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文檔簡介

化工裝置工藝操作與控制2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》注意事項考試作業(yè)考勤2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》20.1緒論0.1.1化學工業(yè)0.1.2學科概念0.1.3課程研究內(nèi)容0.1.4學習要求2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》3化學工業(yè)的發(fā)展、地位與作用近年來發(fā)展速度大。石油化工仍是優(yōu)先發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一,精細化工和農(nóng)用化學品也是化工發(fā)展重點,石油化工、新型合成材料、精細化工、橡膠產(chǎn)品加工業(yè)、化工環(huán)保業(yè)將是我國化學工業(yè)的主要增長點。發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮?,重點是發(fā)展新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品、增加高附加產(chǎn)值產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量,趕超世界先進水平。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》4現(xiàn)代化學工業(yè)的特點1)原料、生產(chǎn)方法和產(chǎn)品的多樣性與復雜性2)向大型化、綜合化,精細化發(fā)展3)多學科合作、技術(shù)密集型生產(chǎn)4)重視能量合理利用,積極采用節(jié)能工藝和方法5)資金密集,投資回收速度快,利潤高6)安全與環(huán)境保護問題日益突出2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》5現(xiàn)代化學工業(yè)的發(fā)展方向1)面向市場競爭激烈的形勢,積極開發(fā)高新技術(shù),縮短新技術(shù)、新工藝工業(yè)化的周期,加快產(chǎn)品更新和升級的速度。2)最充分、最徹底地利用原料。3)大力發(fā)展綠色化工。4)化工過程要高效、節(jié)能和智能化。5)實施廢物再生利用工程。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》6化學工業(yè)的主要產(chǎn)品按學科類型分,化學工業(yè)包括無機化工、基本有機化工、高分子化工、精細化工和生物化工等分支。無機化工產(chǎn)品有硫酸、硝酸、鹽酸、純堿、燒堿、合成氨和氮、磷、鉀等化學肥料,其中化肥產(chǎn)量在化工產(chǎn)品中位居首位,又以氮肥產(chǎn)量最高。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》7基本有機化工,從石油、天然氣、煤等天然資源出發(fā),經(jīng)過化學加工可得到乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、合成氣等產(chǎn)品,此類產(chǎn)品是有機化工基礎(chǔ)原料,產(chǎn)量很大。高分子化工的產(chǎn)品為高分子化合物及以其為基礎(chǔ)的復合或共混材料制品。精細化工產(chǎn)品大多數(shù)為有機化學品2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》80.1.2學科認識化學工程與技術(shù)----化工

化學工程:主要研究化學工業(yè)和其他過程工業(yè)生產(chǎn)中所進行的化學過程和物理過程的共同規(guī)律。

化學工藝:將原料物質(zhì)主要經(jīng)過化學反應轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品的方法和過程。

應用化學2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》9兩者相輔相承,密不可分化學工藝個性研究具體過程從原料到產(chǎn)品2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》10化學工程共性單元操作工程因素尤其是放大化學工藝與化學工程比較???0.1.3化學工藝學科研究內(nèi)容烴類熱裂解---三烯芳烴轉(zhuǎn)化過程---三苯(簡稱BTX)合成氣的生產(chǎn)過程---CO和H2的混合氣加氫與脫氫過程---合成氨\苯乙烯和丁二烯烴類選擇性氧化---醇、醛、丁烯氧化脫氫羰基化過程---RCH=CH2+CO+H2氯化過程---氯代烴聚合物生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)---聚乙烯、聚丙烯生物技術(shù)與綠色化學2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》11化學反應過程分類烴類熱裂解烯烴中的“三烯”(乙烯、丙烯和丁二烯)是化學工業(yè)的基礎(chǔ)原料。工業(yè)上獲得低級烯烴的主要方法是將烴類熱裂解。烴類熱裂解法是將石油系烴類燃料(天然氣、煉廠氣、輕油、柴油、重油等)經(jīng)高溫作用,使烴類分子發(fā)生碳鏈斷裂或脫氫反應,生成相對分子質(zhì)量較小的烯烴、烷烴和其他相對分子質(zhì)量不同的輕質(zhì)和重質(zhì)烴類。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》12芳烴轉(zhuǎn)化過程芳烴中的“三苯”(苯、甲苯和二甲苯,簡稱BTX)和烯烴中的“三烯”(乙烯、丙烯和丁二烯)是化學工業(yè)的基礎(chǔ)原料,具有重要地位。芳烴最初全部來源于煤焦化工業(yè)。石油芳烴主要來源于石腦油重整生成油及烴裂解生產(chǎn)乙烯副產(chǎn)的裂解汽油。芳烴轉(zhuǎn)化:芳烴的脫烷基化、烷基化、異構(gòu)化2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》13合成氣的生產(chǎn)過程合成氣系指一氧化碳和氫氣的混合氣以天然氣和煤炭為基礎(chǔ)的合成氣轉(zhuǎn)化制備化工產(chǎn)品的研究廣泛開展。C1化工過程實現(xiàn)工業(yè)化。合成氨、合成甲醇等2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》14加氫與脫氫過程催化加氫系指有機化合物中一個或幾個不飽和的官能團在催化劑作用下與氫氣加成。H2和N2反應生成合成氨以及CO和H2反應合成甲醇及烴類亦為加氫反應。而在催化劑作用下,烴類脫氫生成兩種或兩種以上的新物質(zhì)稱為催化脫氫。在有機化工生產(chǎn)中得到廣泛應用,如合成氨、合成甲醇、丁二烯,苯乙烯的制取等都是極為重要的化工過程。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》15烴類選擇性氧化是指烴類及其衍生物中少量氫原子(有時還有少量碳原子)與氧化劑(通常是氧)發(fā)生作用,而其他氫和碳原子不與氧化劑反應的過程。全球生產(chǎn)的主要化學品中50%以上和選擇性氧化過程有關(guān)。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》16含氧化合物,如醇、醛、酮、酸、酸醉、環(huán)氧化物、過氧化物等。不含氧化合物,如丁烯氧化脫氫制丁二烯,丙烷(丙烯)氨氧化制丙烯睛,乙烯氧氯化制二氯乙烷等。有些是有機化工的重要原料和中間體,有些是三大合成材料的單體,有些是用途廣泛的溶劑,在化學工業(yè)中占有重要地位。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》17羰基化過程RCH=CH2+CO+H2

