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洪江区工业园内新建1万吨三氯氢硅生产线
我爱洪江 发表于: 2008-7-08 09:44 来源:
我爱洪江
近日,重庆南川客商计划投资6000万元在我区工业园内新建1万吨三氯氢硅生产线。三氯氢硅是生产半导体硅、单晶硅的原料,目前国内产量约在35000吨左右,随着有机硅烷偶联剂工业的发展而出现供不应求的情况,为此以三氯氢硅为原料的多晶硅产业势在必行。此项目已经过环保、消防论证,现在积极筹建。该项目建成后将填补全市,甚至全省同行业产品空白,为我区经济的发展作出贡献。
来自2008-7-7 洪江区商务局消息
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我爱洪江 at 2008-7-08 09:44:19
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我爱洪江 at 2008-7-08 09:54:45
三氯氢硅又称三氯硅烷、硅氯仿。用于有机硅烷和烷基、芳基以及有机官能团氯硅烷的合成,是有机硅烷偶联剂中最基本的单体,也是生产半导体硅、多晶硅的原料。
1、三氯氢硅投资机会
(1)区域投资机会
氯碱行业作为一个能源密集型的产业,对能源的依赖性较高,受能源格局变化的影响也较大。目前国内氯碱产能分布主要是依据“靠近原料产地或者靠近目标市场”的原则,近几年的大型新上项目也都是基于能源和矿产资源开发的区域背景。
三氯氢硅的生产需要耗用大量的氯气、氢气、硅原料,因此,三氯氢硅的投资应当布局在氯碱产能较大、配套设施较好的地区,如环渤海、长三角地区等。
(2)多元化投资机会
多晶硅生产企业,受氯资源的制约和运输的限制,以及自产三氯氢硅的成本高的原因,都逐步外购三氯氢硅或投资氯资源的生产企业配套生产多晶硅,以保证原料供给。
若单纯生产三氯氢硅,由于生产、运输比较危险,因此在合理的协作半径内进行三氯氢硅、多晶硅的配套生产。
2、投资风险
(1)行业竞争的风险
当前以及未来几年,各地多晶硅项目纷纷上马,作为多晶硅生产第一步的三氯氢硅的供给能力也将随之提高。行业的竞争程度将逐渐提高。由于三氯氢硅的合成具有高耗能的特点,又必须依托矿产资源,因此,大型氯碱及相关化工企业将在未来三氯氢硅行业的竞争格局中占据重要地位。
(2)调控的风险
从工业硅提纯高纯度多晶硅是一种高耗电、高污染的化工项目,涉及电力、煤炭、硅砂、氯气、氢气等多种主要原料,生产过程中会有大量废水、废液排出,如生产1000吨多晶硅会有三氯氢硅3500吨、四氯化硅4500吨废液产生。未经处理回收的三氯氢硅是一种有毒的液体,环境污染严重。在当前节能减排的大环境下,多晶硅及三氯氢硅生产的污染性有可能招致来自环保部门调控的风险。
(撰稿人:张巍,本文属原创稿件,由北京中恒远策信息咨询有限公司专供EC网,转载请注明来源。文中观点仅供参考。)
我爱洪江 at 2008-7-08 10:01:30
1 三氯氢硅合成工艺
三氯氢硅合成的基本反应式为Si+3HCl=SiHCl3+H2。在三氯氢硅合成过程中,氯化氢的转化率一般为80%,有约20%的氯化氢未参加反应。生成的三氯氢硅气体,在冷媒温度为-40℃冷凝器中,冷凝效率为85%左右,约15%的三氯氢硅气体未冷凝。未冷凝的三氯氢硅气体、低沸物、未参加反应的氯化氢、氢气等组成尾气。尾气中含有大量的氯化物,如果处理不当必定会对环境产生不良的影响。
三氯氢硅合成工艺流程图见图1(略)。
2 合成炉尾气特性
