1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm

38 0 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene (PE) sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấn/năm
Tác giả Vũ Thị Nga
Người hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Linh
Trường học Trường Đại học Mỏ Địa Chất
Chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu và Chế biến Polyme
Thể loại Đồ án môn
Năm xuất bản 2024
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 38
Dung lượng 1,64 MB

Nội dung

Trong công nghiệp, Polyetylen là nguyên liệu dùng trong sản xuất ống và phụ kiện, dây cáp điện, tem nhãn, thùng ,khay, chai nắp nhựa, túi màng, túi nhựa…Trong y tế một số Polyetylen có t

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

KHOA DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

BỘ MÔN LỌC – HÓA DẦU

CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VÀ CHẾ BIẾN POLYME

ĐỀ TÀI: Tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene (PE)

sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấn/năm

Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Linh Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Nga

Trang 2

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LẬP DỰ ÁN 2

I.Tổng quan về Polyetylen 2

III Sự cần thiết của Polyetylen 14

IV Tiềm năng tiêu thụ và sản xuất Polyetylen 15

V Mục tiêu thiết lập dự án 16

CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VÀ LỰU CHỌN CÔNG NGHỆ 17

III Lựa chọn phương án và các thiết bị kỹ thuật chính 27

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN GIÁ ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ 30

I.Tính toán lượng nguyên liệu cần sử dụng cho 1 năm 30

II Tính toán giá thành các thiết bị có trong công nghệ 32

III.Chi phí thiết kế công nghệ của nhà máy 33

IV: Tính cân bằng vật chất 33

KẾT LUẬN 33

Trang 3

MỞ ĐẦU.

Ngành công nghiệp hóa dầu bắt đầu từ năm 1920 Trong 100 năm lịch sử phát triển, ngành công nghiệp hóa dầu đã chứng minh được vai trò và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống Công nghiệp lọc hóa dầu là một trong ngành công nghiệp ngày càng phát triển và được chú trọng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam Các vật phẩm sử dụng hàng ngày hầu hết đều có nguồn gốc từ sản phẩm hóa dầu Trong những năm qua, ngành công nghiệp hóa dầu đã liên tục tăng trưởng, cùng với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu sử dụng hóa chất công nghiệp ngày càng tăng cao tuy nhiên việc khai thác các dầu mỏ ngày càng giảm dần Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tìm ra các nguồn nguyên liệu hóa chất mới để có thể đáp ứng nhiều hơn

về nhu cầu sử dụng của con người Trên cơ sở đó, quy trình sản xuất trong tất cả các ngành luôn được cải tiến và đổi mới để ngày càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là công nghiệp hóa chất Vấn đề đặt ra là việc sử dụng hiệu quả năng lượng cho quá trình sản xuất nhưng vẫn đảm bảo về năng suất

Một trong những hóa chất quan trọng và được quan tâm nhiều hiện nay đó là Polyetylen Trong công nghiệp, Polyetylen là nguyên liệu dùng trong sản xuất ống và phụ kiện, dây cáp điện, tem nhãn, thùng ,khay, chai nắp nhựa, túi màng, túi nhựa…Trong y tế một số Polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao, dẻo dai chống mài mòn, kháng hóa chất được sử dụng làm khớp nhân tạo thay khớp gối, khớp háng Ngoài ra Polyetylen còn dùng trong sản xuất đồ chơi, đồ gia dụng, bình nhiên liệu trong xe ô tô…

Với những ứng dụng rộng rãi của nó, nhiều nước trên thế giới đang rất quan tâm đến các công nghệ nhằm tổng hợp được Polyetylen một cách hiệu quả, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất sản phẩm, đồng thời giảm được sự tiêu hao hóa chất và lượng nhiệt cho quá trình tổng hợp sản phẩm

Với mục tiêu đó, trong đồ án này, em sẽ tìm hiểu và lập dự án “thiết kế công nghệ nhà máy sản xuất Polyetylen sử dụng nguyên liệu etan, công suất 300.000

tấn/năm”

Nội dung của đồ án gồm các phần sau:

Trang 4

- Cơ sở lập dự án

- Tìm hiểu và lựa chọn công nghệ

- Tính toán giá đầu tư cho thiết kế công nghệ

- Kết luận

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LẬP DỰ ÁN

I.Tổng quan về Polyetylen.

