Проект организации производства серной кислоты. 7
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет»
Факультет экономики и управления в нефтегазохимическом комплексе и экологической безопасности
Кафедра экономики и менеджмента в химической промышленности
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине:
“ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ”
на тему:
«Проект организации производства серной кислоты»
Выполнил: студент группы №______
___________отделения ____ курса
__________________________ (ФИО )
Руководитель:_________________
(должность, ученая степень)
__________________________ (ФИО)
Санкт-Петербург
20__ г.
Индивидуальное задание на проектирование
Индивидуальное задание на выполнение
курсовой работы содержит основные
технико-экономические
Таблица 1.
Основные технико-
Наименование оборудования |
Тип оборудования |
Производительность, тонн/час |
Продолжительность ремонта, час. |
Период между ремонтами, час. | ||||
Сред ний |
Теку щий |
Капитальный |
Сред ний |
Текущий |
Капитальный | |||
Контактный аппарат |
К-39-4 |
2,92 |
96 |
8 |
600 |
17280 |
720 |
34560 |
К-39-4 |
9,34 |
96 |
8 |
600 |
17280 |
720 |
34560 | |
К-85-5 |
14,00 |
96 |
8 |
600 |
17280 |
720 |
34560 | |
Печь для сжигания серы |
КС-200 |
5,79 |
300 |
12 |
720 |
17280 |
720 |
34560 |
ДКСМ |
3,76 |
300 |
12 |
720 |
17280 |
720 |
34560 | |
Промывная башня (брызгоулавливатель) |
ПБ |
3,45 |
240 |
12 |
720 |
8640 |
720 |
34560 |
Сушильная башня |
СБ |
3,45 |
96 |
8 |
360 |
8640 |
720 |
34560 |
Абсорбер для кислоты |
АТ |
3,45 |
120 |
8 |
600 |
17280 |
720 |
86400 |
Абсорбер для кислоты |
АР |
0,14 |
48 |
8 |
120 |
8640 |
2160 |
17280 |
Примечания.
1. Производительность
2. Межремонтный пробег рассчитан,
3. В некоторых химических
4. Продолжительность ремонтного цикла принимается равной пробегу между двумя (смежными) капитальными ремонтами.
5. Ведущим оборудованием
а) серной кислоты технической контактной - контактный аппарат,
б) серной кислоты реактивных квалификаций – абсорберы.
Таблица 2.
Планируемая производственная программа (индивидуальные задания)
Наименование продукции |
Единица измерения |
Плановый годовой объем |
Серная кислота, техническая |
тонн |
15 000 |
Серная кислота, реактивная |
тонн |
27 500 |
Примечание:
Объём производства по каждому виду продукции приведен с учетом соответствующей концентрации согласно принятым стандартам качества.
Таблица 3.
Исходные данные для проектирования участка фасовки и комплектации готовой продукции
(индивидуальные задания по вариантам)
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измер. |
вариант |
9 | |||
1 |
Объём заказываемой партии |
тыс. литр. |
2,25 |
2 |
Емкость тары (бутыли) |
литр |
15 |
3 |
Вместимость контейнера |
бут. |
12 |
4 |
Грузоподъёмность транспорта |
конт. |
1 |
5 |
Ёмкость исходного сборника |
литр |
400 |
6 |
Продолжительность выполнения технологических операций: |
||
6.1 |
Розлив в тару |
мин/литр |
0,4 |
6.2 |
Закупорка и маркировка тары |
мин/бут |
0,5 |
6.3 |
Укладка в контейнер |
сек./бут. |
25 |
6.4 |
Погрузка и доставка контейнера на склад |
мин/конт. |
8 |
6.5 |
Установка контейнера |
мин/конт. |
1,2 |
6.6 |
Возврат транспорта |
мин. |
6 |
Оглавление
Расчетно-пояснительная записка
Введение…………………………………………………………
- Описательная часть………………………………………………………8
- Характеристика выпускаемой продукции…………………………..8
- Описание технологического метода производства химической продукции………………………………………………………
……..10 - Расчетно-аналитическая часть…………………………………………..13
- Выбор и расчет потребности в основном технологическом оборудовании для выполнения производственной программы…...13
- Расчет производственной мощности производственных участков (стадий) и цеха в целом……………………………………………....17
- Построение профиля производственной мощности и его анализ...19
- Разработка организационно-технических мероприятий по выравниванию профиля производственной мощности цеха………20
- Производственная структура цеха и организационная структура управления цехом……………………………………………………..22
- Организация работы участка фасовки и комплектации готовой продукции (ГП)………………………………………………………..24
- Планировка конвейера (поточной линии) на участке фасовки и комплектования ГП ………………………………………………..…27
Заключение……………………………………………………
Список использованной
литературы………………………………………...…
Приложение 1
Введение
Организация производства - это функция управления, заключающегося в подготовке, запуске и обеспечении стабильной работы предприятия для выпуска продукции или услуг с целью обеспечения принципов экономической эффективности.
