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年产3万吨乙酸乙酯 毕业设计说明书

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1 绪论

1.1 乙酸乙酯概述

1.1.1 乙酸乙酯的简介

乙酸乙酯(EA),又名醋酸乙酯,英文名称:Ethyl acetate。分子式为:C2H8O4。它是一种无色透明具有流动性并且是易挥发的可燃性液体[1],呈强烈清凉菠萝香气和葡萄酒香味。乙酸乙酯能很好的溶于乙醇、氯仿、乙醚、甘油、丙二醇、和大多数非挥发性油等有机溶剂中,稍溶于水(25℃时,1mL乙酸乙酯可溶于10mL水中),而且在碱性溶液中易水解成乙酸和乙醇。水分能使其缓慢分解而呈酸性。乙酸乙酯与水和乙醇皆能形成二元共沸混合物,与水形成的共沸混合物沸点为70.4℃,其中含水量为6.1%(质量分数)。与乙醇形成的共沸混合物的沸点为71.8℃。还与7.8%的水和9.0%的乙醇形成三元共沸混合物,其沸点为70.2℃。下表为乙酸乙酯的一些物化参数。

表1.1 乙酸乙酯的物化参数[2]

熔点(℃) -83.6 临界温度(℃) 250.1 折光率(20℃) 1.3708-1.3730 临界压力(MPa) 3.83 沸点(℃) 77.06 辛醇/水分配系数的对数值0.73 对密度(水=1) 0.894-0.898 闪点(℃) 7.2 相对蒸气密度(空气=1) 3.04 引燃温度(℃) 426 饱和蒸气压(kPa) 13.33(27℃) 爆炸上限%(V/V) 11.5

燃烧热(kJ/mol) 2244.2 爆炸下限%(V/V) 2.0 室温下的分子偶极距 6.555×10-30

1.1.2 乙酸乙酯的用途

乙酸乙酯是重要的精细化工原料。它是一种具有优异溶解性能和快干性能的溶剂,已广泛应用于化工、医药、纺织、染料、橡胶、涂料、油墨、胶粘剂的生产中,或作为原料、或作为工艺溶剂、萃取剂、稀释剂等等;由于它具有天然水果香味,因此还可作为调香剂组分,应用于香料、食品工业中;也可作为粘合剂用于印刷油墨、人造珍珠等的生产;作为提取剂用于医药、有机酸的产品的生产等;此外还

可用作生产菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的原料。

国外乙酸乙酯的消费结构与我国有所不同,美国和欧洲国家乙酸乙酯最大的应用领域是涂料,其中美国涂料方面的消费量约占总消费量的60%,欧洲在涂料行业的消费量约占总消费量的50%。日本主要应用在涂料,油墨方面,分别约占总消费量的40%和30%。而我国主要应用于涂料,粘合剂和制药领域[3]。

1.2 乙酸乙酯的产能和市场需求

1.2.1 世界乙酸乙酯的产能与消费情况

目前乙酸乙酯生产与消费主要集中在西欧,美国和亚洲地区,其中亚洲地区的生产和消费又主要集中在日本,中国及东南亚国家[4]。近年来,世界乙酸乙酯的生产能力不断增加。2001年全球乙酸乙酯的生产能力只有125.0万吨/年,2006年生产能力增加到222.0万吨/年,2001~2006年生产能力的年均增长率高达12.2%。其中英国BP化学公司是目前世界上最大的乙酸乙酯生产厂家,生产能力为22.0万吨/年,约占世界总生产能力的9.91%。其次是中国江苏索普集团公司,生产能力为20.0万吨/年,约占9.01%。表1.2为国外乙酸乙酯的生产情况。

在涂料方面,使得乙酸乙酯涂料被水性和高固含量涂料、粉末涂料和双组分涂料夺去了市场额。虽然这种变化还在继续,但乙酸乙酯市场仍然保持持续增长。东南亚地区开始成为全球最重要的乙酸乙酯的产地和消费地。大部分投资于乙酸乙酯的资金开始将目标投向乙酸乙酯需求量增长迅速的亚洲和中国。

1.2.2 我国乙酸乙酯的产能与消费状况

(1)生产现状

我国乙酸乙酯的生产始于20世纪50年代,近年来,随着我国化学工业和医药工业的快速发展,乙酸乙酯的生产发展很快。生产能力已经从2001年的37.0万吨/年增加到2006年的约90.0万吨/年。目前,我国乙酸乙酯的生产厂家有20多家,生产企业主要集中在华南和华东地区。其中国内最大的乙酸乙酯生产企业江苏索普集团产能达到20.0万吨/年,约占国内总生产能力的22.2%,与乙酸产品实现了上下游一体化,产品竞争力较强,80%的乙酸乙酯用于出口;其次是山东金沂蒙集团公司,生产能力为16.0万吨/年,约占国内总生产能力的13.3%,主要原料乙酸、乙醇均能自给,产品竞争能力也较强。目前国内大型乙酸乙酯企业均采用酯化法技术。