Polyethylen được tổng hợp lần đầu tiên bởi nhà hoá học người Đức Hans von Pechman vào năm 1898, một cách tình cờ trong quá trình ông nghiên cứu

diazomethane Khi các đồng nghiệp của ông khảo sát hợp chất màu trắng, nhờn như

mỡ sáp mà ông đã tổng hợp, họ nhận thấy nó chứa mạch dài -CH2- và đặt tên nó là polymethylene Trong thời gian đầu Polyethene chưa thể sản xuất ở dạng rắn, còn ở dạng mỡ sáp thì không có ứng dụng

Cho đến năm 1933, 2 nhà hoá học E W Fawcett và R O Gibson, làm việc tại Imperial Chemical Company (ICI), đã tìm ra được phương pháp tổng hợp

polyethylene ở dạng rắn khi thí nghiệm với hơi ethylene ở áp suất và nhiệt độ cực cao Ngay sau đó ICI xin bằng sáng chế cho vật liệu mới và bắt đầu thương mại hoá nó Màng Pe được ra đời

Ứng dụng đầu tiên của PE là dùng làm vật liệu màng Nó được sử dụng như một lớp phủ cáp dưới nước và sau đó trở thành vật liệu cách điệu quan trọng trong các ứng dụng quân sự quan trọng radar cách nhiệt Do polyetylen rất mỏng và nhẹ việc đó giúpcho việc đặt radar cách nhiệt lên máy bay có thể giúp giảm trọng lượng đi Chính nhờ điều này đã đưa nước Anh tiến bộ công nghệ vượt bậc trong lĩnh vực radar Nhờ vào

PE mà nước Anh đã sở hữu hệ thống radar tối ưu nhất thế giới vào Chiến Tranh Thế Giới thứ 2

Sau chiến tranh, Polyethylene đã trở thành một tiêu điểm lớn với người tiêu dùng Chính quyền Mỹ sau đó cũng quan tâm và thoả thuận chuyển nhượng bản quyềnvới ICI để sản xuất polythyelene trong nước Nó trở thành chất nhựa đầu tiên ở Hoa

Trang 5

Kỳ bán được hơn một tỷ bảng mỗi năm Trước khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, sản lượng của Mỹ đã vượt xa nước Anh.

Cho đến CTTG thứ 2 kết thúc, Polyethylene càng được sử dụng rộng rãi đi kèm theo đó là sự phát hiện về phương pháp gia công mới của Polyethylene đó là kéo màn phim và ép phun Cho đến hiện nay Polyethylene cũng là loại nhựa có dung tích lớn nhất trên thế giới

1.1.Định nghĩa.

Polyetylen (PE) là một hợp chất hữu cơ cao phân tử, gồm nhiều nhóm etylen (CH2=CH2) liên kết với nhau bằng liên kết hidro no Polyetylen là polime tổng hợp, được điều chế theo phương pháp trùng hợp monome etylen

Công thức cấu tạo (C2H4)n

Trang 6

1.3.Tính chất hóa học.

Polyethylene (nhựa PE) bao gồm hydrocarbon không phân cực, bão hòa, có trọnglượng phân tử cao Do đó, hành vi hóa học của nó cũng tương tự như parafin Các đại phân tử không liên kết cộng hóa trị Bởi vì cấu trúc phân tử đối xứng của chúng, chúng

có xu hướng kết tinh; tổng thể polyethylene là một phần tinh thể Độ tinh thể cao làm tăng mật độ và sự ổn định cơ học và hóa học

1.4.Phân loại Polyetylen.

Chúng ta sẽ biết được sự khác nhau của nhựa HDPE, MDPE, LDPE, PE và rất một số loại khác Polyethylene được phân loại theo mật độ và phân nhánh Các tính chất cơ học của nó phụ thuộc đáng kể vào các biến như phạm vi và loại phân nhánh, cấu trúc tinh thể, và trọng lượng phân tử Có một số loại polyethylene:

VLDPE PE tỷ trọng rất

thấpd=0.880-0.915 g/cm3

Là một polyme chủ yếu là mạch thẳng, còn các mạch nhánh rất ngắn.Được chế tạo nhờ quá trình trùng hợp triệt để dưới áp suất cao

Là chất vô định hình có độ mềm dẻo tuyệt đối, độ dai rất tốt, căng và tăng khả năng bảo vệ môi trường, mở rộng khả năng hỗn hợp với nguyên liệu chất dẻo mềm khác như PVC, EVA để thay đổi tính năng của nó

Dùng để sản xuất màng co, màng căng,găng tay bảo hộ, tham gia quá trình biến đổi các loại chất dẻo khác, màng công nghiệp, màng nhiều lớp

d= 0.910-0.925 g/cm3

Nhiệt độ hóa thủy tinh Tg ≈ -110

°CLDPE được ứng dụng rộng rãi để sản xuất các loại bao bì chứa khác nhau, chai rửa, ống, túi nhựa, và các

Trang 7

thiết bị phòng thí nghiệm Và phổ biến nhất là sử dụng trong làm túi nhựa.