三氯氢硅合成尾气各主要成分的体积分数分别为,HCl 30%;H2 64.2%;SIHCl3 5.4%;其他0.2%。
很明显,合成炉尾气均为可回收的产品或可循环使用的原料。对尾气进行有效的治理,不仅可以提高原料的利用率,还可以降低三废的排放量。为了合理治理尾气,必须根据尾气的特性、成分、压力等,选择适当的工艺流程和技术条件。
3 治理
3.1 治理原理
三氯氢硅合成尾气的主要成分是氯化氢和氢气,占尾气的94.4%,其余是少量的三氯氢硅和二氯二氢硅等。虽然三氯氢硅的沸点为31.8℃,很易被冷凝,但是它在尾气中的体积分数仅为5.4%。按照道尔分压定律,气体混合物的总压等于混合气体中每种气体的分压之和,经计算,在尾气压力为0.11-0.12 MPa时,其分压仅为0.00594-0.00648 MPa。如此低的分压在常温或不太低的温度下,很难被冷凝。三氯氢硅饱和蒸气压与温度的关系为:
1g(P/0.133)=7.838-1503/T
式中:P-三氯氢硅饱和蒸气压,kPa;
T-温度,K。
当尾气中三氯氢硅的分压为0.005 94-0.00648MPa时,其对应的温度为-28~-30℃。可见,如果想将尾气中大部分三氯氢硅冷凝下来,就要有很低的温度,这样就必定会消耗大量的能源,并且回收装置体积也较大。
根据三氯氢硅饱和蒸气压与温度的关系式可以看出,适当地提高尾气的压力就可以提高三氯氢硅的分压,与分压对应的温度也就比较高,也就是说,在较高的压力和不太低的温度下,将大部分三氯氢硅冷凝。不同尾气总压及各组分分压数据见表1。
表1 不同尾气总压及各组分分压数 MPa
尾气混合物
三氯氢硅
氯化氢
氢气
其他
分压
温度/℃
0.3
0.0162
-11
0.0906
0.1962
0.0006
0.5
0.027
-1
0.151
0.321
0.001
0.7
0.0378
6
0.2114
0.4494
0.0014
0.8
0.0432
9
0.2416
0.5136
0.0016
从表1可以看出,当尾气压力在0.7MPa时,如果控制尾气出冷凝器的温度在-20℃以下,尾气中大部分的三氯氢硅就可以被冷凝下来,使尾气中三氯氢硅的体积分数降至1%左右。
3.2 治理方法
将从三氯氢硅合成炉排出的尾气,经压缩使其压力达到0.7MPa后进入水冷却器进行初步冷却,然后再进入冷凝器经-45℃冷媒进一步冷却,这样绝大部分三氯氢硅被冷凝成液体,与氯化氢、氢气分离。冷凝的三氯氢硅液体与合成的三氯氢硅一起送中间产品贮罐,未被冷凝的少量氯硅烷、氯化氢和氢气,可以采取以下3种方法回收。
3.2.1 综合回收方法
未冷凝的氯化氢、氢气返回氯化氢合成系统,氢气与氯气按一定比例混合,燃烧生成氯化氢,循环使用。
3.2.2 淋洗中和处理方法
氯化氢、氢气和少量的未冷凝的氯硅烷送尾气淋洗塔,用大量水进行喷淋吸收,氯化氢溶解于水中,三氯氢硅等氯硅烷水解生成二氧化硅和溶于水的氯化氢,氯化氢水溶液经氢氧化钠中和达标后排放。
3.2.3 尾气吸附处理方法
利用活性炭对氯硅烷的吸附作用。当尾气中氯化氢、氢气及少量未液化的氯硅烷经过活性炭后,其中的氯硅烷就被活性炭吸附,当活性炭吸附饱和后,由蒸汽加热,脱出吸附的氯硅烷,与合成产品一同送分离系统进行分离。未被吸附的氯化氢经水吸收后,变为副产品盐酸外售。剩余的氢气送氯化氢合成系统按一定比例与氯气燃烧生成氯化氢循环使用。
4 治理方法的比较
4.1 综合回收方法
采用该方法使合成工序开路工艺流程变为闭路循环,提高原材料利用率,除低了原材料单耗,实现了无废气排出,彻底解决了环境污染问题。
但是,尾气中含有的微量氯硅烷容易与氯化氢中的水反应生成固体二氧化硅堵塞管道,另外三氯氢硅进入合成炉会导致三氯氢硅的收率降低。