表1.2 国外乙酸乙酯主要生产情况

生产厂家地址生产能力(万吨/年) 美国塞拉尼斯公司德克萨斯州潘帕 6.0

美国伊斯曼化学公司德克萨斯州朗维尤 6.1

美国Solution公司马萨诸塞 2.5

巴西罗地亚公司帕利尼涯10.0

默西哥塞拉尼斯公司卡格来吉拉9.2

英国BP化学工司赫尔22.0

西班牙Ereros 塔拉戈纳 6.0

瑞典Wweask乙醇化学公司多姆斯乔 3.5

瑞典联合碳化物公司斯德哥尔摩 3.0

日本昭和电工公司南阳15.0

日本千叶公司市原 4.7

日本协和发酵公司四日市 4.0

印度LAXMI有机工业公司马哈德 3.5

印度JUBILANT有机合成公司加劳拉尼蜡 3.2

韩国三星/BP公司蔚山7.0

韩国国际酯类公司蔚山7.5

新加坡塞拉尼斯公司裕廊岛 6.0

印度昭和酯类公司梅拉克 6.0

南非萨索尔公司赛库达 5.0 目前,国内一些大型甲醇羰基合成乙酸企业或者具有乙醇装置的企业已建成的乙酸乙酯生产装置主要有山东海化股份有限公司采用DA VY公司技术,新建10.0万吨/年生产装置,吉林燃料乙醇有限公司建成5.0万吨/年生产装置,吉安生物化工公司建成10.0万吨/年生产装置,广西新火石化公司拟建30.0万吨/年装置,第一期10.0万吨/年已经于2007年4月13日开工。上海吴泾化工有限公司将现在生产能力扩建到15万吨/年,长春天裕生物工程公司将建5.0万吨/年生产装置。

随着生产能力的不断增加,我国乙酸乙酯的产量也不断增加[5]。2001年我国乙酸乙酯的产量只有17.9万吨,2006年进一步增加到63.0万吨,比2005年增长

约22.19%,2001~2006年产量的平均增长率高达15.09%,截止到2009年10月底,我国乙酸乙酯生产能力达到约150.0万吨/年。

表1.3 国内乙酸乙酯主要生产情况[ 6]

企业名称产能(万吨/年)

江苏索普集团20.0

山东金沂蒙集团公司18.0

广东江门谦信化工发展公司10.0

广东顺德冠集团公司气体溶剂有限公司10.0

上海吴泾化工有限公司20.0

扬子江乙酰化工有限公司10.0

江西南昌赣江溶剂厂8.0

广东顺德集团公司 4.5

天津冠达集团公司 3.5

上海石油化工公司 2.1

上海试剂有限公司 2.0

成都有机化工厂 2.0

浙江建德建业有机化工有限公司 1.2

江苏三木集团公司 1.0

山东海化股份有限公司10.0

(2)消费现状、进出口情况及发展前景[7]

随着生产能力的不断增加,我国乙酸乙酯的产量也不断增加。2008年尽管受到金融危机的影响,但是由于2007年新增的产能发挥作用,产能仍达到约95.0万吨/年,同比增长约33.8%。表1.4为我国近年来乙酸乙酯的供需关系。

目前,国内乙酸乙酯主要消费地区集中在华东、中南、华北、东北地区,产品主要用于生产涂料、制药和粘合剂。我国乙酸乙酯的总需求量已达150万吨/年,供大于求,届时消费结构将有所变化,其中在制药和粘合剂行业消费的比例将会有所下降,随着新型高档涂料的不断发展,预计涂料行业对乙酸乙酯的需求量将会有较大幅度的增加,随着油墨方面的需求量也将有所上升。

表1.4 国内近年来乙酸乙酯的供需关系(单位:万吨/年) 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2002 30.7 4.58 1.09 34.19 2003 34.2 4.27 1.19 37.28 2004 41.8 3.46 2.07 43.19 2005 47.3 4.64 1.88 50.06 2006 63.0 0.96 10.94 53.02 2007 71.0 0.76 13.70 58.06 2008 95.0 0.11 18.39 76.72 2009(1-6月)

0.03

8.73

另外,随着乙酸乙酯新用途的不断开发,将会使乙酸乙酯在其他方面用量的比例也有一定的增加。

1.3 乙酸乙酯的生产工艺及工艺改进 1.3.1 乙酸乙酯的主要生产工艺

目前,乙酸乙酯的工业生产方法主要有乙酸/乙醇酯化法、乙醛缩合法、乙醇脱氢法和乙酸/乙烯加成4种。传统的乙酸酯化法工艺在国外被逐步淘汰,而大规模生产装置主要采用乙醛缩合法、乙醇脱氢法和乙酸/乙烯加成法,其中新建装置多采用乙酸/乙烯加成法,我国的乙酸乙酯则主要采用乙酸酯化法进行生产[8]。