RCH2CHO烯烴與合成氣(CO/H2)或一定配比的一氧化碳及氫氣在過渡金屬配位化合物的催化作用下發(fā)生加成反應,生成比原料烯烴多一個碳原子的醛。醛基是最活潑的基團之一,可進行加氫成醇、氧化成酸、氨化成胺以及歧化、縮合、縮醛化等一系列反應。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》18氯化過程氯化過程的主要產(chǎn)物是氯代烴,是指烴的氯取代化合物,即脂肪烴、脂環(huán)烴和芳烴中的一個或多個,甚至全部氫原子被氯原子取代生成的化合物。二氛乙烯、一氛甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳等。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》19聚合物生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)石油化工的基礎(chǔ)原料(乙烯、丙烯、丁二烯;苯、甲苯、二甲苯;甲醇)總量的一半用于生產(chǎn)高分子材料。以小分子化合物(乙烯、丙烯)為原料,以人工合成高分子化合物的基本原理及生產(chǎn)工藝為重點。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》20生物技術(shù)與綠色化學生物技術(shù)是應用生物學、化學和工程學的基本原理,依靠生物催化劑的作用將物料進行加工,應用于能源、化工、制藥等工業(yè)生產(chǎn)過程,生產(chǎn)有用物質(zhì)的一門多學科綜合性的科學技術(shù)。----酶催化、改性2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》21綠色化學,又稱環(huán)境無害化學、環(huán)境友好化學或者清潔化學,是在進一步認識化學規(guī)律的基礎(chǔ)上,應用一系列技術(shù)和方法,在化學產(chǎn)品的設計、制造和應用中避免和減少對人類健康和生態(tài)環(huán)境有毒有害物質(zhì)的使用和產(chǎn)生。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》22本教材的主要內(nèi)容化學工業(yè)和化學工藝有關(guān)基本概念的介紹;化工原料資源及其加工利用途徑;化工基礎(chǔ)原料的典型生產(chǎn)過程;基本有機、無機、高分子、精細等各化工分支中的典型反應過程的原理和工藝;三廢處理和綠色化工概念及其發(fā)展途徑。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》230.1.4學習要求對于典型反應過程,要求理解并掌握工藝原理、選定工藝條件的依據(jù)、流程的組織和特點、各類反應設備的結(jié)構(gòu)特點和優(yōu)缺點等;對典型產(chǎn)品的各種原料來源、不同工藝路線、副產(chǎn)物回收利用和廢料處理方法等,應進行分析比較,找出它們的優(yōu)缺點;思考題和仿真有助于加深對各章內(nèi)容的理解和掌握,要做練習。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》240.2化學工藝基礎(chǔ)0.2.1原料資源及其加工0.2.2化工生產(chǎn)過程及流程0.2.3化工過程的主要效率指標0.2.4反應條件對化學平衡和反應速率的影響0.2.5催化劑的性能及使用0.2.6反應過程的物料衡算和熱量衡算2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》250.2.1原料資源及其加工1無機化學礦及其加工2石油及其加工3天然氣及其加工4煤及其加工5生物質(zhì)及其加工6再生資源的開發(fā)利用7空氣和水2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》262023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》272023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》28丙烯聚合聚丙烯合成纖維、塑料氨氧化合成纖維、ABS樹脂、AS樹脂、丁腈橡膠丙烯酰胺絮凝劑、水增稠劑、紙張?zhí)幚韯┍╇媾c乙烯共聚乙丙橡膠次氯酸化氯丙醇環(huán)氧丙烷丙二醇聚酯塑料聚氨酯塑料、表面活性劑過氧化物環(huán)氧化環(huán)氧丙烷、苯乙烯或異丁烯高溫氯化氯丙烯丙烯醇1,4-丁二醇聚酯甘油醫(yī)藥、炸藥環(huán)氧氯丙烷水解環(huán)氧樹脂丁二烯與苯乙烯共聚丁苯橡膠與丙烯腈共聚丁腈橡膠聚合順丁橡膠與苯乙烯、丙烯腈共聚ABS塑料氯化2-氯丁二烯氯丁橡膠與順酐反應四氫鄰苯二甲酸酐與HCN反應己二腈己二胺尼龍66三聚環(huán)化1,5,9-環(huán)十二碳三烯十二碳內(nèi)酰胺(尼龍12的單體)香料、增塑劑、阻燃劑、聚酯原料乙酰氧基化、加氫、水解1,4-丁二醇聚酯樹脂異丁烯與異戊二烯共聚丁基橡膠氧化甲基丙烯酸甲基丙烯酸酯有機玻璃與甲醛反應異戊二烯異戊橡膠水合叔丁醇香料原料、溶劑、醫(yī)藥中間體、與甲醇反應甲基叔丁基醚(MTBE)(汽油添加劑)聚合聚異丁烯粘合劑、密封膠正丁烯聚合聚丁烯合成塑料氧化順丁烯二酸酐1,4-丁二醇、增強塑料、農(nóng)藥氧化甲乙酮溶劑水合仲丁醇脫氫或氧化脫氫丁二烯正丁烷脫氫正丁烯深加工產(chǎn)品見上異構(gòu)化異丁烷氧化順酐、醋酸、乙醛、甲乙酮蒸汽裂解乙烯、丙烯、丁二烯等烷基化烷基化汽油脫氫異丁烯深加工產(chǎn)品見上蒸汽裂解乙烯、丙烯、丁二烯等異丁烷苯加乙烯烷基化乙苯脫氫苯乙烯聚苯乙烯、丁苯橡膠、ABS樹脂加丙烯烷基化異丙苯苯酚酚醛樹脂、苯胺、壬基酚等丙酮雙酚A聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂加十二烯十二烷基苯合成洗滌劑加氫環(huán)己烷己內(nèi)酰胺聚酰胺纖維氯化氯苯染料中間體、醫(yī)藥氧化順丁烯二酸酐四氫呋喃、1,4-丁二醇醫(yī)藥、聚氨酯硝化硝基苯苯胺二苯基甲烷二異氰酸酯、橡膠助劑、染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥聚氨酯纖維甲苯硝化硝基甲苯染料中間體、炸藥歧化苯、二甲苯氧化苯甲酸染料中間體、醫(yī)藥、增塑劑臨氫脫烷基苯硝化、還原、光氣化甲苯二異氰酸酯聚氨酯類泡沫塑料、聚氨酯橡膠二甲苯對二甲苯氧化對苯二甲酸聚酯樹脂、滌綸間二甲苯異構(gòu)化對二甲苯氨氧化間苯二腈農(nóng)藥、聚酰胺纖維鄰二甲苯氧化鄰苯二甲酸酐醫(yī)藥、染料、增塑劑萘氧化烷基萘脫烷基萘氧化乙炔加HCl氯乙烯聚氯乙烯水合乙醛乙酸季戊四醇醇酸樹脂巴豆醛山梨酸加醋酸醋酸乙烯合成纖維、涂料、粘合劑加甲醛1,4-丁炔二醇1,4-丁二醇四氫呋喃、γ-丁內(nèi)酯、聚酯樹脂二聚乙烯基乙炔粘合劑加氫丁二烯加HCl2-氯丁二烯氯丁橡膠氯化三氯乙烯、四氯乙烯溶劑加HF氟乙烯聚合聚氟乙烯合成氣(CO+H2)補N2和變換N2-H2合成氨、尿素等改良的F-T合成汽油、煤油、柴油等液體燃料合成甲醇羰基合成醋酸氧化甲醛酚醛樹脂、合成原料與異丁烯合成甲基叔丁基醚(MTBE)與CO合成甲酸甲酯甲酸加CO、O2草酸二甲酯乙二醇草酸同系化乙醇脫水乙烯合成二甲醚轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化C2-C4烯烴汽油柴油機燃料0.2.2化工生產(chǎn)過程及流程1、化工生產(chǎn)過程化工生產(chǎn)過程一般可概括為原料預處理、化學反應和產(chǎn)品分離及精制三大步驟。2、化工生產(chǎn)工藝流程(1)工藝流程和流程圖2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》39化工生產(chǎn)過程2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》40產(chǎn)品分離與精制