Главная цель организации производства – обеспечить высокую экономическую и социальную эффективность функционирования предприятий.
Форма организации
производства представляет собой определенное
сочетание во времени и в пространстве
элементов производственного
Временная
структура организации
Пространственная
структура организации
Целью курсового
проекта является проверка и закрепление
полученных в ходе изучения дисциплины
знаний и приобретение практических
навыков в вопросах организации
и проектировании производственной
системы промышленного
Объектом исследований является цех по производству серной кислоты.
Серная кислота - один из основных многотоннажных продуктов химической промышленности. Ее применяют в различных отраслях народного хозяйства, поскольку она обладает комплексом особых свойств, облегчающих ее технологическое использование. Серная кислота не дымит, не имеет цвета и запаха, при обычной температуре находится в жидком состоянии, в концентрированном виде не коррозирует черные металлы. В то же время, серная кислота относится к числу сильных минеральных кислот, образует многочисленные устойчивые соли и дешева.
Серная кислота – сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы.
При обычных условиях концентрированная серная кислота – тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха.
Серную кислоту применяют:
- в производстве минеральных удобрений;
- как электролит в свинцовых аккумуляторах;
- для получения различных минеральных кислот и солей;
- в производстве химических волокон, красителей, дымообразующих веществ и взрывчатых веществ;
- в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и др. отраслях промышленности;
- в пищевой промышленности - зарегистрирована в качестве пищевой добавки E513 (эмульгатор);
- в промышленном органическом синтезе в реакциях:
-дегидратации (получение диэтилового эфира, сложных эфиров);
-гидратации (этанол из этилена);
-сульфирования (синтетические моющие средства и промежуточные продукты в производстве красителей);
-алкилирования (получение изооктана, полиэтиленгликоля, капролактама) и др.
Мировое производство серной кислоты за последние 50 лет выросло в четыре раза и, как ожидается, достигнет 225 млн т в этом году. При этом если полвека назад в СССР серная кислота производилась в основном как целевой продукт (обжигом пирита и др.), то сейчас почти всегда выпускается из побочного сырья. Россия по выпуску серной кислоты занимает четвертое место в мире после Китая, США и Марокко. Мощности по выпуску химиката из отходящих серосодержащих газов в России будут расширяться, в частности новую установку на 650 тыс. т планируется запустить в г. Карабаш.
По итогам 2011 года в России будет произведено примерно 10,6 млн т серной кислоты, что на 6,5% больше, чем годом ранее. При этом на производителей минеральных удобрений («ФосАгро», «Уралхим» и «Еврохим») приходится около 60% выпуска продукта, остальное производят металлургические компании, в первую очередь, заводы УГМК. Мощности по выпуску серной кислоты растут – завершена реконструкция комбината в Белореченске, до 1 млн т планирует увеличить мощности «Фосфорит». Импорт серной кислоты в Россию минимален, практически единственным импортером из Финляндии является Сыктывкарский ЛПК. Пограничные предприятия вывозят серную кислоту в Монголию и Казахстан, в 2011 году экспорт вырос вдвое. Структура потребления серной кислоты в России соответствует мировой – до 70% химиката используется заводами минеральных удобрений, которые в основном удовлетворяют потребности за счет собственного производства. Согласно приведенным данным, 72% произведенной серной кислоты в России идет на внутризаводские нужды. Свободный рынок серной кислоты невелик, его формируют металлургические заводы и НПЗ Центральной России. Цена на серную кислоту в России растет вслед за ростом цен на фосфорные удобрения, за два года кислота подорожала с 2000 до 4000 рублей за тонну.
Курсовая работа посвящена вопросам проектирования системы основных элементов производства: средств труда, предметов труда и рабочей силы на базе определённой технологии.
- Описательная часть
- Характеристика выпускаемой продукции
Серная кислота - сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6), является одним из самых важных элементов химической промышленности. При обычных условиях концентрированная серная кислота — тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха, с кислым «медным» вкусом. В технике серной кислотой называют её смеси как с водой, так и с серным ангидридом SO3. Химический символ: H2SO4.
Внешний вид: тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха.
Физические и физико-химические свойства
Молекулярная масса: 98,082 г/моль.
Очень сильная двухосновная кислота, при 18°C pKa1 -2,8, К2 1,2 102, pKa2 1,92;
При кипении образуется азеотропную смесь (98,3% H2SO4 и 1,7% H2O, T кипения = 338,8°C).