(1)乙酸/乙醇酯化法

有机羧酸与醇类在无机强酸催化作用下发生酯化作用生成酯类,这是有机羧酸的主要性质之一,乙酸乙酯即是由乙酸、95%浓度的乙醇和96%浓度硫酸(加料量的1%)催化剂参与下进行酯化反应制得的。这个反应是可逆的,将乙醇过量以及有效移除反应产生的水,可以提高乙酸乙酯的产得率,通常反应的平衡转化率为67%。

CH

3COOH+CH 3CH 2OH

CH 3COOC 2H 5浓硫酸

+H 2O

工业生产可以是间歇的,也可以是连续的,这主要取决于生产规模。 由于浓硫酸有酸性强、吸水性强、性能稳定、价廉等优点,而且溶于反应物料中,是均相催化反应,反应均匀,因而在全塔内都能进行催化反应。催化作用不受塔内温度限制,反应机理清楚,容易实现最优控制,这些优点可以使反应精馏生产

装置大型化。但由于采用了浓硫酸,就有其不可避免的缺点,设备腐蚀性大,浓硫酸易引起磺化、炭化和聚合等的副反应,产品纯度低,后处理过程复杂,三废量大。

(2)乙醛缩合法

醛类在醇盐的催化作用下,可进行自身缩合为酯类[9]。如在乙醇铝的参与下,两分子的乙醛重排成一分子的乙酸乙酯:

2

CH3CHO CH3COOC2H5

乙醇铝会在反应过程中被破坏,因此为使反应连续进行,须配备足够的催化剂来维持反应的进行;在低温反应条件下,乙酸乙酯的收率可达98%。

乙醛缩合法具有反应条件温和、原料消耗少、工艺简单、设备腐蚀小等特点,因而此工艺在生产成本方面具有突出优势,同时又有较好的环境效益,发达国家多采用这种工艺。

此种工艺受原料的限制较大,适合于乙醛原料来源广泛的地区。原料乙醛一是石油路线,二是生物发酵路线。近年来,随着石油资源的逐渐减少,石油价格逐渐上升,生物资源作为一种新型、绿色、可持续能源,其前景会更加广阔。加之此种工艺的高转化率和高选择性,相对于其它工艺方法的优势地位更加明显。

(3)乙醇脱氢歧化法

乙醇脱氢歧化法有三个基本步骤[10]。在第一反应器中,乙醇脱氢生产乙醛,再进一步反应生成粗乙酸乙酯。固定床反应器装填了一种改进的铜基催化剂,反应在适中的压力和200-250℃温度下进行,催化剂每六个月在装置内再生一次,其总寿命不短于1年。

从第一反应器中产生的氢气经一个简单的分离器收集,部分氢气送第二反应器进行选择性加氢反应,在该固定床绝热反应器中,装填着一种能有效地将乙醛和在粗乙酸乙酯混乱合物中的其它羰基组分转换为当量乙醇,而又不影响乙酸乙酯收率的催化剂,反应器操作温度不超过150℃,操作压力与第一反应器基本一致,催化剂寿命在1年以上。

送至最后精馏工序的产品蒸汽中含有大量的共沸组份,通过采用高低不同的双压力精馏系统,最有效地去除共沸物组份,以及最大限度地回收到高纯度(99.8%以上)乙酸乙酯。

(4)乙烯/乙酸加成法

以附载在载体上的杂多酸或杂多酸金属盐为催化剂,在水蒸汽参与下,乙烯容易水合成为乙醇,随即乙醇与参与的乙酸进行酯化反应得到乙酸乙酯。当然乙酸乙酯也会在相同反应条件下水解为乙醇或发生乙烯与乙醇作用生成二乙醚的副反应:

C

2H 4+H 2O

C 2H 5OH

C 2H 5OH+CH 3COOH

CH 3COOC 2H 5+H 2O

C 2H 5OH +C 2H 4

C 2H 5OC 2H 5

综合这些反应,得到含有一些醇和醚类的乙酸乙酯产品:

C

2H 4+CH 33COOC 2H 5

反应在多段管状反应器中进行,在每段之间移走反应热以抑制副反应的发生。此工艺的优点是乙酸乙酯具有较高的产率(90%)与选择性(95%),而且由于直接利用丰富的乙烯原料,因而能降低生产成本。国外关于该工艺的研究与开发部分已进入工业化应用阶段。表1.5是几种生产工艺的对比。 1.3.2 工艺改进

针对以上四种乙酸乙酯生产工艺的对比,可看出每种工艺都有他的不足之处,对于部分工艺存在的问题,国内国外的学者进行了相关的改进,包括催化剂的改进、精馏系统的改进和回收系统的改进。

(1)酯化法中催化剂的改进和精馏系统的改进 ① 催化剂的改进

采用超强固体酸,将原来的催化剂改为SO 42-/ZrO 2或SO 42-/Zr(OH)4催化剂[11],在此催化剂制备中引入H 2SO 4,使ZrO 2产生酸中心而对酯化反应产生催化作用,熔烧温度和熔烧时间影响SO 42-/ZrO 2或SO 42-/Zr(OH)4的催化活性,最佳熔烧温度和熔烧时间分别为550℃和3h 。催化剂经再活化可重复使用,对乙酸乙醇的催化酯化反应的选择性为100%,酯化率为84%。另外SO 42-/M n O m 型超强固体酸制备方法简单,使用温度较高,易同产物分离及易再生,不易腐蚀设备等优点。其它的一些催化剂的改进还有用磷改性HZSM-5沸石分子筛为催化剂,用全氟磺酸树脂作催化剂,用HZSM-5分子筛、铌酸等做催化剂[12]。