LLDPE PE tỷ trọng thấp

mạch thẳng

d=0.915-0.925 g/cm3

Ứng dụng chủ yếu là cho các túi nhựa, bọc nhựa, căng quấn, túi, đồ chơi, nắp đậy, đường ống, thùng, container, dây cáp,…

Nhiệt độ hóa thủy tinh Tg ≈ 110

°C

trung bìnhd= 0.926-0.940 g/cm3

Thường được sử dụng ở trong ốngdẫn khí và phụ kiện, bao tải, phim thu nhỏ, bao bì, túi vận chuyển, vít…

d= 0.941-0.965 g/cm3

d= 0.941-0.965 g/cm3

Ngược với LDPE, HDPE được sản xuất đưới áp suất thấp với các hệ xúc tác như crom/silic catalysts, Ziegler-Natta hay metanloxen (metallocene)

Dùng làm bao bì PE, bao bì HDPE, túi PE, túi HDPE, chai nhựa… hoặc dùng để làm ống dẫn nước vì HDPE có khả năng chống lại nấm mốc,thối rữa và ngăn côn trùng xâm nhập

Trang 8

XLPE tốt nhất là phương pháp đúc quay

(rotational molding) và bức xạ hồng ngoại (irradiation)

PEX được ứng dụng làm màng nhựa, ống, dây và cáp điện

tỷ trọng cao

là một dạng XLPE với các liên kết chéo có mật độ cao Nó được sử dụng chủ yếu trong các dịch vụ xây dựng hệ thống đường ống hệ thống sưởi, hệ thống làm mát bằng bức xạ thủy điện, đường ống nước sinh hoạt, thùng đựng hóa chất

1.5.Cách sử dụng các sản phẩm từ nhựa PE.

Hiện nay nhiều công ty sản xuất bao bì nhựa sử dụng dẫn chất phtalat để làm chấthóa dẻo, loại chất dễ bị thôi nhiễm khi gặp nhiệt độ cao, nhiễm vào thực phẩm, theo đường tiêu hóa vào cơ thể làm xáo trộn và phá vỡ nội tiết tố ở người Vì thế, các sản phẩm bao bì làm từ nhựa PE dùng để đóng gói và chứa thực phẩm cần được sử dụng đúng cách để hạn chế nguy cơ gây hại cho sức khỏe

Tránh hâm nóng, bỏ vào lò vi sóng, hoặc chứa thực phẩm quá nóng (trên 110°C)

và có nhiều chất béo trừ khi sản phẩm bạn dùng là sản phẩm đã được thiết kế chuyên dụng cho việc đựng thực phẩm nóng

Nên vệ sinh hộp nhựa làm từ nhựa PE đúng cách: dùng khắn giấy lau sạch vết dơ

và dầu mỡ bám trên hộp, rửa lại bằng nước rửa chén và tráng qua để làm sạch Tuyệt đối không được rửa bằng nước sôi và chất tẩy rửa mạnh

Do đặc tính hóa học của hạt nhựa PE có thể hấp thụ mùi nên chai lọ đựng bằng nắp được làm từ PE phải được bảo quản trong môi trường không chứa chất gây mùi

Trang 9

II Nguyên liệu sản xuất polyetylen.

- Nó có điểm sôi là -88,5 ºC và điểm nóng chảy là -182,8 ºC

- Ngoài ra, nó không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với axit hoặc bazơ mạnh

2.1.2 Tính chất hóa học.

- Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp etan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế lần lượtcác nguyên tử hidro bằng

clo Tương tự như metan

C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr

- Phản ứng thế H bằng halogen thuộc loại phản ứng halogen hóa, sản phẩm hữu cơ cóchứa halogen gọi là

Trang 10

- Khi đốt, etan bị cháy tạo ra CO2, H2O và tỏa nhiều nhiệt.

