Применение структурно-функционального анализа при изучении промышленного производства на примере производства хлористого метила жидкофазным гидрохлорированием метанола

Применение хлористого метила в промышленности в качестве метилирующего агента в производстве диметилдихлорсилана и других силанов. Структурно-функциональный анализ стадии подготовки сырья. Особенности вторичного насыщения метанола кубовым остатком.

Рубрика Химия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.03.2018
Размер файла 14,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Волгоградский государственный технический университет

Применение структурно-функционального анализа при изучении промышленного производства на примере производства хлористого метила жидкофазным гидрохлорированием метанола

студент-магистрант 6-го курса

Савинкова Анна Михайловна

Хлористый метил широко применяют в промышленности в основном, в качестве метилирующего агента в производстве диметилдихлорсилана и других силанов, тетраметилсвинца, метилцеллюлозы, метилмеркаптана, а также в качестве растворителя при производстве бутилкаучука. Поэтому следует считать актуальным исследования, направленные на усовершенствование этого процесса.

Системный подход имеет большое значение при изучении любого объекта, а тем более такого сложного как химическое производство, так как представление о нем как о химико-технологической системе (ХТС) позволит выявить такие существенные свойства элементов (подсистем), входящих в данную ХТС, которые определяют эффективность ее работы. В качестве критериев эффективности нами были выбраны энергоемкость, экологичность и капитальные затраты.

На изучаемом производстве получение хлористого метила осуществляется некаталитическим жидкофазным гидрохлорированием метанола непрерывным методом с использованием трехкратного мольного избытка хлористого водорода в каскаде трех последовательно расположенных реакторов при температуре 90-115 °С и общем времени пребывания 1,5 часа.

Основная реакция:

Опираясь на методы, описанные в [1,2,3] и используя один из вариантов системного анализа - структурно-функциональный, исследуемую ХТС разделили в соответствии с иерархической структурой на подсистемы: «цех», «стадия», «узел», «элемент», «процесс». В статье приведены результаты анализа структуры и функций подсистем на уровнях «цех», «стадия».

На каждом уровне найдены проблемные ситуации, влияющие на основные технологические показатели процесса.

При анализе структуры на уровне «цех» было выявлено:

1) структура ХТС включает четыре стадии, связанные с подготовкой сырья, синтезом, выделением и очисткой абгазов;

2) анализ взаимосвязей между стадиями показывает высокий расход дорогостоящих энергоносителей (рассолы) с температурой -15°С и -30°С на стадиях подготовки и выделения;

3) накопление больших объемов азеотропа соляной кислоты, (отход производства);

4) образование значительных количеств химически загрязненных стоков на стадии выделения;

5) унос целевого продукта в линию абгазов (в количествах, превышающих ПДК).

Анализ функций подсистем показал, что основной вклад в выполнение целевой функции ХТС вносит стадия синтеза. Несоответствия выбранным критериям обнаружены также на стадиях подготовки сырья и выделения целевого продукта, что послужило причиной более глубокого анализа функций данных подсистем.

Структурно-функциональный анализ стадии подготовки сырья приведен в таблице 1.

хлористый метил диметилдихлорсилан промышленность

Таблица 1. Анализ функций подсистем стадии подготовки сырья.

Подсистема

Функция

Результат функционирования

положительный

отрицательный

Подсистема №1

Извлечение хлористого метила из абгазов и возвращение его в процесс

а) снижение потерь целевого продукта;

б) рациональное использование сырья.

а) возможный выход из строя аппарата;

б) использование медленного и энергоемкого процесса абсорбции для извлечения хлористого метила;

в) возможное превышение ПДК хлористого метила в абгазах, сбрасываемых в атмосферу(3 мг/м3);

в) высокие затраты на приобретение рассола;

д) высокие затраты на обслуживание колонны.

Подсистема №2

Насыщение метанола хлористым водородом

а) получение насыщенного хлористым водородом водно-метанольного раствора для стадии синтеза;

б) использование для получение насыщенного хлористым водородом водно-метанольного раствора кубового остатка стадии синтеза (азеотроп соляной кислоты);

в) поддержание соотношения метанол: хлористый водород 1:3.

а) использование медленного и энергоемкого процесса абсорбции для

насыщения метанола и кубового остатка хлористым водородом;

б) затраты на обслуживание и ремонт колонн;

в) высокие энергозатраты;

г) затраты на приобретение рассола; возможный выход из строя аппарата;

возможный проскок сырья;

д) необходимость постоянного контроля за соотношением реагентов;

е) возможный перерасход метанола обусловленного низкой автоматизацией процесса;

е) возможный проскок сырья с абгазами;

ж) частичное образование хлористого метила в насыщенном водно-метанольном растворе перед его подачей на стадию синтеза;

з) повышенная материалоемкость аппаратуры;

и) капитальные затраты на обслуживание;

к) необходимость более частого ремонта оборудования, вследствие наличия коррозионной среды.