表1.5 四种工艺对比表

工艺方法优点缺点

酯化法浓硫酸有酸性强、吸水性强、性能稳定、价

廉等优点,而且溶于反应物料中,是均相催

化反应,反应均匀,因而在全塔内都能进行

催化反应。催化作用不受塔内温度限制,反

应机理清楚,容易实现最优控制

设备腐蚀性大,浓硫酸易引起

磺化、炭化和聚合等的副反应,

产品纯度低,后处理过程复杂,

三废量大

乙醛缩合法反应条件温和、原料消耗少、工艺简单、设

备腐蚀小,国外工艺成熟,国内也取得重大

进展

必须在乙醛的来源广泛区,催

化剂处理上存在一定污染

乙醇脱氢法原料利用上也较为的经济,可以副产氢气,

没有腐蚀性

催化剂选择性较差,分离工段

塔多,因而能耗比传统工艺还

高,工艺不成熟

乙烯乙酸加成法反应有较高的选择性和转化率适合乙烯来源广的地区,乙烯价格上涨后,不利,工艺不成

考虑到生产效益的可行性,我们对几种目前在国内已投入生产的工艺进行经济上的对比,由于乙烯乙酸工艺在国内不成熟,而且未投入运行。因此我们只对其它三种工艺进行经济对比。表1.6进行对比了年产量为8万吨乙酸乙酯的不同工艺的经济指标。

②精馏系统的改进

传统的精馏工艺中由于存在水-乙醇-乙酸乙酯的共沸,导致回流酯的带水能力很差,导致酯化塔和回流塔的回流比过大,结果使乙酸乙酯的生产能耗很高。在新工艺中,通过添加促进剂萃取精馏提纯[13],即向乙酸乙酯-水及乙酸乙酯-乙醇-水体系中添加促进剂,可以改变它们的互溶度,使乙酸乙酯、水得到较好的分离,同时使水相中乙酸乙酯的含量大大降低,减少其回收能耗。其它的方法还有加饱和盐水萃取脱水精制、采用有机溶剂萃取分离和添加恒沸蒸馏分离等。

表1.6 三种工艺的经济情况指标[14]

工艺路线乙醛缩合法乙烯加成法酯化法

原料单耗

乙烯0.335

乙醛 1.02

乙酸0.718 0.692

乙醇0.533

其他0.005 0.01 0.005 公用工程单耗

电26.014 176.367 15,432

冷却水150.198 166.887 66.755

纯水0 0 8.344

蒸汽0.4 4 4.2

蒸汽 1.1 0 0

冷冻1161.2 0 0 综合能耗6892 15616 14652

(1)乙醛缩合法中工艺的改进

①水与乙醇平衡的工艺优化

原三塔串联精馏工序中会出现以下问题:(1)粗乙酸乙酯中含水量达到0.03%的标准;(2)二塔回收的乙醇含水量高,而不能作为催化剂制备的原料;(3)含水量不能有效的控制而导致催化剂不能稳定的被破坏,间接导致乙酸乙酯产品的质量。为此国内学者通过对工艺的改进解决了以上存在的问题。解决办法:将原一塔的加压操作改为常压操作;在原催化剂破坏系统中加入足量的蒸馏水,以达到催化剂的充分破坏;在一塔塔顶采出乙醇、乙酸乙酯、乙醛、水来达到脱除水和乙醛的目的,采出的顶液加入适量的水作为催化剂破坏液。通过改进工艺,二塔和三塔的含水率达到控制,成品乙酸乙酯的含水量也下降到0.01%[15]。

②乙醇回收工艺的优化

在原工艺中,乙醛虽在一塔被大量脱除,但仍有少量乙醛进入二塔和三塔,导致乙酸乙酯产品含有过量的乙醛。在改进的工艺中[16],一塔采用侧线出料,并在一塔顶部通过使顶液全部回流及调节回流罐液位来富集乙醛,然后采取不定期采出顶液的方法来达到回收高质量分数的乙醛的目的。而且,降低了乙醛的单耗,减少了乙醛的挥发,并能使产品中的乙醛含量降低。

③高沸点残液回收的工艺优化

原工艺中三塔塔釜得到的重组分残液中除含有乙酸乙酯外,还含有缩合反应中产生的副产物-乙缩醛,另外还有原来中带来的巴豆醛、三聚乙醛和乙酸等高沸物。该残液通常采用焚烧的方法来处理,该处理方法既浪费原料,而且焚烧残液会给环境带来污染。国内学者通过向残液中加入水和适当的催化剂[17],并在加热的条件下使乙缩醛分解生成乙醇和乙醛,此时将残液中得到的乙醇、乙醛和乙酸乙酯回收再利用,不仅降低了乙醛和乙醇原料的单耗,而且有效的减少了环境的污染。