- Nếu không đủ oxi, ankan bị cháy không hoàn toàn, khi đó ngoài CO2 và H2O còn tạo

2.1.3 Các nguồn thu etan

- Dầu mỏ : etan là loại hydrocacbon đc tìm thấy trong dầu mỏ và khí tự nhiên

- Thực vật : mía , lúa mạch và rơm cỏ cũng chứa etan , nhờ quá trình lên men sinh học

Trang 11

- Công nghệ hấp phụ nước bằng rây pt

- Công nghệ tách nước bằng hệ thống lọc màng

2.2 Etylen

Ethylene là một trong những chất trung gian hóa dầu quan trọng nhất và là nguyên liệucho nhiều sản phẩm khác nhau Các sản phẩm cuối cùng được làm bằng ethylene bao gồm bao bì thực phẩm, màng bọc, đồ chơi, hộp đựng thực phẩm, chai lọ, ống dẫn, chấtchống đông, thảm, vật liệu cách nhiệt, đồ gia dụng, v.v Các hóa chất được làm từ ethylene để sản xuất các sản phẩm cuối cùng này là polyethylene, ethylene dichloride, ethylene oxit, ethylbenzen và vinyl axetat

2.2.1 Tính chất vật lý.

Etylene, còn được gọi là ethene, là một hydrocacbon không được bão hòa với công thức hóa học C2H4

 Trạng thái :

- Ở điều kiện thông thường, etylene là một khí không màu, không mùi

 Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi:

- Nhiệt độ nóng chảy của etylene là -169,2 °C

- Nhiệt độ sôi của etylene là -103,7 °C

 Khối lượng riêng:

- Khối lượng riêng của etylene là 1,1785 g/cm3 ở điều kiện tiêu chuẩn

 Dung tích phân tử:

- Dung tích phân tử của etylene là 5,89 lít

 Độ tan:

Trang 12

- Etylene không hòa tan trong nước, nhưng hoàn toàn hòa tan trong dung môi hữu cơ.

 Phản ứng cộng

- Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hóa)

- Cộng brom

- Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam

- Hiện tượng: Dung dịch brom bị mất màu

- Nhận xét: Etilen đã phản ứng với brom trong dung dịch

Trang 13

- Liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và mỗi phân tử etilen đã kết hợp thêmmột phân tử brom Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng.

- Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một

CH2=CH2 + H-OSO3H → CH3CH2OSO3H : (etyl hiđrosunfat )

- Phản ứng cộng nước (phản ứng hiđrat hóa)

- Ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, etilen có thể cộng nước

 Phản ứng trùng hợp

Trang 14

- Ở điều kiện thích hợp (nhiệt độ, áp suất, xúc tác), liên kết kém bền trong phân tửetilen bị đứt ra Khi đó, các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo thành phân tử có kíchthước và khối lượng rất lớn, gọi là polietilen (viết tắt là PE).

- Phản ứng trên được gọi là phản ứng trùng hợp

- Polietilen là chất rắn, không tan trong nước, không độc Nó là nguyên liệu quantrọng trong công nghiệp chất dẻo

 Phản ứng oxi hóa

- Etilen cháy hoàn toàn tạo ra CO2, H2O và tỏa nhiều nhiệt:

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

- Etilen làm mất màu dung dịch KMnO4:

2 CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H22O → + 2MnO2 + 2KOH (etylen glicol)

- Phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím kali pemanganat được dùng để nhận ra

sự có mặt của liên kết đôi của anken

 Sản xuất nhựa polyethylene: Etilen là nguyên liệu chính để sản xuất nhựapolyethylene, một loại nhựa tổng hợp có tính chất dẻo, đàn hồi và chịu lực tốt

Trang 15

Polyethylene được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp đóng gói,sản xuất túi xách, ống dẫn nước, vật liệu cách nhiệt, và nhiều ứng dụng khác.