化學反應

原料預處理達到所需狀態(tài)和規(guī)格反應類型、反應器得到符合規(guī)格的產(chǎn)品回收利用副產(chǎn)物

2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》41(2)化工生產(chǎn)工藝流程的組織從“目標”出發(fā)對不同功能的單元進行邏輯組合2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》420.2.3化工過程的主要效率指標生產(chǎn)能力和生產(chǎn)強度化學反應的效率——合成效率轉(zhuǎn)化率選擇性收率平衡轉(zhuǎn)化率和平衡產(chǎn)率2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》430.2.3化工過程的主要效率指標0.2.3.1生產(chǎn)能力和生產(chǎn)強度(1)生產(chǎn)能力系指一個設備、一套裝置或一個工廠在單位時間內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品量,或在單位時間內(nèi)處理的原料量。其單位為kg/h,t/d或kt/a,萬噸/年等。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》442)生產(chǎn)強度為設備單位特征幾何量的生產(chǎn)能力。即設備的單位體積的生產(chǎn)能力,或單位面積的生產(chǎn)能力。其單位為kg/<h·m3),t/<d·m3),或kgj(h·m2),或t/(d·m2)等。生產(chǎn)強度指標主要用于比較那些相同反應過程或物理加工過程的設備或裝置的優(yōu)劣。設備中進行的過程速率高,其生產(chǎn)強度就高。

2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》45在分析對比催化反應器的生產(chǎn)強度時,通常要看在單位時間內(nèi),單位體積催化劑或單位質(zhì)量催化劑所獲得的產(chǎn)品量,亦即催化劑的生產(chǎn)強度,有時也稱為時空收率。單位為kg/(h·m3),kg/(h·kg)。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》46(3)有效生產(chǎn)周期開工因子=(全年開工生產(chǎn)天數(shù)/365)開工因子通常在0.9左右,開工因子大意味著停工檢修帶來的損失小,即設備先進可靠,催化劑壽命長。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》470.2.3.2化學反應的效率—合成效率(1)原子經(jīng)濟性(atomecnomy)(2)環(huán)境因子2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》482.3.3轉(zhuǎn)化率、選擇性和收率1)轉(zhuǎn)化率(conversion)指某一反應物參加反應而轉(zhuǎn)化的數(shù)量占該反應物起始量用符號X表示。其定義式為單程轉(zhuǎn)化率系指原料每次通過反應器的轉(zhuǎn)化率全程轉(zhuǎn)化率(又稱總轉(zhuǎn)化率)系指新鮮原料進人反應系統(tǒng)到離開該系統(tǒng)所達到的轉(zhuǎn)化率。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》49(2)選擇性(selectivity)選擇性系指體系中轉(zhuǎn)化成目的產(chǎn)物的某反應物量與參加所有反應而轉(zhuǎn)化的該反應物總量之比。用符號S表示,其定義式如下2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》50(3)收率(產(chǎn)率,yield)是從產(chǎn)物角度來描述反應過程的效率。符號為Y,其定義式為根據(jù)轉(zhuǎn)化率、選擇性和收率的定義可知,相對于同一反應物而言,三者有以下關(guān)系

Y=SX2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》51(4)質(zhì)量收率(massyield)系指投人單位質(zhì)量的某原料所能生產(chǎn)的目的產(chǎn)物的質(zhì)量,即2.3.4平衡轉(zhuǎn)化率和平衡產(chǎn)率2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》522.4反應條件對化學平衡和反應速率的影響

反應溫度、壓力、濃度、反應時間、原料的純度和配比等眾多條件是影響反應速率和平衡的重要因素,關(guān)系到生產(chǎn)過程的效率。在本書其他各章中均有具體過程的影響因素分析,此處僅簡述以下幾個重要因素的影響規(guī)律。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》530.2.5催化劑的性能及使用催化劑的分類按催化反應體系的物相均一性分:有均相催化劑和非均相催化劑。按反應類別分:有加氫、脫氫、氧化、裂化、水合、聚合、烷基化、異構(gòu)化、芳構(gòu)化、撥基化、鹵化等眾多催化劑。按反應機理分:有氧化還原型催化劑、酸堿催化劑等。

2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》54按使用條件下的物態(tài)分:有金屬催化劑、氧化物催化劑、硫化物催化劑、酸催化劑、堿催化劑、配位化合物催化劑和生物催化劑等。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》550.2.6反應過程的物料衡算和熱量衡算通過物料、熱量衡算,計算生產(chǎn)過程的原料消耗指標、熱負荷和產(chǎn)品產(chǎn)率等,為設計和選擇反應器和其他設備的尺寸、類型及臺數(shù)提供定量依據(jù);可以核查生產(chǎn)過程中各物料量及有關(guān)數(shù)據(jù)是否正常,有否泄漏,熱量回收、利用水平和熱損失的大小,從而查找出生產(chǎn)上的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸部位,為改善操作和進行系統(tǒng)的最優(yōu)化提供依據(jù)。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》56練習題12-15將純乙烷進行裂解制取乙烯,已知乙烷的單程轉(zhuǎn)化率為60%,若每100kg進裂解器的乙烷可獲得46.4kg乙烯,裂解氣經(jīng)分離后,未反應的乙烷大部分循環(huán)回裂解器(設循環(huán)氣只是乙烷),在產(chǎn)物中除乙烯及其他氣體外,尚含有4kg乙烷。求生成乙烯的選擇性、乙烷的全程轉(zhuǎn)化率、乙烯的單程收率、乙烯全程收率和全程質(zhì)量收率。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》57解:進反應器的乙烷量=100/30=3.333kmol產(chǎn)物中乙烷量=4/30=0.133kmol,生成乙烯46.4所轉(zhuǎn)化的乙烷量=46.4/28=1.657kmol轉(zhuǎn)化的乙烷量=60%×3.333=2.000kmol,未轉(zhuǎn)化的乙烷量=3.333-2.000=1.333kmol2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》58設未反應的乙烷除了有0.133kmol隨產(chǎn)物乙烯帶走外,其余全部返回到反應器中,即1.333-0.133=1.2kmol則新鮮乙烷量=3.333-1.2=2.133kmol,2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》59乙烯選擇性=1.657/2.0=82.9%乙烷的全程轉(zhuǎn)化率=2.0/2.133=93.8%,乙烯的單程收率=1.657/3.333=49.7%乙烯全程收率=1.657/2.133=77.7%,乙烯全程質(zhì)量收率=46.4/(30×2.133)=72.5%2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》60解:由已知可得,循環(huán)回到裂解器中的乙烷質(zhì)量為??環(huán)=4kg,則有新鮮純乙烷進入裂解器的質(zhì)量為??鮮=100?4=96kg,設有100kg乙烷進入裂解器中,有??轉(zhuǎn)kg乙烷在反應器中發(fā)生轉(zhuǎn)化,則有:36kg乙烷100-3646.4kg乙烯,4kg乙烷2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》6164kg乙烷100kg乙烷40kg乙烷??轉(zhuǎn)30?30100=60%??轉(zhuǎn)=60????乙烷單程轉(zhuǎn)化率:????2??6,??????=6064=93.75%??單=??轉(zhuǎn)??鮮=??轉(zhuǎn)??乙烷×??乙烷??鮮=60%乙烷的選擇性:S=46.4286030=82.857%乙烷的單程收率:??單=??單???=82.857%?60%=49.71%乙烷的全程收率:??全=93.75%?82.857%=77.68%????,總=46.464=72.5%2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》62練習題2