1.4 本课题研究的内容、目的和意义

1.4.1 本课题研究的内容

乙酸乙酯是一种重要的基本有机化工原料,其生产方法有直接酯化法和间接酯化法。该产品在酯化工艺中为最基础、也是最重要的酯化产品。研究并设计其生产工艺具有很重要的意义。

1.4.2 本课题研究的目的和意义

乙酸乙酯是用途广泛的重要化工产品。它是工业上的重要溶剂,广泛用作人造香精、乙基纤维素、清漆、涂料、印刷油墨、药物和有机酸的萃取溶剂及水果香料的原料。近些年来,随着世界经济的持续稳定增长,建筑、汽车等行业的迅速发展,采用高档溶剂生产涂料、油墨、粘合剂等产品已成大势所趋,进一步带动了乙酸乙酯溶剂需求的快速增长。虽然目前在国内乙酸乙酯的供大于求,但世界上乙酸乙酯的消耗主要集中在东南亚地区,从亚洲这个范围来说,乙酸乙酯还是处于供不应求地区。其次,国内约有65%以上的乙酸乙酯生产厂家是采用酯化法生产乙酸乙酯,生产技术较国外相对落后,同时针对一些缺乏市场竞争力的,工艺落后的小型装置进行淘汰。因此,通过此课题采用缩醛法设计一套年产3万吨乙酸乙酯且具有先进、可行、经济效益高的生产方案,不仅弥补亚洲对乙酸乙酯消耗的空缺,对提高国内乙酸乙酯在世界市场中的竞争力以及对提升我国整体技术水平是有很重要的意义。

2 工艺流程的确定

2.1 本课题设计内容和要求

2.1.1 设计要求

乙酸乙酯是一种重要的基本有机化工原料,其生产方法有直接酯化法和间接酯化法。该产品在酯化工艺中为最基础、也是最重要的酯化产品。研究并设计其生产工艺具有很重要的意义。

2.1.2 具体设计内容

(1)查阅文献,了解该产品的性质、性能、合成、应用等。选择合理的生产原料和制备工艺,采用先进的生产设备和控制手段,编制开题报告(工艺流程方框图、开题报告);

(2)根据原料、产品和生产规模,绘制工艺流程草图,进行物料衡算和热量衡算(物料平衡图、原料消耗、能量消耗综合表);

(3)进行主体设备和辅助设备的工艺计算与设备选型,并列出设备一览表;

(4)绘制主体设备图;

(5)绘制带控制点的工艺流程图;

(6)进行生产车间布置设计(生产车间平面布置图和立面布置图);

(7)进行技术分析、经济效益分析、安全评价与环保评价。

2.2 设计方案的确定

目前在世界范围内,上述四种工艺都已经投入运行,但在国内投入运行的只有酯化法、乙醛缩合法、乙醇脱氢法,乙酸/乙烯加成法在国内还不够成熟。酯化法中新研究出的催化剂造价过高,乙醇脱氢法适合在乙醇产量高的地区或者是价格廉价的地区较合适,日本所有的乙酸乙酯都是采用乙醛缩合法,并且综合上面的概述中几种工艺的对比,本课题采用乙醛缩合法生产乙酸乙酯。

2.2.1反应原理

乙醛缩合法制乙酸乙酯可分为三个阶段:催化剂的制备、乙醛的缩合反应、催化剂的脱除和精馏提纯。

(1)乙醛的缩合反应

反应在两个串联的反应器中进行,第一个是釜式的反应器,第二个也是采用釜

式的反应器。反应方程式为:

CH3CHO Al(OC2H5)3

CH3COOC2H5

这样做的好处是,在第一个反应器之中,反应剧烈放出大量的热量,采用釜式的反应器搅拌的均匀,易于把热量移出,相对于管式的来说,温度易于控制,虽然转化率情况有所降低,但反应的可控性、安全性提高;第二个也采用釜式的反应器,是考虑到反应进行到后来,放热量已经不多,而且造价低。图2.2为缩合工序的流程简图。

图2.2 缩合工序的流程简图

(2)催化剂的脱除

我们通过加水的方法破坏掉催化剂,然后经过蒸发器将粗乙酸乙酯蒸出,氢氧化铝残液从下面排除,残液再经过一个分离器进一步分离出氢氧化铝,液体部分可以再返回蒸发器。

图2.3 蒸发工序流程简图

(3)精馏提纯

我们采用了三塔的模式,三塔均是常压操作,一塔脱乙醛;二塔脱出乙醇,脱出的乙醇用作生产催化剂;第三塔,塔上得到产品,塔下出重组分。同时还可以设计一个小塔,用来分离第三塔得到的重组分,有效地分离较纯副产物乙缩醛,产出乙缩醛,做到了副产品的有效利用。