Серная кислота, отвечающая 100%-ному содержанию H2SO4, имеет состав (%): H2SO4 99,5, HSO4− — 0,18, H3SO4+ — 0,14, H3O+ — 0,09, H2S2O7, — 0,04, HS2O7⁻ — 0,05.
Серная кислота смешивается с водой и SO3, во всех соотношениях. В водных растворах практически полностью диссоциирует на H+, HSO4-, и SO42. Образует гидраты H2SO4∙nH2O, где n = 1, 2, 3, 4 и 6,5.
Химические свойства
Серная кислота — сильный окислитель, особенно при нагревании и в концентрированном
виде; окисляет HI и частично HBr до свободных галогенов, углерод д
Серная кислота реагирует
На металлообрабатывающих
Технические условия ГОСТ 2184-77
Так, кислота
серная техническая и олеум
- Технологический метод производства серной кислоты
Исходными реагентами для получения серной кислоты могут быть элементная сера и серосодержащие соединения, из которых можно получить либо серу, либо диоксид серы.
Традиционно основными источниками сырья являются сера и железный (серный) колчедан. Около половины серной кислоты получают из серы, треть – из колчедана. Значительное место в сырьевом балансе занимают отходящие газы цветной металлургии, содержащие диоксид серы.
В то же время отходящие газы – наиболее дешевое сырье, низки оптовые цены и на колчедан, наиболее же дорогостоящим сырьем является сера. Следовательно, для того чтобы производство серной кислоты из серы было экономически целесообразно, должна быть разработана схема, в которой стоимость ее переработки будет существенно ниже стоимости переработки колчедана или отходящих газов.
Получение серной кислоты включает несколько этапов.
- Первым этапом является получение диоксида серы окислением (обжигом) серосодержащего сырья (необходимость в этой стадии отпадает при использовании в качестве сырья отходящих газов, так как в этом случае обжиг сульфидов является одной изстадий других технологических процессов).
- Следующий этап – превращение оксида серы (IV) в оксид серы (VI). Этот окислительный процесс характеризуется очень высоким значением энергии активации, для понижения которой необходимо, как правило применение катализаторов. В зависимости от того, как осуществляется процесс окисления SO2 в SO3, различают два основных метода получения серной кислоты.
- В контактном методе получения серной кислоты процесс окисления SO2 в SO3 проводят на твердых катализаторах.
- Третий этап - абсорбции триоксида серы (триоксид серы переводят в серную кислоту)
- При проведение процесса по нитрозному (башенному) методу в качестве переносчика кислорода используют оксиды азота.
В настоящее время в промышленности в основном применяют контактный метод получения серной кислоты, позволяющий использовать аппараты с большей интенсивностью.
Ниже представлена схема производства серной кислоты контактным методом из колчедана.
По технологическому оформлению производство серной кислоты из железного колчедана является наиболее сложным и состоит из нескольких последовательно проводимых стадий.
Технологическая схема производства серной кислоты контактным методом из колчедана
Перечень основного технологического оборудования:
1 – сухой электрофильтр;
2 – первая промывная башня;
3 – вторя промывная башня;
4 – мокрые электрофильтры;
5 – увлажнительная башня;
6 – сушильная башня;
7 – брызгоуловители;
8 – газодувка (нагнетатель газа);
9 – теплообменник;
10 – контактный аппарат;
11 – экономайзер;
12 – олеумный абсорбер;
13 – моногидратный абсорбер;
14 – оросительные холодильники;
15 – трубчатые холодильники;
16 – сборники кислоты
Принципиальная (структурная) схема этого производства представлена на рис. 1:
Рис. 1 Структурная
схема производства серной кислоты
из флотационного колчедана
I – получение
обжигового газа: 1 – обжиг колчедана;
2 – охлаждение газа в котле-
- Расчетно-аналитическая часть
- Расчет потребности в основном технологическом оборудовании для выполнения производственной программы
Необходимо рассчитать требуемое к установке количество основного обородувания на каждой стадии технологического процесса:
1) Эффективный
фонд времени работы
, где:
Тном – номинальный (режимный) фонд времени работы оборудования за год (8640 ч.);
- время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год в течение ремонтного цикла.
2) Расчетное количество ремонтов к - го типа ( ) в течение ремонтного цикла (РЦ) определяется на основе данных о продолжительности ремонтного цикла ( ) и пробега между двумя смежными ремонтами одного типа ( ) для каждого вида оборудования, представленных в табл. 1, по следующей формуле:
.
