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的薄膜材料应具有很高的选择率和渗透 性。


膜分离法 膜分离法是利用有机聚合膜的渗透选择性,从气体混合物中 分离出富氮气体。


为了能够连续提供氮气,装置通常设置两个或两个以上 的吸附塔,个塔吸 变压吸附法 变压吸附法即法,基于吸 附剂对空气中的氧氮组分选择性吸附而使空气分离得到氮气。


当空气经过压缩,通过吸附塔的吸附层时,氧分子优先被吸附, 氮分子留在气相中,而成为氮气。


吸附达到平衡时,利用减压将 分子筛表面所吸附的氧分子驱除,恢复分子筛的吸附能力即吸附 剂解析。


为了能够连续提供氮气,装置通常吸附达到平衡时,利用减压将 分子筛表面所吸附的氧分子驱除,恢复分子筛的吸附能力即吸附 剂解析。


当空气经过压缩,通过吸附塔的吸附层时,氧分子优先被吸附, 氮分子留在法,基于吸 附剂对空气中的氧氮组分选择性吸附而使空气分离得到氮气。


以下的温度 条件下进行的,故称为深冷法空气分离。


汽中含氮量不断提高,而下流液体中含氧量越来越高,从 而使氧氮分离,得到氮气或氧气。


此法是在部分内容简介部分内容简介蒸汽中冷凝成液体,低沸点的氮不断的转入蒸汽中,使上 升的蒸汽中含氮量不断提高,而下流液体中含氧量越来越高,从 而使氧氮分离,得到氮气或氧气。


此法是在以下的温度 条件下进行的,故称为深冷法空气分离。


变压吸附法 变压吸附法即法,基于吸 附剂对空气中的氧氮组分选择性吸附而使空气分离得到氮气。


当空气经过压缩,通过吸附塔的吸附层时,氧分子优先被吸附, 氮分子留在气相中,而成为氮气。


吸附达到平衡时,利用减压将 分子筛表面所吸附的氧分子驱除,恢复分子筛的吸附能力即吸附 剂解析。


为了能够连续提供氮气,装置通常设置两个或两个以上 的吸附塔,个塔吸附,另个塔解析,按适当的时间切换使用。


膜分离法 膜分离法是利用有机聚合膜的渗透选择性,从气体混合物中 分离出富氮气体。


理想的薄膜材料应具有很高的选择率和渗透 性。


虽然膜分离法装置简单,操作方便,但工业应用还不广泛。


深冷制氮与变压吸附制氮的技术经济比较 工艺流程比较 变压吸附制氮流程简单,设备数量少,主要设备仅有空压机 空气干燥器吸附制氮机和储气罐等。


而深冷制氮流程复杂,设 备数量多,主要设备有空压机空冷器空气净化干燥器换热 器膨胀机和精馏塔等。


产品种类纯度及制氮电耗比较 深冷制氮不仅可以生产氮气而且可以生产液氮液氧,满足 需要液氮液氧的工艺要求,而变压吸附制氮只能单生产氮气。


深冷制氮可制取纯度≧的氮气。


氮气纯度受到氮气 负荷塔板数量塔板效率和液空中氧纯度等限制,调节范围很 小。


因此,对于套深冷制氮设备其产品纯度基本是定的,不 便调节。


变压吸附制氮制取的氮气纯度般在范围 内,如果需要更高纯度的氮气需增加氮气净化设备。


氮气纯度只 受产品氮气负荷的影响,在其他条件不变情况下,氮气排出量越 大,氮气的纯度就越低反之则越高。


因此对于套变压吸附制 氮设备只要负荷允许,其产品纯度可以在之间任意调节。


生产高纯度氮气纯度在以上,深冷制氮与变压吸 附制氮的单位电耗相差不大但对于生产纯度较低的氮气,变压 吸附制氮在单位电耗上有着明显的优势。


运行控制比较 深冷法制氮设备不宜经常起停,宜长时间连续运行。


变压 吸附法启动时分钟内便可以获得合格的氮气产品,如果需要 高纯的氮气,那么经过氮气净化装置,大约再用分钟便可获 得高纯氮气。


现在深冷法制氮般均采用先进的或计算机 控制技术,实现中控机旁就地体化的控制,可有效的监控 整套设备的生产过程。


变压吸附制氮采用智能化全自动控制,按 钮即可进行氮气生产。


基建设备维修费用的比较 变压吸附制氮设备数量较少,基建费用低,对厂房和设备基 础要求也不高。


深冷制氮设备较复杂,安装要求高且周期长,并 且保冷箱和保冷材料珠光砂需要大量资金,基建投资高。


变压吸附制氮本身较简单,运转机械数量少,近似常温常压 下操作,维修保养工作量少,费用低。


而深冷制氮在低温下运行, 运转机械较复杂,所以维修费用及保养时间均比变压吸附制氮 多。


方案选择基于上述各方面因素,选择变压吸附制氮装置。


第三章建设方案 土建部分 主要是变压吸附制氮装置空气压缩机空气缓冲罐空气 过滤器电加热器及水过滤器的基础。


管路及设备安装 管路连接见工艺流程简图。


第四章技术与设备方案 工艺流程简述 新建工程投入运行后,停运五台输送工业风仪表风的空压 机组备用状态停运四台污氮蒸汽加热器。


运行二工段 型空分装置为装置配套三工段 型空分装置为装置配套及二套 变压吸附制氮装置,同时运行新增压缩机和台的 空压机组既可满足生产装置氮气氧气工业风,仪表风的用量 需求。