图2.4 精馏提纯工序的流程简图

2.2.2 工艺流程

以下为乙醛缩合法合成乙酸乙酯各个工序的简述。图2.5为乙醛缩合法生产乙酸乙酸工艺流程简图。

以乙醇铝作为催化剂,乙醛通过自缩合反应生成乙酸乙酯,通过向单效蒸发器中加入过量的水,将催化剂乙醇铝破坏,再经过蒸发器将生成的氢氧化铝脱除。再依次通过脱乙醛精馏塔、脱乙醇粗馏塔和脱重组分塔,分别脱除粗乙酯中的乙醛、乙醇和乙缩醛,在脱重组分精馏塔塔顶得到较纯净的乙酸乙酯产品。

图2.5 乙醛缩合法生产乙酸乙酸工艺流程简图

3 物料衡算

3.1数据采集

3.1.1全流程的工艺数据

(1)生产规模年产3万吨乙酸乙酯

(2)生产时间年工作时为7920小时

(3)生产效率一步缩合反应釜中乙醛转化率为86.9%,二步缩合反应釜中乙醛的转化率为89.3%,在两个釜中主反应的选择性都为99.2%。

3.1.2 催化剂的配方

(1)催化剂的原料配比:见表3.1

表3.1 催化剂的原料配比[18](单位:g)

乙酸乙酯乙醇铝氯化铝氯化汞碘总计140 28 5 2 微量微量175

(2)催化剂与原料的质量比

该反应中将催化剂和纯原料的质量比控制在1:8。

3.1.3 操作条件

(1)操作压力:全流程的操作为常压操作

(2)操作温度:一步反应缩合釜和二步反应缩合釜的操作温度都为10℃。

单效蒸发器的操作温度为90℃。

脱乙醛塔塔顶温度和塔底温度为:26.2℃和77.2℃。

脱乙醇塔塔顶温度和塔底温度为:76.3℃和78.2℃。

脱重组分塔塔顶温度和塔底温度为:83℃和110℃。

3.1.4 原料和产品的控制指标

表3.2 原料乙醛和产品乙酸乙酯的标准

项目优等品指标

乙酸乙酯乙醛纯度/% 99.7 99.7

水分/% 0.3 0.03

续表 3.2

项 目

优 等 品 指 标

乙醇含量

0.1

在乙醛进料前进行干燥,干燥后的乙醛纯度为99.9%。 3.1.5 物料平衡关系图 全流程的物料平衡简图如下:

201.0乙醛进料; 201.1催化剂进料;201.2一步反应混合物料;202.1二步反应混合物料;301.1含氢氧化铝的混合液;301.2破坏液;301.3粗乙酯蒸汽;302.1塔顶乙醛;302.2侧线料;302.3粗乙酯;303.1塔顶乙醇;303.2塔底粗乙酯;304.1乙酸乙酯产品;304.2乙缩醛

图 3.1 全流程物料平衡关系图

3.2 一步缩合反应釜的物量衡算

本次设计为连续操作,因此以单位kg/h 为基准。

纯净乙酸乙酯在脱重组分出口量应为:W =

h kg /88.378724

330997

.01037=???。 则需乙醛进料(纯度为0.999):

h kg W

/67.3791999

.0=。 因反应过程中有损失,将乙醛的入口流量定为3900kg/h 。

图3.2 一步缩合物料平衡简图

201.0中含有:

乙醛:kg/h 1.89630.9993900=? 水:kg/h 9.30.999)-(19003=? 201.1中含有:

催化剂用量为 :

h kg /88.4938

999

.01.3896=÷

则催化剂原料中含:乙酯:h kg /1.395175140

88.493=?

铝:h kg /11.141755

88.493=?

乙醇:h kg /02.79175

28

88.493=?

氯化铝:h kg /64.5175

2

88.493=?

乙醇和铝在催化剂的作用下生成乙醇铝:

2Al+6CH 3CH 2OH 2Al(CH 3CH 2O)+3H 2

53.96276.36324.3214.11x0.98

70.85

83.12

201.1物流中需加入60kg/h 的乙醇来保护催化剂中的乙醇铝,防止其水解失效。 201.1中含有:

乙酸乙酯:h kg /1.395

铝:h kg /28.0)98.01(11.14=-? 乙醇:h kg /17.686085.702.79=+- 其它轻组分:5.640.28 5.92kg/h += 乙醇铝:83.12kg/h

301.1流股中为纯度为99.9%的乙醛,其他为乙酸乙酯。因此301.1物料中含有: 乙醛:h kg /150.99965.15=? 乙酸乙酯:h kg /51.0001.065.51=? 反应器中主反应方程式如下:

2C 2H 4O C 4H 8O 288.10

88.123947.10 0.896

0.992x x 3327.13

副反应方程式如下:

C 2H 4O C 6H 14O 2H 2O +123.1

118.1718.0296.58

10.73

4021.06x 0.8960.0141x + 2C 2H 692.14

54.88

因此在201.2流股中含有:

乙酯:h kg /74.372261.395992.0896.013.3327=+?? 乙醛:h kg /07.517)896.01(1.3947=-? 乙缩醛:96.58kg/h

