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»

                                                                                            (наименование продукции)

 

 

 

 

 

 

Выполнил:     студент группы №______

___________отделения        ____  курса

__________________________  (ФИО )

Руководитель:____________________

                                (должность, ученая степень)

 

__________________________  (ФИО)

                                   Дата сдачи проекта             ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20__ г.

Индивидуальное  задание на проектирование

 

Индивидуальное задание на выполнение курсовой работы содержит  основные технико-экономические характеристики технологического оборудования по производству серной кислоты и планируемую  производственную программу. Исходные данные, соответствующие 9-му варианту, приведены в таблице 1, 2 и 3.

Таблица 1.

Основные технико-экономические  характеристики технологического оборудования.

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 технической

 

АТ

 

3,45

 

120

 

8

 

600

 

17280

 

720

 

86400

Абсорбер для кислоты реактивной

 

АР

 

0,14

 

48

 

8

 

120

 

8640

 

2160

 

17280


Примечания.

1. Производительность оборудования  дана в тоннах в пересчете  на 100% моногидрат H2SO4.

2. Межремонтный пробег рассчитан,  исходя из годового фонда времени,  равного 8640 часам.

3. В некоторых химических производствах  действует практика проведения так называемого расширенного текущего (среднего) ремонта.

4. Продолжительность ремонтного  цикла принимается равной пробегу между двумя (смежными) капитальными ремонтами.

5. Ведущим оборудованием являются  в производстве:

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 производства продукции

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…………………………………………………………………………5

  1. Описательная часть………………………………………………………8
    1. Характеристика выпускаемой продукции…………………………..8
    2. Описание технологического метода производства химической продукции……………………………………………………………..10
  2. Расчетно-аналитическая часть…………………………………………..13
    1. Выбор и расчет потребности в основном технологическом оборудовании для выполнения производственной программы…...13
    2. Расчет производственной мощности производственных участков (стадий) и цеха в целом……………………………………………....17
    3. Построение профиля производственной мощности и его анализ...19
    4. Разработка организационно-технических мероприятий по выравниванию профиля производственной мощности цеха………20
    5. Производственная структура цеха и организационная структура управления цехом……………………………………………………..22
    6. Организация работы участка фасовки и комплектации готовой продукции (ГП)………………………………………………………..24
    7. Планировка конвейера (поточной линии) на участке фасовки и комплектования ГП ………………………………………………..…27

Заключение……………………………………………………………………....29

Список использованной литературы………………………………………...…30

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 процесса при соответствующем уровне его  интеграции, выраженное системой устойчивых связей. Различные временные и  пространственные структурные построения образуют совокупность основных форм организации производства.

Временная структура организации производства определяется составом элементов производственного  процесса и порядком их взаимодействия во времени. По виду временной структуры  различают формы организации  с последовательной, параллельной и  параллельно-последовательной передачей  предметов труда в производстве.

Пространственная  структура организации производства определяется количеством технологического оборудования, сосредоточенного на раюочей площадке (числом рабочих мест), и расположением его относительно направления движения предметов труда в окружающем пространстве. В зависимости от количества технологического оборудования различают однозвенную производственную систему и соответствующую ей структуру обособленного рабочего места и многозвенную систему с цеховой, линейной или ячеистой структурой.

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 предприятия, специализирующегося на производстве химической продукции.

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Описательная часть 
    1. 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 до CO2, S — до SO2, окисляет многие металлы (Cu, Hg и др.). При этом серная кислота восстанавливается до SO2, а наиболее сильными восстановителями — до S и H2S. Концентрированная H2SO4частично восстанавливается водородом, из-за чего не может применяться для его сушки. Разбавленная H2SO4 взаимодействует со всеми металлами, находящимися в электрохимическом ряду напряжений левее водорода с его выделением. Окислительные свойства для разбавленной H2SO4 нехарактерны. Серная кислота образует два ряда солей: средние — сульфаты и кислые — гидросульфаты, а также эфиры. Известны пероксомоносерная (или кислота Каро) H2SO5 и пероксодисерная H2S2O8 кислоты.

Серная кислота реагирует также  с основными оксидами, образуя  сульфат и воду:

На металлообрабатывающих заводах  раствор серной кислоты применяют  для удаления слоя окисла металла  с поверхности металлических  изделий, подвергающихся в процессе изготовления сильному нагреванию. Так, окисел железа удаляется с поверхности  листового железа действием нагретого  раствора серной кислоты:

 

 

Технические условия  ГОСТ 2184-77

 

Так, кислота  серная техническая и олеум технический (ГОСТ 2184-77) применяются в производстве различных солей, кислот, всевозможных органических продуктов, красителей, взрывчатых веществ, минеральных удобрений, в качестве водоотнимающего и осушающего средства, в процессах нейтрализации, травления и многих других. Эти продукты не горючи и относятся к веществам 2-го класса токсичности.

 

 

 

    1. 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 методом  одинарного контактирования.

I – получение  обжигового газа: 1 – обжиг колчедана; 2 – охлаждение газа в котле-утилизаторе; 3 – общая очистка газа, 4 –  специальная очистка газа; II –  контактирование: 5 – подогрев газа в теплообменнике; 6 – контактирование; III – абсорбция: 7 – абсорбция оксида серы (IV) и образование серной кислоты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Расчетно-аналитическая часть
    1. 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 оборудования  в среднем за год (Тэф) рассчитывается по формуле:  

    , 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 трудоемкого  ремонта предусматривается проведение  всех более мелких ремонтов. Так,  при проведении капитального (К)  ремонта проводятся и средний  (С), и текущий (Т) ремонты. Таким  образом, например, общее количество  планируемых текущих ремонтов ( ) в течение ремонтного цикла, не совмещенных с проведением более крупных ремонтов может быть рассчитано следующим образом:

   ; где: 

 - количество планируемых средних  ремонтов, не совмещенных с капитальным  ремонтом, в течение ремонтного  цикла;

1 – количество  капитальных ремонтов в межремонтном  цикле.

При этом, исходя из имеющихся данных о нормативной  продолжительности ремонтов, необходимо правильно рассчитать суммарную  продолжительность простоя оборудования в ремонтах.

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 технической

 

АТ

 

120

 

5

 

1

 

115

 

4

 

1

 

2000

 

200

 

8440

Абсорбер для кислоты реактивной

АР

8

2

1

6

1

1

216

108

8532


 

 

5) Расчет  требуемого количества оборудования  j-го типа для выполнения производственной программы (Вгод) может производиться по следующей формуле:

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 количество  единиц оборудования, как правило,  не равно целому числу, то  количество единиц оборудования, принимаемого к установке (nуст), следует рассчитывать путем округления расчетного количества оборудования до целого числа в большую сторону.

В случаях, когда расчетное число единиц оборудования ненамного превышает  целое число (до 0,15), следует при  разработке организационно- технических  мероприятий предусматривать возможность  изыскания резервов, направленных на повышение производительности рассчитываемого  оборудования.

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

Проект организации производства серной кислоты. 7