Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Пожарная безопасность при получении циклогексанола гидрированием фенола

Тип: курсовая работа
Категория: Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Скачать
Купить
Анализ пожарной опасности процесса получения циклогексанола путём гидрирования фенола и расчёт категории помещений и наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности. Места вероятного образования горючей среды и снижение опасности пожара.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Пояснительная записка к курсовой работе

Тема: «Получение циклогексанола гидрированием фенола»

Выполнил: слушатель 96 группы Луковец И.И.

Руководитель: преподаватель кафедры

промышленной и пожарной безопасности

Зайнудинова Н.В.

Реферат

Ключевые слова: гидрирование, технологический процесс, технологическое оборудование, пожарная опасность, пожарная безопасность, взрывоопасная среда, горючая среда, пути распространения пожара, источник зажигания, анализ пожарной опасности, исключение образования горючей среды, пожар.

В данной курсовой работе проведен анализ пожарной опасности процесса получения циклогексанола гидрированием фенола и произведен расчет категории помещений и наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности.

Определены места наиболее вероятного образования горючей среды. Так же разработан ряд мероприятий направленных на снижение вероятности возникновения чрезвычайной ситуации и уменьшение материального ущерба от возможной чрезвычайной ситуации.

гидрирование фенол пожарный опасность

Содержание

Введение

1. Описание технологического процесса

2. Основное оборудование технологического процесса

3. Анализ возможных причин повреждения технологического оборудования

4. Анализ пожарной опасности технологического процесса

4.1 Определение пожарной опасности использующихся в технологическом процессе веществ и материалов

4.2 Определение возможности образования горючей среды внутри аппаратов

4.3 Определение возможности образования горючей среды в помещениях и на открытых площадках в случае аварий в технологическом оборудовании

4.4 Определение возможности образования в горючей среде источников зажигания

4.5 Расчет категории помещений, здания и наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности

4.5.1 Расчет категории помещения №1

4.5.2 Расчет категории помещения №2

4.5.3 Расчет категории помещения №3

4.5.4 Расчет категории помещения №4

4.5.5 Расчет категории наружной установки

4.6 Исследование возможных путей распространения пожара

5. Обеспечение пожарной безопасности технологического процесса

Литература

Заключение

Введение

Обеспечение пожарной безопасности является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе, так как пожары наносят большой материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей.

В данной работе будет проведен анализ взрывопожарной опасности процесса получения циклогексанола гидрированием фенола и предложен ряд мероприятий направленных на снижение вероятности возникновения пожара.

Противопожарная защита данного технологического процесса будет обеспечена наиболее эффективными, экономически целесообразными и технически обоснованными способами и соответствовать требованиям технических нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Основными задачами данной курсовой работы являются:

- выработка у слушателей навыков творческого мышления и умения применять обоснованные в технико-экономическом отношении решения инженерных задач по обеспечению пожарной безопасности объектов, воспитание ответственности за качество принятых решений;

- закрепление знаний, полученных ранее;

- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего работника органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям - специалиста по обеспечению пожарной безопасности объектов промышленности и сельского хозяйства;

- приобщение слушателей к работе со специальной литературой;

- привитие слушателями практических навыков применения норм проектирования, методик расчетов, стандартов и других нормативных материалов;

- самостоятельное выполнение расчетов конструктивного и технологического характера с использованием современных информационных технологий;

оформление проектных материалов (четкое, ясное, технически грамотное и качественное изложение пояснительной записки и оформление графического материала работы).

1. Описание технологического процесса

Гидрогенизация (гидрирование) - реакция присоединения водорода по кратной связи. Фенол гидрируют в присутствии катализатора. При гидрировании фенола с сохранением гидроксильной группы применяются никелевые катализаторы, т. к. они имеют высокую и устойчивую активность. При гидрировании образуется циклогексанол - полупродукт для получения капролактама и адипиновой кислоты. Реакция обратима, при температуре ниже 200 С равновесие сдвинуто в сторону образования циклогексанола (рисунок 1).При температуре 150 °С равновесный выход циклогексанола составляет почти 100 %.

Рисунок 1- Реакция гидрирования фенола

Промышленное производство циклогексанола осуществляют на никелевых катализаторах (никель, нанесенный на оксид алюминия, оксид хрома и др.) в паровой фазе. Гидрирование ведут в трубчатых реакторах под давлением 1,5-2,0 МПа и температуре 140-150 °С.

Для того чтобы фенол находился в парообразном состоянии в условиях повышенного давления, применяется большой избыток водорода - около 80-100 моль газа на 1 моль фенола.