 Sản xuất chất tẩy rửa: Etilen được sử dụng để sản xuất các chất tẩy rửa nhưdodecylbenzenesulfonate và ethoxylated alcohol, có tính chất làm sạch và tẩy

bỏ các chất bẩn và mỡ trên bề mặt

 Sản xuất chất chống đông: Etilen là thành phần chính trong việc sản xuất cácchất chống đông như ethylene glycol và propylene glycol Những chất nàyđược sử dụng trong hệ thống làm mát động cơ ô tô, chất chống đông trongngành công nghiệp lạnh, và trong sản xuất nhiều sản phẩm khác

 Sản xuất chất dẻo và cao su tổng hợp: Etilen được sử dụng để sản xuất cácloại cao su tổng hợp và chất dẻo như ethylene propylene diene monomer(EPDM) và polyvinyl chloride (PVC) Các chất này được sử dụng trong sảnxuất lốp xe, vật liệu cách nhiệt, ống dẫn khí, và nhiều ứng dụng khác

 Sản xuất hợp chất hữu cơ: Etilen được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuấtcác hợp chất hữu cơ khác như ethylene oxide, ethylene dichloride và ethanol.Các hợp chất này có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa chất, sảnxuất thuốc, chất tẩy rửa, và nhiều lĩnh vực khác

2.2.4 Phương pháp sản xuất

Etilen là một hợp chất hữu cơ quan trọng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp Nóđược sản xuất thông qua các phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp có ưu điểm vàhạn chế riêng

Phương pháp sản xuất etilen phổ biến nhất là từ dẫn xuất dầu mỏ Dầu mỏ chứa các hidrocarbon dài, qua quá trình chưng cất và chế biến, ta có thể tách lọc được etilen từ các hợp chất khác Etilen từ dẫn xuất dầu mỏ là nguồn cung cấp chính cho ngành công nghiệp hóa chất

Ngoài ra, etilen cũng có thể được sản xuất thông qua phương pháp craque hợp chất hữu cơ Quá trình craque là quá trình phân hủy các hợp chất phức tạp thành các hợp chất đơn giản hơn Etilen có thể được tách ra từ các sản phẩm craque như butadien, propylen và dầu sau craque

Etilen có vai trò quan trọng trong đời sống và công nghiệp Trong công nghiệp, etilen được sử dụng để sản xuất nhựa polyethylene, một loại nhựa có tính linh hoạt và độ bền

Trang 16

cao Polyethylene được sử dụng rộng rãi trong sản xuất túi nhựa, chai nhựa, ống nhựa

và nhiều sản phẩm khác

Ngoài ra, etilen cũng được sử dụng trong sản xuất các hợp chất hữu cơ khác như ethanol, ethylene oxide và ethylbenzene Trên thực tế, etilen có vai trò quan trọng trong việc sản xuất nhiều sản phẩm hàng ngày mà ta thường sử dụng

III Sự cần thiết của Polyetylen.

Polyetylen có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống Nhu cầu sử dụng lớn Sản lượng PE chiếm đến hơn 34% trong tổng lượng tiêu thụ nhựa trên toàn Thế giới Hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống đều có sự tham gia của loại vật liệu này Nhựa PE có nhiều loại, mỗi phân loại với cấu trúc và mật độ khác nhau sẽ phù hợp vớinhững ứng dụng khác nhau Chính điều này cũng giúp vật liệu trở nên đa dạng và được lựa chọn nhiều hơn

-Gia dụng:

 Chai lọ, hộp đựng đựng thực phẩm

 Ống bắn pháo hoa

 Ống nhựa trong hệ thống cấp thoát nước

 Túi nilon đựng gia vị (đường, muối, bột…)

 Thùng đá, thùng rác, xô nước

 Đồ chơi-Ngành điện:

 Nhựa PE được dùng để làm màng bọc dây điện, dây cáp điện

-Ngành công nghiệp sản xuất:

 Ống chịu nhiệt

Trang 17

 Ống dẫn hóa chất

 Ống cấp thoát nước trong nhà máy công nghiệp nhẹ, ống nước nóng, lạnh, ống dẫn khí nóng… (nhựa HDPE)

 Màng bọc hàng hóa (Màng PE)

 Sản xuất nắp chai, hộp, thùng chứa, can, thùng phi, khay nhựa

 Làm vật liệu nền trong các hợp chất composite

 Nhựa PE dạng HDPE được dùng làm dây thừng, lưới đánh cá, lưới công nghiệp

 LLDPE được dùng để làm màng đa dụng, màng căng, bao bì may mặc, màng nông nghiệp, v.v

IV Tiềm năng tiêu thụ và sản xuất Polyetylen

4.1 Tình hình tiêu thụ Polyetylen

Ngành nhựa là một trong những ngành có sự tăng trưởng ổn định trên toàn cầu, được sửa dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau Theo báo cáo ngành nhựa của tổ chức thương mại thé giới (WTO), sản lượng tiêu thụ nhựa trên thế giới đạt khoảng 322

Trang 18

triệu tấn vào 2015 tăng hơn 367 triệu tấn vào năm 2019, tương lai tốc độ tăng trung bình là 2,8% mỗi năm.

