
- •В химическом производстве. План лекции
- •1.Введение. 2.Химическое производство
- •3.Иерархическая организация процессов в химическом производстве. 3.Классификации и категории эффективности химических производств.
- •Эффективности химических производств План лекции
- •План лекции
- •1.Сырье
- •2. Классификация химического сырья
- •3. Подготовка химического сырья к переработке
- •Классификация химического сырья
- •План лекции
- •Виды использования вторичных энергетических ресурсов
- •План лекции
- •Виды типовых технологических операторов хтс
- •Классификация и условные изображения типовых технологических операторов хтс
- •Понятие идентификации хтс план лекции
- •Понятия анализа, оптимизации и синтеза хтс
- •Лекция 7 Эксергетический баланс. Классификация химических реакторов план лекции
- •Классификация химических реакторов
- •Для реализации нулевого порядка из уравнения получают
- •Уравнение материального баланса для рис-н
- •Лекция 5
- •Реактор идеального вытеснения (рив)
- •Сравнение эффективности проточных реакторов идеального смешения и идеальног вытеснения
- •Модели реакторов с неидеалной структурой потоков
- •Скорость простой необратимой реакции n-го порядка
- •Сравнение эффективности хтп при использовании
- •Модели реакторов с неидеалной структурой потоков
- •Реакторы с различным тепловым режимом
- •Лекция 6
- •Тепловая устойчивость химических реакторов
- •Лекция 7
- •1.Гетерогенные некаталитические процессы
- •2.Лимитирующая стадия. Способы определения лимитирующей стадии
- •3.Кинетические модели системы газ - твердое вещество
- •Кинетические модели гетерогенных процессов в системе «газ- твердое вещество».
- •Внешняя диффузия. В результате протекания химической реакции
- •Константа скорости гетерогенного процесса. Лимитирующая стадия
- •Лекция 8
- •1.Лимитирующая стадия – внутренняя диффузия (газ- твердое)
- •2.Способы определения лимитирующей стадии
- •3.Гетерогенные процессы «газ- жидкость»
- •Гетерогенные процессы «газ—жидкость»
- •Массопередача между газом и жидкостью
- •Кинетические модели газожидкостных реакций
- •Лекция 9
- •1.Общие представления о катализе
- •2.Технологические характеристики твердых катализаторов
- •3.Стадийность гетерогенно каталитических процессов
- •Технологические характеристики твердых катализаторов
- •Лекция 10
- •Промышленные химико-технологические процессы
- •Классификация сточных вод
- •Лекция 11
- •1.Технология связанного азота
- •2.Синтез аммиака
- •Лекция 12
- •1.Технология азотной кислоты
- •Лекция 14
- •1.Производство метанола
- •2.Синтез этанола
- •Синтез этанола
- •План лекции
- •Производство бутадиена-1,3 дегидрированием н-бутана
- •Производство фенола кумольным методом
План лекции
1.Сырье
2. Классификация химического сырья
3. Подготовка химического сырья к переработке
Сырье (переменный компонент производства) - вещества и материалы, подвергшиеся ранее воздействию труда и предназначенные для дальнейшей переработки.
Так, нефть, прежде чем использовать ее в качестве сырья, необходимо добыть из месторождения.
Сырьевые ресурсы — источники сырья для переработки в промышленном производстве.
Источниками сырья для химической промышленности являются природные материалы, полупродукты и вторичное сырье.
Источником природных материалов является окружающая нас среда — земные недра, гидросфера и атмосфера; растительный и животный мир.
Промышленные природные материалы классифицируют:
1) по происхождению: минеральные, растительные и животные;
2) по запасам: невозобновляемые и возобновляемые;
3) по химическому составу: неорганические и органические;
4) по агрегатному состоянию: твердые, жидкие и газообразные.
Сырьем называются природные материалы, используемые в производстве промышленной продукции
.
побочный
продукт
СЫРЬЕ попупродукт-1 полупродукт-2
готовый продукт
отходы-1 отходы
Полупродуктом называется сырье, подвергшееся обработке на одной или нескольких стадиях производства, но не потребленное в качестве готового целевого продукта.
Побочным продуктом называется вещество, образующееся в процессе переработки сырья наряду с целевым продуктом, но не являющееся целью данного производства .