3) При
этом следует учитывать, что
при проведении более
; где:
- количество планируемых
1 – количество
капитальных ремонтов в
При этом,
исходя из имеющихся данных о нормативной
продолжительности ремонтов, необходимо
правильно рассчитать суммарную
продолжительность простоя
4) В связи с тем, что производственная программа задается на год, а ремонтный цикл, как правило, охватывает более длительный период, то необходимо в начале рассчитать суммарную продолжительность простоев каждой единицы оборудования в ремонтах в течение всего ремонтного цикла, а затем среднюю продолжительность ремонтов в год в рамках ремонтного цикла:
где: – продолжительность ремонта к-го типа (час),
m – продолжительность ремонтного цикла (лет).
Выполняем расчеты для контактного аппарата К-39-4:
nрасч,рем,тек = 34560 / 720 = 48, nпл,рем,тек = 48 – 1 – 1 = 46
nрасч,рем,ср = 34560 / 17280 = 2, nпл,рем,ср = 2 – 1 = 1
m = 34560 / 8640 = 4 года
Тппр = ( 46 * 8 + 96 + 600 ) =1064 час
Тср,ппр = 1064 / 4 = 266 час
Тср,эф = 8640 – 266 = 8374 час
Такие же расчеты выполняем для каждого вида оборудования. Расчетные данные занесены в таблицу 4.
Таблица 4.
Наименование оборудования |
Тип оборудования |
Кол-во расчетных ремонтов в год |
Кол-во планируемых ремонтов в год |
Тппр, час |
Тппр ср, час |
Тэф. ср. | ||||
Т |
С |
К |
Т |
С |
К | |||||
Контактный аппарат |
К-39-4 |
48 |
2 |
1 |
46 |
1 |
1 |
1064 |
266 |
8374 |
Печь для сжигания серы |
КС-200 |
48 |
2 |
1 |
46 |
1 |
1 |
1572 |
393 |
8247 |
Промывная башня (брызгоулавливатель) |
ПБ |
48 |
4 |
1 |
44 |
3 |
1 |
1968 |
492 |
8148 |
Сушильная башня |
СБ |
48 |
4 |
1 |
44 |
3 |
1 |
1000 |
250 |
8390 |
Абсорбер для кислоты |
АТ |
120 |
5 |
1 |
115 |
4 |
1 |
2000 |
200 |
8440 |
Абсорбер для кислоты |
АР |
8 |
2 |
1 |
6 |
1 |
1 |
216 |
108 |
8532 |
5) Расчет
требуемого количества
где: - расчетное количество оборудования j-го типа,
Nj – часовая производительность единицы оборудования j-го типа,
- эффективный фонд времени работы оборудования j-го типа в среднем за год в течение межремонтного цикла.
6) В связи
с тем, что расчетное
В случаях,
когда расчетное число единиц
оборудования ненамного превышает
целое число (до 0,15), следует при
разработке организационно- технических
мероприятий предусматривать
Согласно производственной программе планируется выпускать два вида серной кислоты: техническую (с содержанием моногидрата 92,5%) и реактивную (с содержанием моногидрата 94%).
Технической кислоты планируется выпустить 15000 тонн в год, а реактивной 27500 тонн в год.
Пересчитаем эти данные на 100% моногидрата:
15 000*92,5/100=13 875 тонн (серная кислота техническая)
27 500* 94/100= 25 850 тонн (серная кислота реактивная)
13 875 + 25 850= 39 725 тонн в год планируется выпустить ( в пересчете на 100% моногидрат H2SO4).
Таким образом, необходимое количество оборудования:
=39 725/2,92*8 374 =1,6
=1,6 → = 2
=39 725/ 5,79*8 247 = 0,83
=0,83→ = 1
=39 725/ 3,45*8 148 = 1,4
=1,4 → = 2
=39 725/ 3,45*8 390 = 1,37
=1,37 → = 2
=13 875/ 3,45*8 440 = 0,47
=0,47 → =1
=25 850/ 0,14*8 532 = 21,64
=21,64→ = 22.
Таблица 5.
Условный график ППР основного технологического оборудования
Наименование оборудования |
Остановы оборудования для проведения ремонтов | ||||||||||||||||
1-й год РЦ |
2-й год РЦ |
3-й год РЦ |
4-й (последний) год РЦ | ||||||||||||||
I |
II |
III |
IU |
I |
II |
III |
IU |
I |
II |
III |
IU |
I |
II |
III |
IU | ||
Контактный аппарат К-39-4 |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т К | |
Печь для сжигания серы: КС-200 |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т К | |
Промывная башня (брызгоулавливатель) |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т К | |
Сушильная башня |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т С |
3Т |
3Т |
3Т |
2Т К | |