剂,一次碱洗使聚合液达到(二) 后处理单元1、任务本单元的主要任务是将来自反应沉降单元的树脂液经常压汽提、减压汽提蒸出循环溶剂和低聚物,最终生产出固态石油树脂。

(三) 热油炉单元、辅助单元及含铝水处理系统。

本单元的主要任务是为装置提供开停车扫线、氮气置换、干燥、正常生产事故处理等所需的导热油、蒸汽、蒸汽凝水、停车排放、火炬排放、氮气、循环水、仪表空气、工业空气、生活水、气体放空、含铝水处理系统等的辅助设施。

三、工艺流程叙述㈠反应沉降单元反应沉降单元包括反应器和催化剂注入设备、树脂反应液急冷和催化剂脱除设备。

对生产的每一种规格树脂,原料按照配比与一定量的 ALCL3 催化剂和溶剂连续注入全混流反应器。

通过控制进料配方和反应条件以生产所需的树脂产品。

反应产物用急冷水在进行急冷,以中止反应。

接着在沉降槽中逐级进行洗脱并除去催化剂,溶解催化剂的水流被送入含铝水处理系统。

洗涤后的粗聚合液经过洗涤,以确定完全除去催化剂。

含油水送入含油水收集罐后经加热后作为洗脱催化剂用水,聚合液送入后处理单元。

(二) 后处理单元产品的分离由两个串联的汽提塔组成。

常压汽提塔除去未反应的轻组分和循环溶剂。

塔底物料作为真空汽提塔进料,在一定真空度下在塔中汽提,以除去低分子量的聚合物,这些低聚物必须除去,以提高树脂具有高附加值所需的物性,低聚合物作为副产品出售。

产品树脂以熔融形式储存在熔融树脂储槽中。

(三)造粒、包装单元成品树脂将以固体颗粒形式包装成每袋25Kg 或500Kg 出售,该过程包括两步:(1)将熔融树脂造粒使其成为小颗粒。

(2)将固化的树脂进行包装使其易于销售或在仓库里储存。

熔融树脂用泵抽出后进行过滤以除去碎屑和其它固体,然后被送入旋转式成型机。

该成型机造出一排排直径几毫米的颗粒,然后落在钢制冷却带上。

在冷却带末端颗粒被固化并不再结块,然后这些颗粒被输送到产品树脂料斗中,料斗出来的树脂进行包装,包装袋放在包装机上,包装机会在树脂达到设定重量时自动切断树脂流。

包装袋缝合后立即放在输送机上,经过检验重量。

然后在包装袋上打印产品数据,码垛后堆放送入仓库。

(四)热油炉单元热油系统提供工艺需要的高温热媒。

第三节原料、溶剂、化学品及公用工程的规格及消耗量一、原料、溶剂及化学品供应1、主要原料及供应主要原料由C5 分离装置提供,具体如下表原料2、溶剂及化学品来源及消耗量溶剂及化学品消耗定额二、公用工程规格及供应公用工程消耗量及供应公用工程消耗定额见下表公用工程消耗定额注:IP——异戊二烯第四节主要设备方案选择一、概述新建的2 万吨/年非氢化C5 石油树脂生产装置共有设备台(套),其中:静设备台(套),机泵设备台(套)。

所有设备可全部国内采购。

本项目的静设备主要包括容器、换热器、塔和反应器,其中精馏分离塔采用特殊的塔板和高效填料;换热器的主要形式为固定管板式、浮头式、。

反应釜采用搅拌装置,属专用设备。

所有静设备均可在国内制造。

静设备汇总表本装置共有静设备104 台,各类设备汇总详见下表。

动设备汇总表本装置共有动设备101 台,各类设备汇总详见下表。

二、标准规范主要适用的标准规范如下:质技监局锅发154 号(1999)压力容器安全技术监察规程GB150 钢制压力容器及第1,2 号修改单GB151 管壳式换热器及第1 号修改单GB/T 15386-94 空冷式换热器GBJ 128-90 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范GB12337-1998 钢制球形储罐GB16409-1996 板式换热器GB 50341 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范GB16749-1997 压力容器波形膨胀节JB/T 1205-2001 塔盘技术条件JB/T 4700-4707-2000 压力容器法兰JB/T 4726-4728-2000 压力容器用钢锻件JB/T 4726-4728-2000 压力容器用钢锻件JB/ T 4730-2005 承压设备无损检测JB/T 4750-2003 制冷装置用压力容器JB/T 4708-2000 钢制压力容器焊接工艺评定JB/T 4709-2000 钢制压力容器焊接规程JB/T 4710-2005 钢制塔式容器JB/T 4712鞍式支座JB/T 4713腿式支座JB/T 4724支承式支座JB/T 4725耳式支座JB 4732 钢制压力容器---分析设计标准及第1 号、第2 号修改单JB 4735 钢制焊接常压容器JB/T 4736-2002 补强圈JB 4744 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验JB/T 4746-2002 钢制压力容器用封头JB/T 4747-2002 压力容器用钢焊条订货技术条件HG 20580-1998 钢制化工容器设计基础规定HG 20581-1998 钢制化工容器材料选用规定HG 20582-1998 钢制化工容器强度计算规定HG 20583-1998 钢制化工容器结构设计规定HG 20584-1998 钢制化工容器制造技术要求HG 20585-1998 钢制低温压力容器技术规定HG 20615-20635-97 钢制管法兰、垫片、紧固件HG 21514-21535-1995 碳素钢、低合金钢制人孔和手孔HG5-1373-80 塔顶吊柱HG玻璃板液位计HG/T21550-93 防霜液位计HG/T21584-95 磁性液位计HG/T21574-94 设备吊耳HG 21594-21604-1999不锈钢制人孔和手孔HG/T 2650-1995钢制管式换热器三、设备分交及选材原则1、本装置全部设备基本可以采用国内采购。

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