Побочные продукты, образующиеся при добыче или обогащении сырья, называются попутными продуктами.
Отходами производства называются остатки сырья, материалов и полупродуктов, образующихся в производстве и полностью или частично утративших свои качества
Классификация химического сырья
Твердое
По агрегатному Жидкое
состоянию
Газообразное
По химическому Неорганическое
состоянию Органическое
ХИМИЧЕС-
КОЕ СЫРЬЁ По видам запасов Возобновляемое
Невозобновляемое
рудное
Минеральное
нерудное
По происхождению Растительное и животное горючее
Вода
Воздух
Минеральное сырье — добываемые из земных недр полезные ископаемые для дальнейшей переработки в промышленности в требуемые продукты. Они залегают в литосфере на глубине до 10 км и представляют собой различные минеральные ассоциации в виде осадочных, изверженных и метаморфических горных пород. Многие элементы входят в химический состав литосферы, но лишь восемь из них слагают основную массу ( % мас):
О Si Al Fe Ca Na К Mg
47 28 9 5 4 3 3 2
Остальных элементов содержится менее 1%.
Минеральное сырье принято делить на три вида: рудные, нерудные и горючие ископаемые.
Рудное минеральное сырье представляет собой горные породы и минералы, содержащие извлекаемые металлы. В ходе переработки многих видов рудного сырья наряду с металлами производят также химические продукты. Классический пример - получение серной кислоты при производстве меди, цинка, никеля из серосодержащих руд.
Нерудное минеральное сырье — не содержащие металлы горные породы, или содержащие в количествах, не пригодных для получения этих металлов заводским путем. Из этого вида сырья производят используемые в производстве химические, строительные и другие материалы. Галит (поваренная соль NaCI) — нерудное сырье в производстве каустической соды NaOH и хлора; серный колчедан (пирит FeS2) и сера -в производстве серной кислоты; апатит и фосфорит (группа фосфорсодержащих минералов, например, Ca5(PO4)-,F) - в производстве фосфорной кислоты.
Горючее минеральное сырье содержит в своем составе углерод, поэтому его также называют углеродсодержащим. К этому виду сырья относят угли, нефть, горючие сланцы, природный газ. Они способны сгорать в кислородсодержащей среде и потому служат источниками тепловой энергии. Из-за этого их также называют топливным сырьем. Горючее минеральное сырье - основа для очень широкой гаммы продуктов химических производств. Нефть — смесь предельных и непредельных, алициклических и ароматических и др. углеводородов — является сырьевой базой для группы химических производств, вырабатывающих бензин, мазут, моторное и дизельное топливо, обобщенно называемых нефтепереработкой. Природный газ используется как сырье в производстве удобрений, пластических масс и других продуктов химической промышленности. Уголь, природный газ, сланцы перерабатывают в разнообразные промежуточные продукты для процессов органического синтеза и других химических производств. Значительный интерес в последнее время вызван к углю как сырью, альтернативному нефти, разработаны методы его превращения в жидкие углеводороды (их смесь иногда называют «искусственная нефть»), моторное топливо.
Воздух и вода. Не только литосфера является сырьевой базой химической промышленности. Условно принимают, что земная кора включает атмосферу до высоты 15 км, гидросферу и литосферу, поэтому воздух атмосферы и вода гидросферы также являются сырьем химической промышленности. Компоненты воздуха — азот (его содержание около 79%) и кислород (около 21%) — используют для производства аммиака, а также во многих окислительных процессах. Вода не только непосредственно является реагентом во многих химических процессах, но и служит источником получения водорода и кислорода. Из высококонцентрированных соляных растворов (рапы) морских заливов (лагун) получают йод и бром. Также воду применяют как вспомогательный материал для приготовления растворов твердых, жидких и газообразных веществ, в качестве абсорбента при очистке газов.
Растительное и животное сырье имеет происхождение, соответствующее их названию. Растительное включает древесину, картофель, подсолнечник, сахарную свеклу, хлопок, лен, коноплю, отходы первичной обработки сельскохозяйственной продукции (подсолнечная, хлопковая лузга). Животное представляет собой шерсть, кожу, жиры. Растительное сырье претерпевает следующие превращения: переработка его высокомолекулярных компонентов в неизменном или модифицированном виде (производство пластмасс, волокон); пиролиз с получением газообразных и жидких продуктов (оксид углерода, водород, масляные фракции); каталитическое, в частности, ферментативное, расщепление полимерных компонентов с образованием органических продуктов (этанол, фурфурол, фенолы, кормовой белок и др.). Растительное и животное сырье перерабатывают в продукты питания (пищевое сырье), в бытовые и технические продукты.