2-16今有一種工業(yè)乙烷氣體,其中各組分的體積分數(shù)為98寫CzHs,100qH4,10oC3H6。將其裂解制取乙烯,已知在冷卻冷凝前的裂解氣組成如下.組分HzCHICzH4CzHsC3HsC3H8C4HgCsH}z

體積分數(shù)32.97%3.63%32.200029.44000.71000.27000.47%0.3100/u試求:(1)裂解后的體積增大率;(2)若裂解氣經(jīng)冷卻冷凝后,其中CsH}z冷凝為液體,計算剩余氣體的組成;(3)乙烷的轉(zhuǎn)化率,乙烯的選擇性,乙烯的收率;(4)每100kg工業(yè)乙烷原料氣可獲得多少千克的乙烯?2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》63情境1乙烯裝置操作與控制任務1烴類熱裂解原理任務2裂解反應實驗裝置操作與控制任務3乙烯裝置工藝流程識讀任務4乙烯裝置的開車和停車操作任務5裝置異常工況人分析與處理2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》64乙烯裝置生產(chǎn)過程2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》65裂解汽油熱裂解

預分餾(急冷)原料凈化(脫酸、脫水、脫炔)分離精餾分離系統(tǒng)深冷壓縮制冷系統(tǒng)三烯分離部分反應部分芳烴裂解氣任務1烴類熱裂解原理1.1熱裂解過程的化學反應1.2裂解過程的工藝參數(shù)和操作指標1.3管式裂解爐及裂解工藝過程1.4裂解氣的凈化與壓縮1.5深冷分離流程2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》66烴類熱裂解乙烯、丙烯和丁二烯是化學工業(yè)的重要原料。工業(yè)上獲得低級烯烴的主要方法是將烴類熱裂解。烴類熱裂解法是將石油系烴類燃料(天然氣、煉廠氣、輕油、柴油、重油等)經(jīng)高溫作用,使烴類分子發(fā)生碳鏈斷裂或脫氫反應,生成相對分子質(zhì)量較小的烯烴、烷烴和其他相對分子質(zhì)量不同的輕質(zhì)和重質(zhì)烴類。乙烯產(chǎn)量常作為衡量一個國家基本化學工業(yè)的發(fā)展水平。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》671.1熱裂解過程的化學反應(1)烷烴

脫氫反應:

CnH2n+2CnH2n+H2

(C—H鍵斷裂)斷鏈反應:

CnH2n+2CmH2m+CkH2k+2

m+k=n2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》68正構(gòu)烷烴裂解規(guī)律相同烷烴斷鏈比脫氫容易碳鏈越長越易裂解斷鏈是不可逆過程,脫氫是可逆過程在分子兩端斷鏈的優(yōu)勢大乙烷不發(fā)生斷鏈反應,只發(fā)生脫氫反應生成乙烯,甲烷在一般裂解溫度下不發(fā)生變化主要產(chǎn)物:氫、甲烷、乙烯、丙烯

特點:生產(chǎn)乙烯、丙烯的理想原料2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》69異構(gòu)烷烴裂解規(guī)律比正構(gòu)烷烴容易裂解或脫氫脫氫能力與分子結(jié)構(gòu)有關(guān),難易順序為叔氫>仲氫>伯氫隨著碳原子數(shù)的增加,異構(gòu)烷烴與正構(gòu)烷烴裂解所得乙烯和丙烯收率的差異減小2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》70異構(gòu)烷烴主要產(chǎn)物:氫、甲烷、乙烯、丙烯、C4烯烴特點:異構(gòu)烷烴裂解所得乙烯、丙烯收率遠較正構(gòu)烷裂解所得收率低,而氫、甲烷、C4及C4以上烯烴收率較高2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》71(2)環(huán)烷烴裂解反應包括:

斷鏈開環(huán)反應脫氫反應側(cè)鏈斷裂開環(huán)脫氫2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》72環(huán)烷烴的裂解反應規(guī)律側(cè)鏈烷基斷裂比開環(huán)容易脫氫生成芳烴優(yōu)于開環(huán)生成烯烴五環(huán)比六環(huán)烷烴難裂解比鏈烷烴更易于生成焦油,產(chǎn)生結(jié)焦2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》73(3)芳烴烷基芳烴的側(cè)鏈脫烷基反應或斷鍵反應環(huán)烷基芳烴的脫氫和異構(gòu)脫氫反應芳烴縮合反應產(chǎn)物:多環(huán)芳烴,結(jié)焦特點:不宜做裂解原料2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》742023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》75Ar-CkH2k+1+CmH2mArH+CnH2nAr-CnH2n+1Ar-CnH2n+1Ar-CnH2n-1+H22023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》76++R

31R4HRR2裂解過程的結(jié)焦生碳反應各種烴在高溫下不穩(wěn)定900-1000℃以上經(jīng)過炔烴中間階段而生碳;500-900℃經(jīng)過芳烴中間階段而結(jié)焦。生碳結(jié)焦是典型的連串反應單環(huán)或少環(huán)芳烴2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》77多環(huán)芳烴稠環(huán)芳烴液體焦油固體瀝青質(zhì)焦炭焦和碳的區(qū)別形成過程不同:烯烴經(jīng)過炔烴中間階段而生碳;經(jīng)過芳烴中間階段而結(jié)焦氫含量不同:碳幾乎不含氫,焦含有微量氫(0.1-0.3%)2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》78一次反應和二次反應一次反應是指原料烴在裂解過程中首先發(fā)生的原料烴的裂解反應