且三台空分装置压缩机可互相备用。


主要设备 序号设备名称主要参数数量 变压吸附制氮装置出氮质量。


二套 空气压缩机排气压力 。


台 空气缓冲罐套 电加热器四台 空气过滤器台 循环水精密过滤器台 项目节能量的测算及监测方法 项目节能量的测算 节约电量折合标煤数 六台输送工业风,仪表风的空压机功率合计为,如 新增设的压缩机只为二套变压吸附制氮装置服务,则 功率为即可满足要求,那么运行总功率为不含 二工段型空分装置三工段 型空分装置。


经过借鉴青岛石化公司运行方式及相关技术改造,新增设的 压缩机不仅为二套变压吸附制氮装置服务,同时将富 余的压力为的压缩空气完全可做为工业 风仪表风输送,这样既满足了各装置的工艺需求,又改善了工 业风,仪表风质量,同时相对延缓了空压机组的使用寿命及大量 维修费用。


此种运行方式总功率为。


节约电量折合标煤数 万 折合标煤 万吨万吨 折合费用 万元万元 节约蒸汽折合标煤数 电加热器投入运行后,每年需消耗电量 万 折合标煤 万吨万吨 依据蒸汽表计量,每年四台污氮加热器蒸汽用量吨, 折合标煤吨。


节约标煤数 吨吨吨 折合费用 吨元吨万元 项目节能量 项目节能量为吨吨 烟尘总烃氯乙烯等。


废水 公司公司现有装置年外排废水量约为万吨。


其中污染 浓度较高的废水为,占废水排放总量的。


废渣 公司公司现有生产装置排放废渣主要为水淬渣粉煤灰聚 醚渣盐泥等共有万吨。


其中化工类渣万吨,占 ,炉渣万吨,占。


公司废渣利用率约。


噪声 公司每年对厂区及生活区采用网格法进行环境 噪声监测,监测结果表明基本满足工业企业厂界噪声标准 中Ⅲ类标准和城市区域环境噪声标准 中Ⅱ类标准的要求。


主要污染物及控制污染的主要措施 本项目主要污染物为噪声,声源主要为泵类。


为减少噪声污 染,设计中选择低噪声设备在定制采购时,要求高声设备带有配套的消音器在噪声源集中的厂房设隔音操作室。


本项目建成后对环境影响分析 本项目无废水废气废渣的产生,投产后对大气水体无 任何不良影响。


本项目建成后对环境影响分析 本项目采用物理方法对淡盐水中的硫酸根进行脱除,整个过 程无废水废气废渣的产生,实现了零排放。


投产后对大气 水体无任何不良影响。


第六章劳动卫生安全与消防 设计原则 认真贯彻安全第预防为主的方针及劳动安全卫生设 施的三同时原则,严格遵循有关劳动安全卫生规范和规定。


各专业在设计中,充分依托公司现有的劳动安全卫生与消防机构 和设施,并采取完善可靠有效的劳动安全卫生与消防防范措 施,在确保安全卫生与消防符合要求的前提下节约投资,减少和 防止各类事故的发生。


设计与施工采用的主要标准和规范 工业企业总平面设计规范 建设设计防火规范,年修订版 石油化工企业设计防火规范及年 局部修订条文。


工业企业噪声控制设计规定 石油化工企业职工安全卫生设计规定 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 设计中采取的主要防范措施 本工程在总平面布置中,将根据工艺流程生产特点 火灾危险性和老厂现有各装置的布置情况,结合地形及相关标准 规范的要求,进行合理设计保证装置区内各设备之间留有必要的 安全间距。


本装置在设计中,结合本地气候条件,尽可能采用露 天设计,将必要装置安放在室外,防止有害气体积聚,各建筑物 的基本震烈度按七度设防。


装置区按规定选用电气设备和仪表,按规范配线。


生产系统严格选材,防腐蚀防泄漏,做到设备本质 安全。


本工程采用成熟可靠的工艺技术,生产过程中实现零 排放,建成后满足环保安全卫生和消防等各方面要求。


本工程系统采用先进可靠的控制系统,对于安全生产 密切相关的参数能进行自动调节和自动报警,关键工序设有联锁 停车系统,在紧急时能够实现安全停车。


本工程将根据规范要求所需设置的更衣室盥洗室 厕所休息室等和生产生活有关设施均有老装置解决,本项目 不再设置。


在危险地点和危险设备处设立安全标志,各消防设施 均涂刷成红色。


消防 本工程消防设施的设置以同时间发生次火灾进行设计。


消防设施及相应机构设置由总体设计统筹考虑,将消防水管敷设 至界区。


消防站不另建,依托老厂消防站,其消防装备和定员配 置均可满足要求。


第七章建设工期及工程进度 公司膜法脱除硫酸根装置改造工程规划于年月进 入实施,年月竣工投入使用,项目建设期为个月。


项目工程进度安排为 前期工作阶段 年月前完成工程前期工作及相关手续审批。


初步设计阶段 年月完成工程初步设计。


工程开工准备阶段 年月下旬进入工程开工准备。


经过公开招投标和比选 确定工程施工单位,选定工程监理单位,组织建材及

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