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氢氟酸装置工艺说明
AHF:2,5000吨/年
90吨/天
HF/F22控制室
2010-1-1
- HF装置工艺说明
化学过程
HF是通过硫酸与氟化钙反应制得的:
CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF - Q1 Kcal (固体) (液体) (固体) (气体) Q1 ( 382 kcal/kg (300 0C)
许多研究者已经对该反应的机理进行了研究,其中之一是很有可能会产生如下所述的中间组分:
第一步:硫酸在萤石杂物(碳酸盐等)上反应
第二步:根据下列反应式,硫酸与一部分萤石反应:
CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF CaSO4 + H2SO4 = CaSO4(H2SO4 酸性硫酸钙(如上所述)事实上是一个较为复杂的产品混和物。这一步反应首先能够在低温下很快进行,并可达到50%的总转化率。
第三步:酸性硫酸钙在较高温度(150~170(0C)下分解,释放出的硫酸与未转化的氟化钙反应。
CaSO4(H2SO4 = CaSO4 + H2SO4 复杂反应的简化叙述表明有几个物相产生,它们中的每一个都有不同的速度、动力学,每段混和物有不同的流变性能。
与第一步和第二步反应相对应的混合物状态依次为液态、泥浆状物质、粘稠物质、糊状物质,接下来是湿的粉末。在此过程中产生腐蚀和冲蚀,限制了反应器壁上的传热。
第三步反应有一种重新液化的物相产生(酸性硫酸盐的分解…),也为粘糊状物,有腐蚀性。反应结束时通常产生砂状、自由流动的产物。
从转窑里产生的气体包括所有生成的氢氟酸和少量的水和硫酸(或氟磺酸)。
水主要来自于:
送入转窑的98.5%的硫酸
转窑中的副反应,如下所述:
由于萤石中不可避免地存在SiO2而引起的反应,即:
4HF + SiO2 = SiF4 + 2H2O (气体) (固体) (气体) (气体) 由于萤石中存在铁和铝的氧化物而引起的反应,产生相应的硫酸盐和水:
Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O (固体) (液体) (固体) (气体)
Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O (固体) (液体) (固体) (气体)
另外,在反应器出口的气体中存在SO2,SO2是由下列反应产生的:
MeS + H2SO4 = MeSO4 + H2S (金属硫化物)
H2SO4 + H2S = S + SO2 + 2H2O
Fe (窑壳) + 2H2SO4 = FeSO4 + SO2 + 2H2O 注:上述反应中产生的单质硫在气体处理和精馏工序中会进一步沉淀。
硫酸还与萤石浮选时带来的有机残余物纤维等反应,也可产生SO2 、CO2、、、、碳墨等。
xC2H5OH+H2SO4→xC2H4+ H2SO4.xH2O(x=1,2,6,8)
XC12H22O11+H2SO4→12xC+11 H2SO4.xH2O
C+H2SO4→2SO2+2H2O+CO2
CO2它也可能来自于萤石含有的微量CaCO3:
CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2 (固体) (液体) (固体) (气体) (气体) 因此,在反应器出口的气体中,除氢氟酸外,还含有SiF4,水,SO2,H2S,CO2,硫,灰尘、硫酸酸雾和一些因填料圈泄漏、特别是萤石加入时带入的微量空气
总的工艺说明
(参照所附的工艺方框图)
在两只封闭的、外部加热的转窑中加入硫酸、发烟硫酸和称为“萤石”的天然高CaF2含量的粉末矿物的混合物。
反应产生的气体混和物(主要为HF)被收集起来,在气体处理和精馏工序净化。在获得无水氟化氢的同时,杂物如SiF4以稀溶液形式被回收。
硫酸钙以粉末形态从转窑中排出,它含有少量的硫酸及HF,用氢氧化钙中和。
因为本工艺中大多数的产品是有害的,因此工厂的设计和设备的选择必须十分小心。
本装置由以下几个工序组成:
1100号工序 原料贮存
700号工序 萤石干燥
100号工序 粗HF的产生
粗气体净化和进料酸制备
粗HF回收
排空气处理
CaSO4处理
CaSO4贮存和装运站
200号工序 粗HF贮存
HF精馏
2000号工序 无水HF贮存和输送
1100号工序:原料贮存
硫酸储存
从船运来的98%H2SO4贮存在用普通碳钢制作的贮槽(R1151A/B)内,在该贮槽内设有一个用于此产品的常规排放系统(S1151A/B)
一台泵(P1151)将酸输送到100号工序(加到HF回收塔D151中),或HCFC22装置,在此
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