生成目的產(chǎn)物乙烯、丙烯的反應屬于一次反應促使其充分進行二次反應則是指一次反應產(chǎn)物繼續(xù)發(fā)生的后繼反應

乙烯、丙烯消失,生成分子量較大的液體產(chǎn)物以至結(jié)焦生炭的反應千方百計抑制其進行2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》79一次反應原料烴的脫氫和斷鏈反應經(jīng)一次反應,生成氫、甲烷和低分子烯烴二次反應烯烴在裂解條件下繼續(xù)反應,最終生成焦或炭烯烴裂解成較小分子烯烴烯烴加氫生成飽和烷烴烴裂解生成炭烯烴聚合、環(huán)化、縮合和生焦反應2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》80各族烴裂解生成乙烯、丙烯能力的規(guī)律正構(gòu)烷烴在各族烴中最利于乙烯、丙烯的生成大分子烯烴裂解為乙烯和丙烯環(huán)烷烴生成芳烴的反應優(yōu)于生成單烯烴的反應無烷基的芳烴基本上不易裂解為烯烴,有烷基的芳烴,主要是烷基發(fā)生斷碳鍵和脫氫反應,有結(jié)焦的傾向正烷烴>異烷烴>環(huán)烷烴(六碳環(huán)>五碳環(huán))>芳烴2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》81P-鏈烷烴(Paraffin,簡稱烷烴),較易裂解生成乙烯、丙烯。其中正構(gòu)烷烴(n-P)的乙烯收率比異構(gòu)烷烴(i-P)高,而正構(gòu)烷烴的甲烷、丙烯、丁烯、芳烴收率比異構(gòu)烷烴低。O-烯烴(Olefin),裂解困難,易造成結(jié)焦。N-環(huán)烷烴(Naphthene),環(huán)己烷裂解生成乙烯、丁二烯、芳烴,環(huán)戊烷裂解生成乙烯、丙烯。但環(huán)烷烴裂解的乙烯、丙烯及碳4的收率不如烷烴高,而且容易生成芳烴。A-芳烴(Aromatics),裂解困難,易生成重質(zhì)芳烴,并造成結(jié)焦。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》82理想的裂解原料高含量的烷烴、低含量的芳烴和烯烴2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》831.2裂解過程的工藝參數(shù)和操作指標1.2.1原料烴組成(原料性質(zhì)及評價)1.2.2裂解溫度1.2.3停留時間1.2.4烴分壓與稀釋劑1.2.5裂解深度2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》84裂解過程的工藝參數(shù)和操作指標由于烴類裂解反應使用的原料是組成性質(zhì)有很大差異的混合物,因此原料的特性無疑對裂解效果起著重要的決定作用,它是決定反應效果的內(nèi)因,而工藝條件的調(diào)整、優(yōu)化僅是其外部條件。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》852023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》86產(chǎn)物分布2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》871.2.1裂解原料性質(zhì)及評價族組成---PONA值氫含量特性因數(shù)芳烴指數(shù)2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》88族組成-PONA值適用于表征石腦油、輕柴油等輕質(zhì)餾分油2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》89烷烴P(paraffin)烯烴O(olefin)環(huán)烷烴N(naphtene)芳烴A(aromatics)PONA值應用烷烴含量越大,芳烴越少,則乙烯產(chǎn)率越高。對于科威特石腦油,其烷烴、環(huán)烷烴及芳烴典型含量(%)分別為72.3、16.7、11,大慶石腦油則為53、43、4。國外烴類裂解原料以輕烴(C4以下)和石腦油為主,幾乎占90%左右。而國內(nèi)重質(zhì)油、柴油的比例還高達20%以上,有待于進一步優(yōu)化。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》902023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》912023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》922023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》932023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》94原料烴組成與裂解結(jié)果原料由輕到重,相同原料量所得乙烯收率下降。原料由輕到重,裂解產(chǎn)物中液體燃料又增加,產(chǎn)氣量減少。原料由輕到重,聯(lián)產(chǎn)物量增大,而回收聯(lián)產(chǎn)物以降低乙烯生產(chǎn)成本的措施,又造成裝置和投資的增加。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》95PONA值結(jié)論根據(jù)PONA值可以定性評價液體燃料的裂解性能,也可以根據(jù)族組成通過簡化的反應動力學模型對裂解反應進行定量描述,因此PONA值是一個表征各種液體原料裂解性能的有實用價值的參數(shù)。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》96氫含量計算可判斷原料可能達到的裂解深度,及C4及C4以下輕烴的收率2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》97氫含量應用用元素分析法測得,是用于各種原料,用以關(guān)聯(lián)烴原料的乙烯潛在產(chǎn)率。氫含量高則乙烯產(chǎn)率越高。烷烴氫含量最高,芳烴則較低。乙烷的氫含量20%,丙烷18.2%,石腦油為14.5%~15.5%,輕柴油為13.5%~14.5%。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》98石腦油又稱粗汽油:一般含烷烴55%、單環(huán)烷烴30%、烷基苯11%,主要為烷烴的C4~C12成份。輕柴油:主要是由烷烴68%、單環(huán)烷烴9%、芳香烴10%、多環(huán)芳烴,碳原子數(shù)約C10~C22。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》99原料氫含量與乙烯收率的關(guān)系2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》100氫含量分析通過裂解反應,使一定氫含量的裂解原料生成氫含量較高的C4和C4以下輕組分和氫含量較低的C5和C5以上的液體。從氫平衡可以斷定,裂解原料氫含量愈高,獲得的C4和C4以下輕烴的收率愈高,相應乙烯和丙烯收率一般也較高。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》101氫含量總結(jié)顯然,根據(jù)裂解原料的氫含量既可判斷該原料可能達到的裂解深度,也可評價該原料裂解所得C4和C4以下輕烴的收率。氫含量高則乙烯、丙烯產(chǎn)率越高。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》102特性因數(shù)反映裂解原料芳香性的強弱表征石腦油和輕柴油等輕質(zhì)油化學組成特性的一種因數(shù),用K表示。主要用于液體燃料,K值可以通過下式算出2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》103特性因數(shù)應用它反映了烴的氫飽和程度。K值以烷烴最高,環(huán)烷烴次之,芳烴最低。原料烴的K值越大則乙烯產(chǎn)率越高。乙烯和丙烯總體收率大體上隨裂解原料K值的增大而增加。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》104芳烴指數(shù)(關(guān)聯(lián)指數(shù))即美國礦務局關(guān)聯(lián)指數(shù)(BureauofMinesCorrelationIndex),簡稱BMCI。用以表征柴油等重質(zhì)餾分油中烴組分的結(jié)構(gòu)特性。餾分油的關(guān)聯(lián)指數(shù)(BMCI值)是表示油品芳烴的含量。關(guān)聯(lián)指數(shù)愈大,則油品的芳烴含量愈高。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1052023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》106關(guān)聯(lián)指數(shù)應用正構(gòu)烷烴的BMCI值最小(正己烷為0.2),芳烴則相反(苯為99.8),因此烴原料的BMCI值越小則乙烯潛在產(chǎn)率越高。中東輕柴油的BMCI典型值為25左右,中國大慶輕柴油約為20。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》107關(guān)聯(lián)指數(shù)應用烴類化合物的芳香性按下列順序遞增:正構(gòu)鏈烷烴<帶支鏈烷烴<烷基單環(huán)烷烴<無烷基單環(huán)烷烴<雙環(huán)烷烴<烷基單環(huán)芳烴<無烷基單環(huán)芳烴(苯)<雙環(huán)芳烴<三環(huán)芳烴<多環(huán)芳烴。烴類化合物的芳香性愈強,則BMCI值愈大,不僅乙烯收率低,結(jié)焦的傾向性愈大。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1082023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》109四者關(guān)系PONA值—烷烴高、芳烴少氫含量—烷烴高、芳烴少—氫含量高特性因數(shù)—氫的飽和度關(guān)聯(lián)指數(shù)—芳烴含量2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》110裂解工藝條件裂解溫度對裂解結(jié)果的影響停留時間對裂解結(jié)果的影響溫度-停留時間效應烴分壓與稀釋劑2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》111裂解反應系統(tǒng)的化學平衡裂解反應系統(tǒng)包括的反應較多,尤其是重質(zhì)原料,由于組成多,可能進行的反應十分復雜,往往不能確切寫出各個反應式,故對于重質(zhì)原料的裂解反應系統(tǒng)還難于用一般計算聯(lián)立反應平衡組成的方法處理。為了說明化學平衡的計算方法,現(xiàn)以簡化的乙烷裂解反應系統(tǒng)為例進行平衡組成的計算,并進一步討論裂解反應系統(tǒng)的規(guī)律。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》112化學平衡常數(shù)的意義平衡常數(shù)大,說明生成物的平衡濃度較大,反應物的平衡濃度相對較小,即表明反應進行得較完全。因此,平衡常數(shù)的數(shù)值大小可以判斷反應進行的程度。一般認為K>105反應較完全(即不可逆反應),K<10-5反應很難進行(即不反應)。在氣相反應中,所有的標準平衡常數(shù)都只是溫度的函數(shù)。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》113乙烷裂解過程主要由以下四個反應組成2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》114由化學平衡得到的兩個特征①從化學平衡的觀點看,如使裂解反應進行到平衡,所得烯烴很少,最后生成大量的氫和碳。為獲得盡可能多的烯烴,必須采用盡可能短的停留時間進行裂解反應。②乙烷裂解生成乙烯的反應平衡常數(shù)遠大于乙烯消失反應的平衡常數(shù),隨著溫度的升高,各平衡常數(shù)均增加,差距更大。乙炔結(jié)碳反應的平衡常數(shù)隨溫度的升高而減小。因此,提高裂解溫度對生成烯烴是有利的。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》115動力學反應速率常數(shù)即化學反應進行的快慢。用單位時間內(nèi)反應物濃度的減少或生成物濃度的增加量來表示。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1162023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》117根據(jù)裂解反應動力學,為使裂解反應控制在一定裂解深度范圍內(nèi),就是使轉(zhuǎn)化率控制在一定范圍內(nèi)。由于不同裂解原料的反應速率常數(shù)大不相同,因此,在相同停留時間的條件下,不同裂解原料所需裂解溫度也不相同。裂解原料相對分子質(zhì)量越小,其活化能和頻率因子越高,反應活性越低,所需裂解溫度越高。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》118在控制一定裂解深度條件下,可以有各種不同的裂解溫度一停留時間組合。因此,對于生產(chǎn)烯烴的裂解反應而言,裂解溫度與停留時間是一組相互關(guān)聯(lián)不可分割的參數(shù)。而高溫-短停留時間則是改善裂解反應產(chǎn)品收率的關(guān)鍵。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1191.2.2裂解溫度的影響裂解溫度范圍750~900℃原料分子量越小,所需裂解溫度越高。乙烷裂解溫度最高。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》120裂解溫度影響一次反應的產(chǎn)物分布按自由基鏈式反應機理分析,溫度隊一次產(chǎn)物分布的影響,是通過影響各種鏈式反應相對量實現(xiàn)的。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》121在一定溫度內(nèi),提高裂解溫度有利于提高一次反應所得乙烯和丙烯的收率。并相對減少乙烯消失的反應,因而有利于提高裂解的選擇性。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》122裂解溫度影響一次反應對二次反應的競爭從裂解反應的化學平衡也可以看出,提高裂解溫度有利于生成乙烯的反應,并相對減少乙烯消失的反應,因而有利于提高裂解的選擇性。根據(jù)裂解反應的動力學,提高溫度有利于提高一次反應對二次反應的相對速度,提高乙烯收率。

