化学工程技术在化学生产中的应用

发表时间:2020/10/21   来源:《城镇建设》2020年第21期   作者:盛锡明
[导读] 化工产业在为居民生活和工农业生产提供丰富化学产品的同时,也产生了大量的有毒有害物质及难降解垃圾,严重危害生态环境和人们的身体健康基于此,以下对化学工程技术在化学生产中的应用进行了探讨,以供参考。
        盛锡明
        中盐安徽红四方股份有限公司   安徽省合肥市 231602
        摘要:化工产业在为居民生活和工农业生产提供丰富化学产品的同时,也产生了大量的有毒有害物质及难降解垃圾,严重危害生态环境和人们的身体健康基于此,以下对化学工程技术在化学生产中的应用进行了探讨,以供参考。
关键词:化学工程技术;化学生产;应用
引言
        在目前的应用化学领域内,应用化学工程技术属于十分重要的一门技术,在很多工业生产中都有着重要的应用,并且在实际生产中表现出不可替代的作用。因此,在当前的化工生产过程中,相关技术人员应当对应用化学工程技术加强重视及认识,并且需要在实际生产中实现应用化学工程技术的科学合理应用,在此基础上使化工生产具有理想的技术支持与保障,使化工生产质量及效益都能够实现有效提升,促使化工生产的更好发展。
1化工技术概述
        化工技术就是化学工程技术,我们的日常生活与化工产品是密不可分。粮食制品、服装制品、住宅建筑、农产品种植和工业产品都与化学制品有着密切相关的联系,化学制品已经融入到生活当中,融入的同时也带来了便捷。可以看出,化学工程技术是一项重要的应用技术,研究人员对此是非常重视的。该技术的基本原理离不开化学理论基础的支持,化学工程技术与科学技术紧密结合。使用各式高科技仪器和固定设备的同时,需要通过化学加工,主要是通过科学仪器和工程技术的系统化处理,结合应用化学原理和专业的基本理论知识,以达到工业大规模生产的目标,使用化学原料的同时要遵循适当的比例,不能多也不能少,还要密切观察随后的一系列化学反应。有一些产品的化学反应条件非常苛刻,只有先进的化学工程技术可以达到化学反应必需的条件,从而有效地提高了产品质量和生产效率。化学工程这门技术不但可以用于化工生产,还可以用于污水的处理等,对国家可持续发展发挥着不可或缺的作用。
2化学工程技术理念分析
        对于化学工程技术来说,其是将化学元素、化学反应等理论作为基础,形成对化工产品进行大规模生产的技术手段,在应用化学工程技术时,需要采用许多生产设备,并构建能够满足化学反应的相应条件,以确保产品能够进行大规模生产,使产品满足人们的生活生产需要。化学工程技术需要理论基础支撑,为了使生产效率提升,使人们的需求得到满足,我国从技术上对化学工程技术进行了极大完善,并且在废物处理上也逐步建立了健全的管理机制,以减少化学废物给环境带来的不利影响。
3化工生产中技术及安全管理问题
        3.1技术及安全管理制度缺乏指导性
        化工企业生产中,部分企业管理人员对于管理机制与生产安全的关系认知不到位,这使得企业生产技术及安全管理制度的指导性不强。具体而言,化工企业在生产技术、安全管理制度方面的问题表现在两个层面:(1)部分企业虽然编制了一定的生产技术及安全管理制度,但这些制度往往是套用其他企业生产技术管理机制,其对于本企业一线生产现状的调研不足,致使实际管理制度与企业生产存在一定偏差。(2)当前化工企业生产技术、安全管理制度侧重于事发后处理,在事前防控方面,其虽然有一定的技术标准说明,然这些既有制度未能考虑到企业生产的各个环节,在一定程度上,企业生产中仍然存在较大的随意性,生产流程混乱,安全隐患较多。
        3.2缺少技术型的人才
        此类专业化基础和操作水平是化学科学和技术研究人员必不可少的素质。如今,大学毕业生往往缺欠专业知识和实践能力,企业单位要注意科研人员的综合性素质。


        3.3化工生产过程中设备故障频频出现
        高精度的生产设备是化工企业现代化生产的基本保障,其直接关系着企业生产的安全性。基于此,在化工生产中,企业管理人员应注重先进设备的有效引入,同时应加大设备使用过程检查,确保设备状态稳定、指标灵敏。然而在实际生产中,有较多的化工企业出于生产成本考虑,沿用一些较为老旧的生产设备和工艺,这使得设备在运作过程中状态极不稳定,不仅损耗了大量的生产物料,而且极易引发化学原料泄漏问题,增加了企业生产的危险性。另外,还有部分企业在生产前缺乏对化工生产设备的校准,并且在生产后对于设备维修保养不到位,这使得企业设备故障频频出现,给企业效益、员工安全和周围环境造成巨大损伤。
4化学工程技术在化学生产中的应用
        4.1传热技术
        在化学工程技术中,一直开展着传热研究,在传热研究中,需要研究其强化传热与微细尺度传热两个过程,其中强化传热是利用换热器设备来进行传热,为了使传热效率提高,需要对换热器设备进行改进,以研究其传热效率的提高效果,并分析改进后设备所具有的持续对外放热能力。而微细尺度传热则属于传热学中的重要分支,其是以时空尺度为标准来对传热学的内在规律进行微细化研究的,而微细尺度传热的内容则主要有流传热、热辐射、微重力传热、热传导以及相变传热。在具体研究中,我国主要利用数值模拟、实验研究以及机理研究来深入研究这种微细尺度传热的。上述传热技术目前在集成电子设备、纳米、微型热管等诸多领域中已经得到了深化应用,应用效果也较为理想。
        4.2热传导技术在化工生产中的应用
        在目前的化工生产实践中,对于化学工程技术的应用,除上述两种技术之外,热传导技术也有着十分广泛的应用。就当前化学工程技术中的热传导技术而言,构成主要包括两个过程,分别为微小尺度热传工艺与强化热传导。就微小尺寸层面而言,其主要就是从时间及空间两个方面作为入手点,对热传导、热辐射及热对流等方面进行研究。就强化热传导方面而言,通过将热设备中某测定参数改变,从而使得化工产品加热中可以不断改变传热系数,从而实现持续发热,在这一过程中为能够使传热效率实现有效提升,可选择加大热基础面积的方式,这种方式可以使能耗有效降低。在实际应用过程中需要注意的一点就是,强化热传导与微小尺度热传导相比较而言,在专业技术及实验条件方面有着更严格的要求,因而需要依据自身的实际情况合理选择,这样才能够实现该技术的合理应用,使其价值及作用得以更好地发挥。
        4.3超临界流体技术
        对于超临界流体技术来说,这种流体的压力与温度均达到其临界点,此时的流体状态是趋于气体与液体的中间状态,这也使其同时具备液体与气体特性,除了具备液体的强溶解能力,还具备气体的压缩性与高扩散性。超临界流体的密度大致和液体一样,而其黏度却类似于气体,并且流体的扩散能力强于液体但却弱于气体,借助于超临界流体所具有的上述特性,可实现化学生产,而在生产过程中,则需对温度及压力进行控制,使体系传质系数、化学反应特征以及传热系数等发生变化,以此减少能源的不必要损耗。
结束语
        化学技术上的发展正在逐步前进。只有相关企业达到增进和优化自身技术含量的目标,才能推进人民的生活水平,促进社会进步。相关企业不仅要着眼于目前科学技术的发展,还要加强引进人才的专门培训,始终记得可持续发展理论和环境保护的理念,相互结合,保持生态和化学制品生产之间的平衡性。
参考文献
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