Các quốc gia châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ là những thị trường tiêu thụ lớn nhất của ngành nhựa trên toàn cầu, với tổng sản lượng tiêu thụ chiếm khoảng 80% sản lượng trên thé giới Thị trường Mỹ , nhu cầu về ngành nhựa đã đạt 85,99% tỷ USD vào năm 2021, năm 2022 chưa có số liệu chính thức nhưng đánh giá tăng mạnh hơn sovới thứ năm 2021

4.2 Tiềm năng sản xuất Polyetylen.

Ở Việt Nam, so với các ngành công nghiệp lâu đời khác (như cơ khí, điện - điện

tử, hoá chất, dệt may…) ngành công nghiệp nhựa còn khá mới Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành Nhựa Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, với mức tănghàng năm từ 16% - 18%/năm (chỉ sau ngành viễn thông và dệt may), có những mặt hàng tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%

V Mục tiêu thiết lập dự án.

-Tìm hiểu rõ hơn về tính chất của polyrtylen

-Biết được các ứng dụng, tình hình sản xuất và thiêu thụ polyetylen

Trang 19

-Tìm ra được công nghệ sản xuất polyetylen tối ưu nhất

-Tính toán được các chi phí thiết bị sản xuất, chi phí nguồn nguyên liệu từ đó thấy được giá trị kimh tế của polyetylen

CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VÀ LỰU CHỌN CÔNG NGHỆ

I Công nghệ sản xuất ethylene từ etan.

1 Cracking hơi nhiệt

Cracking dòng nhiệt của parafin là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để sản

xuất parafin nhẹ Hiện tại, 95% sản lượng ethylene toàn cầu và 60% sản lượng

propylene toàn cầu sản xuất được sản xuất bằng phương pháp này (Sadramel 2016) Trong quá trình Cracking nhiệt, nguyên liệu có thể bao gồm từ các parafin nhẹ như etan và propan đến các hydrocacbon nặng như naptha, n-pentan, n-hexan Việc lựa chọn nguyên liệu phụ thuộc vào nguồn thức ăn sẵn có và kinh tế quá trình Phản ứng Cracking dòng nhiệt có tính thu nhiệt cao diễn ra trong một 7 Machine Translated by Google lò có nhiều ống lò phản ứng dòng chảy cắm Khi etan được sử dụng làm nguyên liệu, xảy ra các phản ứng sau:

Ngày đăng: 14/06/2024, 14:08

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.1: Sơ đồ lò cracking hơi ethane . Chuyển thể từ ( Rosli và Aziz  2016) - đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm
Hình 2.1 Sơ đồ lò cracking hơi ethane . Chuyển thể từ ( Rosli và Aziz 2016) (Trang 20)
Hình 2.2: Sơ đồ quy trình của nhà máy ethylene - đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm
Hình 2.2 Sơ đồ quy trình của nhà máy ethylene (Trang 21)
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình của Đơn vị FCC. Chuyển thể từ (Sadeghbeigi  2020) - đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm
Hình 2.3 Sơ đồ quy trình của Đơn vị FCC. Chuyển thể từ (Sadeghbeigi 2020) (Trang 22)
Hình 2.4: Ví dụ về quá trình Cracking xúc tác của Hydrocacbon dầu mỏ. Chuyển thể - đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm
Hình 2.4 Ví dụ về quá trình Cracking xúc tác của Hydrocacbon dầu mỏ. Chuyển thể (Trang 23)
Hình 2.7: Quá trình đốt cháy Coke. Chuyển thể từ (Sadeghbeigi 2020) - đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm
Hình 2.7 Quá trình đốt cháy Coke. Chuyển thể từ (Sadeghbeigi 2020) (Trang 24)
Sơ đồ công nghệ sản xuất HDPE từ etylen - đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm
Sơ đồ c ông nghệ sản xuất HDPE từ etylen (Trang 25)
Sơ đồ sản xuất HDPE - đề tài tìm hiểu và lập dự án sơ bộ nhà máy sản xuất polyetylene pe sử dụng nguyên liệu etan với công suất 300 000 tấnnăm
Sơ đồ s ản xuất HDPE (Trang 26)
w