Подсистема№3

Насыщение кубового остатка хлористым водородом

Подсистема№4

Смешение насыщенного хлористым водородом кубового остатка и насыщенного хлористым водородом метанола

Анализ функций подсистем на стадии подготовки сырья позволил выявить следующие проблемы:

1) необходимость использования для создания соотношения метанол: хлористый водород длительного и энергоемкого процесса абсорбции;

2) вторичное насыщение метанола кубовым остатком, создающее условия для утилизации азеотропа соляной кислоты, вступает в противоречие с принципом рационального использования энергии;

3) установка параллельно работающей аппаратуры вследствие длительности процесса абсорбции (по сравнению со стадией синтеза), увеличивает капитальные затраты.

Заложенный в способе трехкратный избыток хлористого водорода приводит к усложнению стадии выделения (многоступенчатая отмывка хлористого метила от HCI).

Обнаруженные недостатки демонстрируют несоответствие рассмотренной технологической концепции современным тенденциям развития химической промышленности, предъявляющим повышенные требования к экологичности и энергоемкости производства.

Таким образом, структурно-функциональный анализ является эффективным способом изучения производств, способствующим выявлению проблемных ситуаций на всех уровнях ХТС. Результаты системного анализа и выявление противоречий в реализации химической концепции позволяют определить направление поиска путей совершенствования производств.

Литература

1. Кафаров В. В. Системный анализ процессов химической технологии. Основы стратегии / В. В. Кафаров, И. Н. Дорохов. - М: Наука, 1976. - 500 с.

2. Половинкин А. И. Методы инженерного творчества: учеб. пособ. / А. И. Половинкин : Волгоград: Волгогр. науч. Изд-во, 1984. - 365 с.

3. Тимофеев В. С. Принципы технологии основного органического и нафтехимического синтеза: учеб. пособ. для вузов / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов - М: Высшая школа, 2003. - 536 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Синтез метанола из оксида углерода и водорода. Технологические свойства метанола (метиловый спирт). Применение метанола и перспективы развития производства. Сырьевые источники получения метанола: очистка синтез-газа, синтез, ректификация метанола-сырца.

    контрольная работа [291,5 K], добавлен 30.03.2008

  • Актуальность производства метанола. Физические и химические свойства. Подготовка углеводородного сырья. Производство синтез-газа. Получение целевого продукта. Структурный анализ затрат. Формы отравления метаноловым спиртом. Применение метанола в мире.

    презентация [863,6 K], добавлен 15.11.2015

  • Физико-химические свойства метанола, области применения, текущее состояние рынка данного продукта. Производство, переработка метанола в России и перспективы его использования. Метанол как альтернативный энергоноситель. Новое топливо из природного газа.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 05.10.2011

  • Товарные и определяющие технологию свойства метанола, области применения в химической технологии. Сырьевые источники получения метанола. Перспективы использования различных видов сырья. Промышленный синтез метилового спирта и его основные стадии.

    контрольная работа [42,6 K], добавлен 10.09.2008

  • Обоснование источников сырья, энергоресурсов, географической точки строительства для производства метанола. Параметры технологического процесса. Синтез и анализ химической, структурной, операторной схемы. Пути использования вторичных энергоресурсов.

    курсовая работа [112,1 K], добавлен 13.01.2015

  • Хлористый винил как представитель моногалоидных производных этиленовых углеводородов. Производство хлористого винила по Остросмысленскому, гидрохлорированием ацетилена и пиролизом дихлорэтана. Производство винилиденхлорида, винилацетата и этиленгликоля.

    контрольная работа [3,0 M], добавлен 13.03.2011

  • Особенности использования метанола в органическом синтезе. Промышленные способы получения и схема производства метанола. Влияние параметров управления на на равновесие и скорость химической реакции. Оптимизация работы реактора по экономическим критериям.

    курсовая работа [552,7 K], добавлен 23.02.2012

  • Выбор метода производства готового продукта. Характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов и продукции. Способы получения уксусной кислоты из метанола. Уравнение реакции карбонилирования метанола. Катализаторы, носители, поглотители.

    дипломная работа [136,8 K], добавлен 03.11.2013

  • Отличие условий синтеза метанола от условий синтеза высших спиртов. Стадии процесса и их тепловой эффект. Влияние вида катализатора на параметры, скорость и глубину процесса. Синтез метанола на цинк-хромовом катализаторе. Схемы синтеза метанола.

    реферат [748,6 K], добавлен 15.06.2010

  • Получение металлического лантана при нагревании хлористого лантана с калием. Физические и химические свойства лантана, его применение для производства стекла, керамических электронагревателей, металлогидридных накопителей водорода и в электронике.

    реферат [18,6 K], добавлен 14.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.