Невозобновляемое сырье не восстанавливается совсем или восстанавливается значительно медленнее, чем расходуется. К нему относится минеральное сырье, использование которого неизбежно приводит к его исчерпыванию. Уже сейчас очевидно истощение ресурсов природной нефти в ближайшие десятилетия при ее добыче современными темпами. Практически исчерпаны природные запасы селитры как источника связанного азота, с начала столетия его получают из свободного азота воздуха в виде аммиака.
Возобновляемое сырье включает в себя и растительное и животное, некоторые виды минерального сырья (например, соли, осаждающиеся в озерах и морских лагунах). Растениями земного шара методом фотосинтеза ежегодно связывается 2-1011 т углерода, идущего на воспроизводство растительного и животного сырья. Восстановление возобновляемого сырья идет с разной скоростью, однако его темпы должны соответствовать темпам его расхода. Иначе оно станет невозобновляемым.
Полупродукты — вещества и материалы, являющиеся продуктом в одном производстве и исходным в другом.
Например, продукт производства аммиак может выступать в качестве продукта потребления — удобрения, непосредственно вносимого в почву, так и полупродукта — сырья для производства азотной кислоты. В свою очередь, азотная кислота может быть продуктом потребления, например, в текстильной промышленности, и полупродуктом — сырьем в производстве селитры.
Возможные пути использования аммиака, полученного из природного сырья.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ЯЛЯЮТСЯ:
применение более дешевого сырья (местного, с минимальными затратами на добычу);
использование вторичных материальных ресурсов (отходов производства и потребления, побочных продуктов других производств);
использование менее концентрированного сырья {бедных руд);
комплексная переработка сырья, то есть метод, при котором в максимальной степени извлекаются и используются все ценные компоненты, содержащиеся в сырье.
Подготовка химического сырья к переработке
Целью подготовки сырья является придание ему состава и свойств, обеспечивающих оптимальное протекание химико-технологического процесса его переработки.
Классификацией называется процесс разделения однородных сыпучих материалов на фракции (классы) по размерам составляющих их частиц
Измельчением называется механический процесс деления твердого тела на части за счет приложения внешних сил. Мерой измельчения сил при измельчении твердого является степень измельчения, определяемая как:
i = Dн / Dк
Где Dн и Dк – средний размер частиц
Сушкой называют процесс удаления влаги или другой жидкости из твердых материалов путем ее испарения и отвода образующегося пара
Обогащением называется процесс отделения полезной части сырья (полезного компонента) от пустой породы (балласта) с целью повышения концентрации полезного компонента. В результате обогащения сырье разделяется на концентрат полезного компонента и хвосты с преобладанием в них пустой породы,Выход концентрата
ŋ = mk / m c
Где mk и m c - массы концентрата и сырья
Степень извлечения полезного компонента,
X = m kk / m kc
§Где m kk и m kc – массы полезного компонента
в концентрате и сырье
Степень извлечения полезного компонента
Xи = m kk / m kc
где m kk и m kc – массы полезного компонента в концентрате и сырье
Степень обогащения сырья
Хо = n kk / n kc
§
§Где n kk и n kc – отношение массовой доли полезного компонента в концентрате и сырье
Методы обогащения сырья
Гравитационный метод — разделение, основанное на разной скорости выпадения частиц разной плотности и крупности в потоке жидкости или газа или на действии центробежной силы
Электромагнитный метод — разделение по магнитной проницаемости
Электростатический метод — разделение по электрической проводимости (отделение проводящих руд от диэлектрических пород,
Флотационный метод— разделение взвешенных в жидкости относительно мелких частиц друг от друга (или выделение твердых частиц из жидкости) по их способности прилипать к вводимым в суспензию газовым пузырькам с последующим всплыванием их на поверхность жидкости и образованием пены.
ВЫВОДЫ
1.Целью подготовки сырья является придание ему свойств,
обеспечивающих оптимальное протекание ХТП
Лекция 4 энергии в химической промышленности.