水: h kg /63.1473.109.3=+ 乙醇:13.29kg/h 乙醇铝:83.12kg/h 其它微量杂量:5.92kg/h

总进口流量为:进口W =h kg /35.448812.839.392.517.10361.3951.3947=+++++ 总出口流量为:出口W =63.1429.1429.4807.51774.3722++++

=+++12.8392.558.96h kg /35.4488

表3.3 一步缩合釜物料衡算表

/(kg/h) /(kg/h) 乙酸乙酯 395.61 3722.74 乙醛 3947.1 517.07 乙醇 68.17 48.29 水 3.9 14.63 乙缩醛 96.58 96.58 轻组分 5.92 5.92 乙醇铝 83.12 83.12 总计

4488.35

4488.35

3.3 二步缩合反应釜的物料衡算

图3.3 二步缩合物料平衡简图

二步缩合反应釜的出口物流中: 主反应方程式为:

2C 2H 4O C 4H 8O 288.10

88.12517.070.992

0.998x x 458.5

副反应方程式为:

C 2H 4O C 6H 14O 2H 2O +123.1

118.1718.0212.99

1.44517.07x 0.8930.008x + 2C 2H 69

2.14

7.38

所以,在202.1流股中:

乙酸乙酯:h kg /24.41815.45874.3722=+ 乙醛:h kg /32.55)893.01(07.517=-? 乙缩醛:h kg /57.10958.9699.12=+ 水:h kg /07.1644.163.14=+ 其它轻组分:5.92kg/h 乙醇:h kg /91.538.729.13=- 氯化铝:5.74kg/h 乙醇铝 :83.12kg/h 二步缩合反应器中:

=进口W 63.1429.1429.4807.51774.3722++++

=+++12.8392.558.96h kg /35.4488

=出口W 92.557.10907.1691.4032.5524.4181+++++

h kg /35.448812.83=+

表3.4 二步缩合釜物料衡算表

进口物料 kg/h 出口物料 kg/h

乙酸乙酯 3722.74 4181.24 乙醛 517.07 55.32 乙醇 13.29 40.91 水 14.63 16.07 乙缩醛 96.58 109.57 乙醇铝 83.12 83.21 总计

4488.35

4488.35

3.4单效蒸发器的物料衡算

此过程主要目的是为了破坏物流中的乙醇铝催化剂。

该过程中发生的化学反应为乙醇铝的水解:

3H 2O + Al(CH 3CH 2O)3 3CH 3CH 2OH +Al(OH)3

54.061621387827.74

83.12

70.81

40.42

301.1流股中含有氢氧化铝、铝和氯化铝重组分,重组分被完全脱除,并且301.1流股中重组分的质量分数为0.27,则可求得301.1物流中总质量流量为:

h kg /81.17027

.092

.502.40=+

乙缩醛在301.1流股中所占的质量分数为5%,则301.1流股中含: 乙酸乙酯:h kg /27.16295.081.170=? 乙缩醛:h kg /54.805.081.170=? 202.1流股是来自二步缩合釜的出口物料。

301.3流股中:

乙醛:h

kg/

42

.

57

1.2

32

.

55=

+

乙醇:h

kg/

59

.

83

877

.6

81

.

70

91

.5=

+

+

水:h

kg/

61

.

15

74

.

27

26

65

.0

7.

16=

-

+

+

乙缩醛:h

kg/

06

.

101

54

.8

57

.

109=

-

乙酯:h

kg/

97

.

4118

27

.

162

24

.

4181

98

.9=

-

+

301.1流股为氢氧化铝混合物,包括微量的铝和氯化铝:(去回收工段) Al(OH)3:40.02kg/h

铝:0.28kg/h

氯化铝:5.61kg/h

乙酯:162.27kg/h

乙缩醛:8.54kg/h

301.2流股中:

水:h

kg/

65

.

26

26

65

.0=

+

乙醇:2.31kg/h

乙酸乙酯:21.6kg/h

乙醛:2.91kg/h

表3.5 单效蒸发器物料衡算表

进口物料

kg/h 出口物料

kg/h

乙酸乙酯4268.12 4268.12

乙醛57.54 57.54

乙醇59.79 130.6

水42.72 15.61

乙缩醛109.57 109.57

乙醇铝83.21

总计4488.35 4488.35

3.5脱乙醛塔的物料衡算

在该塔中,塔顶轻组分乙醛的质量分数x D1=0.999,塔底轻组分乙醛的质量分数x w=0.0001。

毕业设计说明范文(艺术类)

XXX 大 学 (空一格,行距:单倍行距) (空四格,行距:单倍行距) 题 目: 女性时尚高跟鞋系列设计 学 院: 美术学院 专业、年级: 艺术设计专业2007级 3 班(产品造型方向) 姓 名: 学 号: 指 导 教师: 职称: 完 成 时间: 年 月 日