2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》123裂解溫度的影響在一定溫度內(nèi),提高裂解溫度有利于提高一次反應所得乙烯和丙烯的收率。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1241.2.3停留時間管式裂解爐中物料的停留時間是裂解原料經(jīng)過輻射盤管的時間。由于裂解管中裂解反應是在非等溫變?nèi)莸臈l件下進行,很難計算其真實停留時間。工程中常用如下幾種方式計算裂解反應的停留時間。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》125(1)表觀停留時間表觀停留時間tB定義如下式中VR.S.L—分別為裂解反應器容積,裂解管截面積及管長;V—單位時間通過裂解爐的氣體體積。表觀停留時間表述了裂解管內(nèi)所有物料(包括稀釋蒸汽)在管中的停留時間。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》126(2)平均停留時間tA定義如下式中av—體積增大率,是轉(zhuǎn)化率、溫度、壓力的函數(shù);V—原料氣的體積流量。式中V`—原料氣在平均反應溫度和平均反應壓力下的體積流量;av—最終體積增大率。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》127注意從裂解反應動力學可以看出,對給定原料而言,裂解深度(轉(zhuǎn)化率)取決于裂解溫度和停留時間。然而,在相同轉(zhuǎn)化率下可以有各種不同的溫度--停留時間組合。因此,相同裂解原料在相同轉(zhuǎn)化率下,由于溫度--停留時間不同,所得產(chǎn)品收率并不相同。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》128高溫-短停留時間最佳組合石腦油裂解時乙烯收率與溫度和停留時間的關(guān)系溫度-停留時間效應對石腦油產(chǎn)物分布關(guān)系溫度-停留時間對產(chǎn)品收率的影響可以概括如下。表1-3①高溫裂解條件有利于裂解反應中一次反應的進行,而短停留時間又可抑制二次反應的進行。②高溫-短停留時間可以抑制芳烴生成的反應,所得裂解汽油的收率相對較低。③高溫-短停留時間將使裂解產(chǎn)品中烯烴收率明顯增加,并使乙烯/丙烯比及C4中的雙烯烴/單烯烴的比增大。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1311.2.4烴分壓與稀釋劑烴裂解的一次反應是分子數(shù)增多的過程,對于脫氫可逆反應,降低壓力對提高乙烯平衡組成有利(斷鏈反應因是不可逆反應,壓力無影響)。烴聚合縮合的二次反應是分子數(shù)減少的過程,降低壓力對提高二次反應產(chǎn)物的平衡組成不利,可抑制結(jié)焦過程。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》132壓力對裂解反應的影響

化學平衡△n<0時:增大反應壓力,Kx上升,平衡向生成產(chǎn)物方向移動△n>0時:

增大反應壓力,Kx下降,平衡向原料方向移動生成烯烴的一次反應△n>0烴聚合縮合的二次反應△n<0化學平衡分析

降低壓力

有利于提高乙烯平衡組成有利于抑制結(jié)焦過程壓力對裂解反應的影響動力學分析

烴類聚合和縮合的二次反應多是高于一級的反應一次反應多是一級反應壓力對裂解反應的影響壓力不能改變反應速度常數(shù),但降低壓力能降低反應物濃度降低壓力可增大一次反應對于二次反應的相對速度,提高一次反應選擇性反應速率分析壓力對裂解過程中一次反應和二次反應的影響壓力不能改變反應速率常數(shù)k,但降低壓力能降低反應物濃度,所以對一次反應、二次反應都不利。但反應的級數(shù)不同影響有所不同,壓力對高于一級的反應的影響比對一級反應的影響要大得多,也就是說降低壓力可增大一次反應對于二次反應的相對速率,提高一次反應選擇性。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》138所以降低壓力可以促進生成乙烯的一次反應,抑制發(fā)生聚合的二次反應,從而減輕結(jié)焦的程度。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》139目的:降低烴分壓稀釋劑種類:水蒸氣、氫氣、惰性氣體優(yōu)點:設備在常壓或正壓操作,安全性高,不會對以后壓縮操作增加能耗稀釋劑稀釋劑理論上可采用水蒸氣、氫或任一種惰性氣體,但目前較為成熟的裂解方法,均采用水蒸氣作稀釋劑,其原因如下。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》141①裂解反應后通過急冷即可實現(xiàn)稀釋劑與裂解氣的分離,不會增加裂解氣的分離負荷和困難。②水蒸氣熱容量大,可以起到穩(wěn)定溫度的作用,保護爐管防止過熱。③抑制裂解原料所含硫?qū)︽囥t合金爐管的腐蝕。④脫除積碳,爐管的鐵和鎳能催化烴類氣體的生碳反應。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》142

易分離熱容量大,使系統(tǒng)有較大的熱慣性抑制硫?qū)︽囥t合金爐管的腐蝕脫除結(jié)碳,抑制鐵鎳的催化生碳作用稀釋比?水蒸汽作稀釋劑的優(yōu)勢1.2.5裂解深度裂解深度是指裂解反應的進行程度。由于裂解反應的復雜性,很難以一個參數(shù)準確地對其進行定量的描述。根據(jù)不同情況,常常采用如下一些參數(shù)衡量裂解深度。2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1442023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1451.3管式裂解爐及裂解工藝過程1.3.1管式裂解爐20世紀30年代就開始研究。20世紀40年代美國首先建立工業(yè)裝置。20世紀50年代后,高溫短停留時間的技術(shù)20世紀60年代初期,SRT-I型爐。20世紀60年代中期,SRT-II型爐。20世紀70年代中期,爐管材料HP-402023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1462023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1472023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1481.4裂解氣的預分餾及凈化2023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1492023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1502023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1512023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1522023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》1532023/7/6《化工裝置工藝操作與控制》154謝謝觀看/歡迎下載BYFAITHIMEANAVISIONOFGOODONECHERISHESANDTHEENTHUSIASMTHATPUSHESONETOSEEKITSFULFILLMENTREGARDLESSOFOBSTACLES.BYFAITHIBYFAITH安全注射與職業(yè)防護PART01一、安全注射二、職業(yè)防護主要內(nèi)容安全注射阻斷院感注射傳播讓注射更安全!《健康報》

別讓輸液成為一個經(jīng)濟問題有數(shù)據(jù)顯示,是世界最大的“注射大國”。2009年我國平均每人輸液8瓶,遠遠高于國際上人均2.5—3.3瓶的平均水平。我國抗生素人均消費量是全球平均量的10倍。因此我國被稱為:

“輸液大國、抗生素大國和藥品濫用大國”。2016年國家十五部委重拳出擊

遏制細菌耐藥《阻斷院感注射傳播,讓注射更安全(2016-2018年)》專項工作指導方案量化指標醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)安全注射環(huán)境、設施條件、器具配置等合格率100%醫(yī)務人員安全注射培訓覆蓋率100%規(guī)范使用一次性無菌注射器實施注射100%(硬膜外麻醉、腰麻除外)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對注射后醫(yī)療廢物正確處理率100%醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部安全注射質(zhì)控覆蓋率100%醫(yī)務人員安全注射知識知曉率≧95%醫(yī)務人員安全注射操作依從性≧90%醫(yī)務人員注射相關(guān)銳器傷發(fā)生率較基線下降≧20%相關(guān)內(nèi)容基本概念安全注射現(xiàn)況不安全注射的危害如何實現(xiàn)安全注射意外針刺傷的處理

基本概念

注射

注射是指采用注射器、鋼針、留置針、導管等醫(yī)療器械將液體或氣體注入體內(nèi),達到診斷、治療等目的的過程和方法。包括肌內(nèi)注射、皮內(nèi)注射、皮下注射、靜脈輸液或注射、牙科注射及使用以上醫(yī)療器械實施的采血和各類穿刺性操作。

基本概念

符合三個方面的要求:對接受注射者無危害;對實施者無危害;注射后的廢棄物不對環(huán)境和他人造成危害。不安全注射發(fā)生率東歐:15%中東:15%亞州:50%印度:50%中國:50%對我國某地3066個免疫接種點的調(diào)查表明:一人一針一管的接種點為33.5%一人一針的接種點為62.1%一人一針也做不到的接種點......

目前情況

不安全注射

沒有遵循上述要求的注射常見不安全注射-對接受注射者不必要的注射注射器具重復使用注射器或針頭污染或重復使用手衛(wèi)生欠佳注射藥品污染不當?shù)淖⑸浼夹g(shù)或注射部位醫(yī)用紗布或其他物品中潛藏的銳器常見不安全注射-對接受注射者減少不必要的注射是防止注射相關(guān)感染的最好方法據(jù)調(diào)查,從醫(yī)療的角度來說,有些國家高達70%的注射不是必須的應優(yōu)先考慮那些同樣能達到有效治療的其他方法口服納肛不安全注射-對實施注射者采血技術(shù)欠佳雙手轉(zhuǎn)移血液不安全的血液運輸手衛(wèi)生欠佳廢棄銳器未分類放置不必要的注射雙手針頭復帽重復使用銳器銳器盒不能伸手可及患者體位不當不安全注射-對他人不必要的注射帶來過多醫(yī)療廢物醫(yī)療廢物處置不當廢棄銳器置于銳器盒外與醫(yī)用紗布混放放在不安全的處置地點—如走廊中容易拌倒廢物處理者未著防護用品(靴子,手套等)重復使用注射器或針頭最佳注射操作注射器材和藥物注射器材藥物注射準備注射管理銳器傷的預防廢物管理常規(guī)安全操作手衛(wèi)生手套其他一次性個人防護裝備備皮和消毒清理手術(shù)器械醫(yī)療廢物二次分揀2023/7/6Dr.HUBijie1742023/7/611/05/09174銳器盒擺放位置不合適,放在地上或治療車下層頭皮針入銳器盒時極易散落在盒外,醫(yī)廢收集人員或護士在整理過程中容易發(fā)生損傷不正確使用利器盒絕大部分醫(yī)務人員對安全注射的概念的理解普遍僅局限于“三查七對”,因此安全注射的依從率也非常低。安全注射現(xiàn)況濫用注射導致感染在口服給藥有效的情況下而注射給藥臨床表現(xiàn)、診斷不支持而使用注射治療

