离子膜烧碱开题报告

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1、本科毕业设计(论文)开题报告题目:年产量15万吨烧碱车间中离子膜法制烧碱的模拟设计课题类型:设计论文□学生姓名:戴兵兵学号:3080404144专业班级:化工081学院:生物与化学工程学院指导教师:开题时间:3月日2012年3月9日氯碱工业——离子膜法制烧碱的研究一.内容及研究意义内容本设计是对烧碱车间电解工段中,用离子膜法制烧碱的研究。要求年产量:15万吨。离子膜法制烧碱就是采用离子交换膜法电解食盐水而制成烧碱(即氢氧化钠)。其主要原理是因为使用的阳离子交换膜,该膜有特殊的选择透过性,只允许阳

2、离子通过而阻止阴离子和气体通过,即只允许H+、Na+通过,而Cl-、OH-和两极产物H2和Cl2无法通过,因而起到了防止阳极产物Cl2和阴极产物H2相混合而可能导致爆炸的危险,还起到了避免Cl2和阴极另一产物NaOH反应而生成NaClO影响烧碱纯度的作用。主要原料:饱和食盐水,但由于粗盐水中含有泥沙、Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-等杂质,远不能达到电解要求,因此必须经过提纯精制。离子交换膜法电解制碱的主要生产流程:精制的饱和食盐水进入阳极室;纯水(加入一定量的NaOH溶液)加入阴极室,

3、通电后H2O在阴极表面放电生成H2,Na+则穿过离子膜由阳极室进入阴极室,此时阴极室导入的阴极液中含有NaOH;Cl-则在阳极表面放电生成Cl2。电解后的淡盐水则从阳极室导出,经添加食盐增加浓度后可循环利用[1]。  阴极室注入纯水而非NaCl溶液的原因是阴极室发生反应为2H++2e-=H2↑;而Na+则可透过离子膜到达阴极室生成NaOH溶液,但在电解开始时,为增强溶液导电性,同时又不引入新杂质,阴极室水中往往加入一定量NaOH溶液。2.研究的意义离子膜法制烧碱优点:(1)烧碱质量高,可满足化纤

4、、制药等行业对高纯烧碱的质量要求。(2)能耗低,国外离子膜法氯碱生产,每吨碱综合能耗(蒸汽消耗折算计入电耗中)为2250kW/h,比隔膜法的平均3200kW/h节省950kW/h。(3)投资节省,离子膜法制烧碱生产比水银法制碱节省投资10%一15%,比石棉隔膜法制碱节省投资15%一25%。(4)无污染,离子膜法氯碱生产没有废物,不存在水银法制碱的汞污染和隔膜法制碱的石棉废物等污染问题。(5)氯气纯度高,通常氯气纯度>99%,是很好的有机氯生产原料。(6)氢气纯度高通常氢气纯度>99%,可直接用于

5、要求高纯氢的场合。随着科学技术的迅猛发展,大量的新材料、新工艺、新方法在离子膜结构、电解槽设计和电解工艺等方面应用,给离子膜法制氯碱生产注入了新的活力[2]。二.离子膜法制烧碱发展现状及趋势1.国外发展状况20世纪60年代,国外一些公司开始研究离子膜法氯碱生产技术。1966年,美国杜邦(Dupont)公司开发了化学稳定性好,用于宇宙燃料电池的全氟磺酸阳离子交换膜,并于1972年以后开始转为民用。这种膜能耐电解食盐水制氯碱时高温、高腐蚀介质的苛刻条件,为离子膜法氯碱技术的工业化奠定了基础。1975

6、年,日本旭化成(AsahiIasei)公司首次将离了膜应用于氯碱生产中,实现了离子膜法氯碱生产的工业化。此后,发达国家竞相研究离子膜法氯碱生产技术,并取得了很大进展。目前,国外有8家公司掌握了包括生产电解槽在内整套的膜法氯碱生产技术[3]。它们是日本的旭化成(AsahiGlass),氯工程公司(hlorineEngineeringCompany)、德山曹达(DS),美国的西方化学(Oxychem),英国的IneOs(原ICI,ImperialChemicalIndustry),德国的伍德(Uhd

7、e)和意大利的迪诺拉(DeNOra)公司。与此同时,离子膜制烧碱法占世界烧碱总产量的比例也不断上升。1987年,离子膜烧碱占世界烧碱总产量的10%,1990年上升到18%,1993年达到23.6%,2006年达到30%。预计到2012年,离子膜法烧碱将占世界烧碱总产量的40%。离子膜法制碱在能源费用较高的地区发展更加迅速。如在亚太地区,2005年的离子膜法烧碱已经占该地区全部烧碱总产量的67.5%.2.国内的发展状况及瓶颈去年以来,有关离子膜烧碱项目评审开工投产的消息频频见诸报端:2月,沙隆达年

8、产5万吨离子膜烧碱通过评审;5月,东明石化集团15万吨/年离子膜烧碱项目建设进入实质阶段,计划在2006年底建成投产;6月,焦作昊华年产10万吨离子膜烧碱项目开工;二季度,上海天原的36万吨/年新装置投产后,其烧碱年产规模达到76万吨;8月,唐山三友集团年产30万吨烧碱一期工程试生产;10月,山东东营市化工厂二期12万吨离子膜烧碱项目一次性送电成功,顺利投产……据统计,仅今年上半年,全国烧碱总产量为717.83万吨,同比增长20%。其中,离子膜烧碱产量为218.58万吨,同比增长35%。种种迹象

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