4.2 淋洗中和处理方法
该方法工艺简单,技术成熟,投资少,通过控制喷淋系统的水量和中和池的氢氧化钠的投入量,也可以很好地实现合格排放。
缺点是没有对氯化氢和氢气进行二次利用,使消耗增高。另外尾气中的氯硅烷与水反应生成不溶于水的二氧化硅和盐酸,同时氯化氢溶于水也形成盐酸,三废处理量大。
4.3 吸附塔吸附方法
在回收少量的氯硅烷的基础上,尾气中的氯化氢被水吸收后成为盐酸,不但解决了酸性水排放的问题,同时增加了副产品盐酸,增加了经济效益。该方法对活性炭的要求较高,蒸汽用量较大,经济性较差。
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1、三氯氢硅投资机会
(1)区域投资机会
氯碱行业作为一个能源密集型的产业,对能源的依赖性较高,受能源格局变化的影响也较大。目前国内氯碱产能分布主要是依据“靠近原料产地或者靠近目标市场”的原则,近几年的大型新上项目也都是基于能源和矿产资源开发的区域背景。
三氯氢硅的生产需要耗用大量的氯气、氢气、硅原料,因此,三氯氢硅的投资应当布局在氯碱产能较大、配套设施较好的地区,如环渤海、长三角地区等。
(2)多元化投资机会
多晶硅生产企业,受氯资源的制约和运输的限制,以及自产三氯氢硅的成本高的原因,都逐步外购三氯氢硅或投资氯资源的生产企业配套生产多晶硅,以保证原料供给。
若单纯生产三氯氢硅,由于生产、运输比较危险,因此在合理的协作半径内进行三氯氢硅、多晶硅的配套生产。
2、投资风险
(1)行业竞争的风险
当前以及未来几年,各地多晶硅项目纷纷上马,作为多晶硅生产第一步的三氯氢硅的供给能力也将随之提高。行业的竞争程度将逐渐提高。由于三氯氢硅的合成具有高耗能的特点,又必须依托矿产资源,因此,大型氯碱及相关化工企业将在未来三氯氢硅行业的竞争格局中占据重要地位。
(2)调控的风险
从工业硅提纯高纯度多晶硅是一种高耗电、高污染的化工项目,涉及电力、煤炭、硅砂、氯气、氢气等多种主要原料,生产过程中会有大量废水、废液排出,如生产1000吨多晶硅会有三氯氢硅3500吨、四氯化硅4500吨废液产生。未经处理回收的三氯氢硅是一种有毒的液体,环境污染严重。在当前节能减排的大环境下,多晶硅及三氯氢硅生产的污染性有可能招致来自环保部门调控的风险。
(撰稿人:张巍,本文属原创稿件,由北京中恒远策信息咨询有限公司专供EC网,转载请注明来源。文中观点仅供参考。)
三氯氢硅合成的基本反应式为Si+3HCl=SiHCl3+H2。在三氯氢硅合成过程中,氯化氢的转化率一般为80%,有约20%的氯化氢未参加反应。生成的三氯氢硅气体,在冷媒温度为-40℃冷凝器中,冷凝效率为85%左右,约15%的三氯氢硅气体未冷凝。未冷凝的三氯氢硅气体、低沸物、未参加反应的氯化氢、氢气等组成尾气。尾气中含有大量的氯化物,如果处理不当必定会对环境产生不良的影响。
三氯氢硅合成工艺流程图见图1(略)。
2 合成炉尾气特性
三氯氢硅合成尾气各主要成分的体积分数分别为,HCl 30%;H2 64.2%;SIHCl3 5.4%;其他0.2%。
很明显,合成炉尾气均为可回收的产品或可循环使用的原料。对尾气进行有效的治理,不仅可以提高原料的利用率,还可以降低三废的排放量。为了合理治理尾气,必须根据尾气的特性、成分、压力等,选择适当的工艺流程和技术条件。
3 治理
3.1 治理原理
