Компоненты химического производства

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Химическая технология Не все то чем кажется ( принцип Ле-Шателье) Все

Химическая технология
Не все то чем кажется ( принцип Ле-Шателье)
Все влияет на

все ( эмалированный реактор)
Считаем деньги ( система реактор разделитель)
Слайд 4

Компоненты химического производства

Компоненты химического производства

Слайд 5

Компоненты химического производства

Компоненты химического производства

Слайд 6

Состав химического производства

Состав химического производства

Слайд 7

Слайд 8

СТАЦИОНАРНЫЕ И НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В зависимости оттого, изменяются или не изменяются

СТАЦИОНАРНЫЕ И НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В зависимости оттого, изменяются или не изменяются во

времени параметры процессов (скорости движения потока, температуры, давления и т.д.), их подразделяют на на стационарные (установившиеся) и нестационарные (неустановившиеся). Если обозначить совокупность параметров, влияющих на процесс, через U, то при стационарном процессе
 т.е. эти параметры могут изменяться в пространстве, но не изменяются во времени; при нестационарном процессе  т.е. параметры, влияющие на процесс,
изменяются не только в пространстве, но и во времени.
В случае циклических каталитических процессов проведение процесса в нестационарном режиме оказывается более эффективным, чем в стационарном.
Слайд 9

Различают непрерывный и периодический способы организации технологического процесса. Периодический процесс характеризуется

Различают непрерывный и периодический способы организации технологического процесса. Периодический процесс характеризуется

тем, что параметры состояния изменяются во времени от некоторого начального (загрузка сырья) до конечного (отгрузка продукта) состояния. Такие процессы часто используются в малотоннажной технологии (медицинской, фармацевтической, лакокрасочной промышленностях).
Слайд 10

Непрерывные технологические процессы отличаются большей производительностью оборудования, возможностью механизировать и автоматизировать

Непрерывные технологические процессы отличаются большей производительностью оборудования, возможностью механизировать и автоматизировать

контроль и регулирование технологического процесса. Однако непрерывные технологические схемы труднее пускать и останавливать.
Значительно дороже (по сравнению с периодическими) обходится их разработка и освоение. Поэтому непрерывные технологические схемы применяют в основном в производствах большой мощности.
В ряде случаев в периодическую схему процесса входят непрерывно работающие аппараты.
Слайд 11

Непрерывные технологические процессы ВСЕГДА СТАЦИОНАРНЫЕ Периодические технологические процессы ВСЕГДА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ.

Непрерывные технологические процессы ВСЕГДА СТАЦИОНАРНЫЕ
Периодические технологические процессы ВСЕГДА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ.

Слайд 12

Технические и технико-экономические показатели производства Капитальные затраты – это сумма всех

Технические и технико-экономические показатели производства
Капитальные затраты – это сумма всех затрат,

произве-денных при строительстве данного цеха или предприятия в целом.
Удельные капитальные затраты – более наглядный показатель, чем капитальные затраты, они получаются от деления общей стоимости установки (цеха) на ее годовую мощность
Р = К/Q,
где Р – удельные капитальные затраты; К – капитальные затраты, руб.; Q – мощность установки, т/год.
Максимально возможная производительность называется мощностью.
Слайд 13

Обычно принято считать, что увеличение мощности установки вдвое уменьшает себестоимость на

Обычно принято считать, что увеличение мощности установки вдвое уменьшает себестоимость на

10-15%.
Однако безграничное увеличение мощности связано с рядом факторов риска:
внеплановая остановка ведет к большим потерям
управление крупной установкой требует услож-нения исполнительных механизмов
запуск крупной установки достаточно сложен
регулирование и поддержание температурного режима затруднено
Слайд 14

Слайд 15

Степень превращения (конверсия)показывает на сколько полно в хим.- технологическом процессе используется

Степень превращения (конверсия)показывает на сколько полно в хим.- технологическом процессе используется

исходное сырье.
Степень превращения- это отношение массы сырья, вступившего в р-ию за время t к исходной его массе:
xa = mc-ma/mc
ma-кол-во сырья, не вступившего в р-ию;
mc- кол-во сырья, поданного в р-ию.
Селективность. Существуют разные подходы для оценки селективности. Селективность-это отношение массы целевого продукта к общей массе в-в, полученных в данном процессе или к массе превращенного сырья за время t.
Либо как отношение скорости превращения целевого продукта к общей скорости реакции.