由于濫用注射,導致感染的發(fā)生幾率明顯增加。安全注射現(xiàn)況注射風險外部輸入風險:注射器具、藥品、材料等產(chǎn)品質(zhì)量;非正確使用信息,非正規(guī)或正規(guī)培訓傳遞錯誤信息,非合理用藥及操作習慣等。內(nèi)部衍生風險:注射的“過度”與“濫用”、非正確的注射、未達標的消毒滅菌、被相對忽略的職業(yè)暴露、不被關(guān)注的醫(yī)療廢物管理。

安全注射現(xiàn)況

當前院感注射途徑傳播的高風險因素使用同一溶媒注射器的重復使用操作臺面雜亂,注射器易污染注射后醫(yī)療廢物管理欠規(guī)范---注射器手工分離與二次分撿

對患者的危害-------傳播感染

是傳播血源性感染的主要途徑之一,也是不安全注射的最主要危害。注射是醫(yī)院感染傳播的主要途徑之一!不安全注射的危害導致多種細菌感染,如膿腫、敗血癥、心內(nèi)膜炎及破傷風等。敗血癥破傷風心內(nèi)膜炎膿腫不安全注射

不安全注射的危害

對醫(yī)務人員的影響

針刺傷:每年臨床約有80.6%-88.9%的醫(yī)務人員受到不同頻率的針刺傷!原因:防護意識薄弱、經(jīng)驗不足、操作不規(guī)范、防護知識缺乏。

不安全注射的危害

對社會的危害

拿撿來的注射器當“玩具”

不安全注射的危害

如何實現(xiàn)安全注射三防:人防、技防、器防四減少:減少非必須的注射操作減少非規(guī)范的注射操作減少注射操作中的職業(yè)暴露減少注射相關(guān)醫(yī)療廢物

如何實現(xiàn)安全注射

重視環(huán)境的準備警惕銳器傷正確物品管理嚴格無菌操作熟悉操作規(guī)程執(zhí)行手衛(wèi)生安全注射

如何實現(xiàn)安全注射

進行注射操作前半小時應停止清掃地面等工作。避免不必要的人員活動。嚴禁在非清潔區(qū)域進行注射準備等工作。應在指定的不會被血液和體液污染的干凈區(qū)域里,進行注射準備。當進行注射準備時,必須遵循以下三步驟:1.保持注射準備區(qū)整潔、不雜亂,這樣可以很容易清潔所有表面2.開始注射前,無論準備區(qū)表面是否有血液或體液污染,都應清潔消毒。3.準備好注射所需的所有器材:-無菌一次性使用的針頭和注射器-無菌水或特定稀釋液等配制藥液-酒精棉簽或藥棉-銳器盒重視環(huán)境的準備手衛(wèi)生之前先做腦衛(wèi)生!觀念的改變非常重要!安全注射,“手”當其沖!認真執(zhí)行手衛(wèi)生工作人員注射前必須洗手、戴口罩,保持衣帽整潔;注射后應洗手。操作前的準備注射前需確保注射器和藥物處于有效期內(nèi)且外包裝完整。操作前的準備給藥操作指導單劑量藥瓶——只要有可能,對每位患者都使用單劑量藥瓶,以減少患者間的交叉污染多劑量小瓶——如果別無選擇,才使用多劑量藥瓶-在對每個患者護理時,每次只打開一個藥瓶-如果可能,一個患者一個多劑量藥瓶,并在藥瓶上寫上患者姓名,分開存儲在治療室或藥房中-不要將多劑量藥瓶放在開放病房中,在那里藥品可能被不經(jīng)意的噴霧或飛濺物污染藥物準備給藥操作指導丟棄多劑量藥瓶:-如果已失去無菌狀態(tài)-如果已超過有效日期或時間(即使藥瓶含有抗菌防腐劑)-如果打開后沒有適當保存-如果不含防腐劑,打開超過24小時,或制造商建議的使用時間后-如果發(fā)現(xiàn)未注明有效日期、儲存不當,或藥品在不經(jīng)意間被污染或已知道被污染(無論是否過期)藥物準備給藥操作指導具有跳起打開裝置的安瓿瓶——只要有可能,就使用具有跳起打開裝置的安瓿瓶,而不是需要金屬銼刀才能打開的安瓿瓶如果是需要金屬銼刀才能打開的安瓿瓶,在打開安瓿瓶時,需使用干凈的保護墊(如一個小紗布墊)保護手指藥物準備準備好注射所需的所有器材:-無菌一次性使用的針頭和注射器-無菌水或特定稀釋液等配制藥液-酒精棉簽或藥棉-銳器盒注射準備對藥瓶隔膜的操作步驟在刺入藥瓶前用蘸有70%乙醇棉簽或棉球擦拭藥瓶隔膜(隔層),并在插入器材前使其晾干每次插入多劑量藥瓶都要使用一個無菌注射器和針頭不要把針頭留在多劑量藥瓶上注射器和針頭一旦從多劑量藥瓶中吸出藥品并拔出,應盡快進行注射注射準備貼標簽多劑量藥瓶配制后,應在藥瓶上貼上標簽:-配制日期和時間藥物的種類和劑量-配制濃度-失效日期和時間-配制者簽名對于不需要配制的多劑量藥品,貼上標簽:-開啟日期和時間-開啟者名字和簽名注射準備皮膚消毒劑在有效期內(nèi)使用。嚴格落實皮膚消毒的操作流程(以注射點作為中心,自內(nèi)向外,直徑5cm以上)。一人一針一管一用,禁止重復使用。熟悉操作規(guī)程,嚴格無菌操作使用同一溶媒配置不同藥液時,必須每次更換使用未啟封的一次性使用無菌注射器和針頭抽取溶媒。必須多劑量用藥時,必須做到一人一針一次使用。熟悉操作規(guī)程,嚴格無菌操作熟悉操作規(guī)程,嚴格無菌操作紅圈標注地方絕對不能碰觸!××熟悉操作規(guī)程,嚴格無菌操作皮膚消毒后不應再用未消毒的手指觸摸穿刺點!皮膚消毒后應完全待干后再進行注射!熟悉操作規(guī)程,嚴格無菌操作現(xiàn)配現(xiàn)用藥液抽出的藥液、開啟的靜脈輸入用無菌液體須注明開啟日期和時間,放置時間超過2小時后不得使用;啟封抽吸的各種溶媒超過24小時不得使用。藥品保存應遵循廠家的建議,不得保存在與患者密切接觸的區(qū)域,疑有污染或保存不當時應立即停止使用,并進行妥善處置。

熟悉操作規(guī)程,嚴格無菌操作

2小時內(nèi):——輸注類藥品;

24小時內(nèi):

——溶媒啟封抽吸后;

——滅菌物品啟封后(棉球、紗布等)提倡使用小包裝。每周更換2次:

——非一次性使用的碘酒、酒精等,容器應滅菌。

7天內(nèi):——啟封后一次性小包裝的瓶裝碘酒、酒精.藥品保存:——應遵循廠家的建議(溫度、避光)——不得保存在與患者密切接觸的區(qū)域?!捎形廴窘?。應注明開啟時間物品管理

禁止雙手回套針帽禁止用手傳遞利器禁止用手分離注射器針頭禁止手持

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