三氯氢硅合成尾气的主要成分是氯化氢和氢气,占尾气的94.4%,其余是少量的三氯氢硅和二氯二氢硅等。虽然三氯氢硅的沸点为31.8℃,很易被冷凝,但是它在尾气中的体积分数仅为5.4%。按照道尔分压定律,气体混合物的总压等于混合气体中每种气体的分压之和,经计算,在尾气压力为0.11-0.12 MPa时,其分压仅为0.00594-0.00648 MPa。如此低的分压在常温或不太低的温度下,很难被冷凝。三氯氢硅饱和蒸气压与温度的关系为:
1g(P/0.133)=7.838-1503/T
式中:P-三氯氢硅饱和蒸气压,kPa;
T-温度,K。
当尾气中三氯氢硅的分压为0.005 94-0.00648MPa时,其对应的温度为-28~-30℃。可见,如果想将尾气中大部分三氯氢硅冷凝下来,就要有很低的温度,这样就必定会消耗大量的能源,并且回收装置体积也较大。
根据三氯氢硅饱和蒸气压与温度的关系式可以看出,适当地提高尾气的压力就可以提高三氯氢硅的分压,与分压对应的温度也就比较高,也就是说,在较高的压力和不太低的温度下,将大部分三氯氢硅冷凝。不同尾气总压及各组分分压数据见表1。
表1 不同尾气总压及各组分分压数 MPa
尾气混合物
三氯氢硅
氯化氢
氢气
其他
分压
温度/℃
0.3
0.0162
-11
0.0906
0.1962
0.0006
0.5
0.027
-1
0.151
0.321
0.001
0.7
0.0378
6
0.2114
0.4494
0.0014
0.8
0.0432
9
0.2416
0.5136
0.0016
从表1可以看出,当尾气压力在0.7MPa时,如果控制尾气出冷凝器的温度在-20℃以下,尾气中大部分的三氯氢硅就可以被冷凝下来,使尾气中三氯氢硅的体积分数降至1%左右。
3.2 治理方法
将从三氯氢硅合成炉排出的尾气,经压缩使其压力达到0.7MPa后进入水冷却器进行初步冷却,然后再进入冷凝器经-45℃冷媒进一步冷却,这样绝大部分三氯氢硅被冷凝成液体,与氯化氢、氢气分离。冷凝的三氯氢硅液体与合成的三氯氢硅一起送中间产品贮罐,未被冷凝的少量氯硅烷、氯化氢和氢气,可以采取以下3种方法回收。
3.2.1 综合回收方法
未冷凝的氯化氢、氢气返回氯化氢合成系统,氢气与氯气按一定比例混合,燃烧生成氯化氢,循环使用。
3.2.2 淋洗中和处理方法
氯化氢、氢气和少量的未冷凝的氯硅烷送尾气淋洗塔,用大量水进行喷淋吸收,氯化氢溶解于水中,三氯氢硅等氯硅烷水解生成二氧化硅和溶于水的氯化氢,氯化氢水溶液经氢氧化钠中和达标后排放。
3.2.3 尾气吸附处理方法
利用活性炭对氯硅烷的吸附作用。当尾气中氯化氢、氢气及少量未液化的氯硅烷经过活性炭后,其中的氯硅烷就被活性炭吸附,当活性炭吸附饱和后,由蒸汽加热,脱出吸附的氯硅烷,与合成产品一同送分离系统进行分离。未被吸附的氯化氢经水吸收后,变为副产品盐酸外售。剩余的氢气送氯化氢合成系统按一定比例与氯气燃烧生成氯化氢循环使用。
4 治理方法的比较
4.1 综合回收方法
采用该方法使合成工序开路工艺流程变为闭路循环,提高原材料利用率,除低了原材料单耗,实现了无废气排出,彻底解决了环境污染问题。
但是,尾气中含有的微量氯硅烷容易与氯化氢中的水反应生成固体二氧化硅堵塞管道,另外三氯氢硅进入合成炉会导致三氯氢硅的收率降低。
4.2 淋洗中和处理方法
该方法工艺简单,技术成熟,投资少,通过控制喷淋系统的水量和中和池的氢氧化钠的投入量,也可以很好地实现合格排放。
缺点是没有对氯化氢和氢气进行二次利用,使消耗增高。另外尾气中的氯硅烷与水反应生成不溶于水的二氧化硅和盐酸,同时氯化氢溶于水也形成盐酸,三废处理量大。
4.3 吸附塔吸附方法
在回收少量的氯硅烷的基础上,尾气中的氯化氢被水吸收后成为盐酸,不但解决了酸性水排放的问题,同时增加了副产品盐酸,增加了经济效益。该方法对活性炭的要求较高,蒸汽用量较大,经济性较差。