Получаемый продукт содержит в основном циклогексанол, 1 % фенола, 0,7-1,5 % циклогексана, 0,2 % циклогексанона, 0,2-0,5 % воды и некоторые другие примеси. Принципиальная технологическая схема гидрирования фенола в циклогексанол представлена на рисунке 2. 

Фенол из сборника перекачивают в испаритель фенола контактного аппарата (нижняя часть). Чтобы предотвратить застывание фенола, аппараты, а также все трубопроводы,по которым перекачивают фенол, обогревают глухим паром. Испаритель заполняют до определенного (постоянного) уровня фенолом и подогревают фенол до 110-130 С. Уровень фенола в испарителе и температуру в нем регулируют автоматически для того, чтобы состав парогазовой смеси был постоянным, и соответствовал оптимальному избытку водорода (примерно 10-кратному по отношению к расходу на гидрирование).

Высококонцентрированный водород, тщательно очищенный от вредных примесей, в особенности от кислорода, из газгольдера трехступенчатым компрессором нагнетают под давлением 1,8-2,0 МПа всмеситель. Трехступенчатый компрессор оборудован системой охлаждения первой и второй ступени и маслоотделителями.

При таком же давлении циркуляционным компрессором в смеситель подают оборотный водород. Смесь свежего и оборотного водорода, подогретая продуктами реакции в теплообменнике до 110 °С, поступает в испаритель контактного аппарата. Водород, барботируемый через жидкий фенол, насыщается его парами, и паро-газовая смесь поступает в реакционную часть контактного аппарата, представляющего собой кожух отрубчатый теплообменник.

В трубах аппарата, заполненных гранулированным катализатором, происходит гидрирование фенола. Тепло экзотермической реакции гидрирования (~475 ккал/кг фенола) отводится путем испарения воды в межтрубном пространстве контактного аппарата. Образующийся водяной пар (0,35-0,45 МПа) поступает в конденсатор, откуда конденсат возвращается в межтрубное пространство контактного аппарата. Отработанный катализатор периодически заменяют свежим.

Охлаждение контактной зоны контактного аппарата кипящей водой имеет ряд преимуществ перед охлаждением проточной водой. Вода кипит при определенной температуре, зависящей от давления. Эта температура совершенно одинакова для всех сечений по высоте межтрубного пространства аппарата. Коэффициент теплоотдачи от кипящей воды к стенке в этом аппарате очень высокий и составляет 2500-3500 ккал/(м2•ч•град). Из контактного аппарата продукты реакции поступают в теплообменник, где отдают часть тепла водороду, и далее охлаждаются в конденсаторе. При охлаждении пары циклогексанола конденсируются, конденсат отделяют в сепараторе от избытка водорода.

На выходе из аппарата давление жидкого циклогексанола снижается с помощью дроссельного вентиля до атмосферного. Далее циклогексанол, содержащий не превращённый фенол и немного циклогексанона, циклогексана, циклогексена и воды направляют на ректификацию. При вакуум-ректификации вначале отгоняются три последние вещества, образующие азеотропную смесь.

Затем циклогексанол вместе с циклогексаноном отделяют от высококипящих примесей и фенола, который возвращают на гидрирование. Водород из сепаратора циркуляционным компрессором нагнетается в смеситель.

Чтобы избежать попадания в циркулирующий водород инертных примесей (азота) или кислорода (что очень опасно), часть водорода периодически отводят из системы и заменяют свежим.

циклогексанол

циклогексанол

2. Основное оборудование технологического процесса

Характеристика машин и аппаратов технологического процесса

Для получения циклогексанола гидрированием фенола применяется следующее...

Другие файлы:

Технология производства циклогексанона дегидрированием циклогексанола
Окислительное дегидрирование циклогексанола, дегидратация циклогексанола в циклогексен, расщепление циклогексанола с выделением углерода, водорода и в...

Пожарная безопасность
Пожарная безопасность. Пожар как фактор техногенной катастрофы. Причины возникновения пожаров на предприятиях. Автотранспортные предприятия. Предприят...

Пожарная профилактика при получении и переработке горючих газов и твердых веществ
В книге рассматриваются пожарная опасность и пожарном профилактические мероприятия при получении, переработке *f хранении горючих газов, твердых горюч...

Пожарная безопасность технологических процессов Ч.2 Пожарная безопасность оборудования и процессов взрывопожароопасных производств
Рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности систем предотвращения пожара и противопожарной защиты взрывопожароопасных технологических пр...

Технология производства гексахлорбензола
Получение циклогексанона из циклогексанола окислением кислородом воздуха (окислительное дегидрирование) или каталитическим дегидрированием. Технологич...