声明 本人声明所呈交的设计作品及论文是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得成都大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确说明并表示谢意。 本设计及论文成果是本人在成都大学读书期间在指导教师指导下取得的,设计及论文成果归成都大学所有,特此声明。 学生签名: 指导教师签名:

具、装饰物品或日常生活用品都带有色彩。因此要对他们进行统一,使他们能在同一色调上进行细微的变化,达到和谐的效果。色彩的运用会受到人的年龄、性别等各种因素的影响,而人的心理感受及联想与色彩的关系问题也是息息相关的。色彩还能造成不同的空间感,每个房间都不可能单独存在一种色调,不同的区域对色彩的要求也不一样。房间布置时应选择适合的“快乐”色彩,会有助于下班回到家里后松弛紧张的神经,觉客厅、卧室,有时也会因居住者秉性不同而有差异。 (空一格) :色彩;空间;心理;关系

utilization (空一行) room places the furniture, the decoration goods or the daily life thing all have the color. Therefore must carry on the unification to them, enables them to carry on the slight change in the identical tone, achieves the harmonious effect. The color utilization can receive human's age, the sex and so on each kind of factor influence, but human's psychological feeling and the association and the color relational question also is closely linked.The color also can create the different sense of space, each room is all impossible alone to have one kind of tone, the different region is dissimilar to the color request. When room arrangement should choose suitably “joyful” the color, can be helpful after gets off work gets in the home to relax the tense nerve, thought the relaxation is comfortable.The different room function is different, the color should not be same; Is the same function room, like is similarly the living difference differently. (空一格) Color ;Space ;

年产4.5万吨乙酸乙酯计算---热量和设备计算

第四章 热量衡算 4.1 基本数据 表4-1 气体热容温度关联式系数[19-21] 物质 443322101 1/T a T a T a T a a K mol J C id p ++++=??-- 0a 1a 2a 3a 4a 乙醇 4.396 0.628 5.546 -7.024 2.685 乙醛 4.379 0.074 3.740 -4.477 1.641 水 4.395 -4.186 1.405 -1.564 0.632 乙酸乙酯 10.228 -14.948 13.033 -15.736 5.999 表4-2 液体热容温度关联式系数 物质 3211/DT CT BT A K mol J C p +++=??- A B C D 乙醇 59.342 36.358 -12.164 1.8030 乙醛 45.056 44.853 -16.607 2.7000 水 92.053 -3.9953 -2.1103 0.53469 乙酸乙酯 65.832 84.097 -26.998 3.6631 表4-3 物质的沸点及正常沸点下的蒸发焓 物质 沸点/℃ 蒸发焓/KJ·mol -1 乙醇 78.4 38.93 乙醛 20.8 25.20 乙酸乙酯 77.06 32.32 水 100 40.73 乙缩醛 102.7 35.83 4.2 一步缩合釜的热量衡算: 该工段中反应温度为10℃ 物流由25℃降到10℃的热料衡算如下: ?-=+++?= ?15 .28315.298322/136.6766111 .8887.2309)(h kJ dT DT CT BT A H 乙酸乙酯 ?-=+++?= ?15 .28315 .298322/99.1458507.4651.420)(h kJ dT DT CT BT A H 乙醇 ?-=?= ?15 .28315.2982/4.540512016.16248.486)(h kJ dT H 乙醇铝

毕业设计设计说明书范文

第一章塑件分析 1.1塑件结构分析 图1-1 塑件结构图 此制品是消声器上盖,现实生活中经常看到用到,是一个非常实际的产品。且生产纲领为:中批量生产,所以我们采用注射模具注射成型。 1.2 成型工艺性分析[1] 塑件材料为尼龙,因塑件用在空压机内,表面无光洁度要求。具有良好的力学性能,其抗冲击强度比一般的塑料有显著的提高,具有良好的消音效果和自润滑性能。密度1.15 g/cm3, 成型收缩率:0.4~0.7%,平均收缩率为0.55%。 第二章确定模具结构

2.1模具结构的确定 塑料模具的种类很多,大体上分为:二板模,三板模,热流道模。 二板模缺点是浇口痕迹明显,产生相应的流道废料,不适合高效生产。本模具选择二板模其优点是二板模结构简单,制作容易,成本低,成型周期短。 支撑板 分型面 定模侧 动模侧 图2.1 典型的二板模结构 模架为非标准件 定模座板: 400*200*25mm 定模板: 315*200*40mm 动模板: 315*200*32mm 支承板: 315*200*25mm 推秆固定板:205*200*15mm 推板: 205*200*20mm 模脚: 50*200*60mm 动模座板 400*200*25mm 2.2确定型腔数目 2.2.1塑件体积的计算 a. 塑件体积的计算 体积为:

V a = S a ×L a =(37×35-8×25)×10-(33×36-10.5×25) ×8 =12.60cm 3 b.计算塑件的重量 根据《塑料模具设计手册》查得密度ρ取1.12g/cm 3 所以,塑件单件的重量为:m=ρV =12.60?1.12 =14.11g 浇注系统的体积为:主流道+分流道+浇口=(6280+376.8*2+12*2)/1000 ≈7.05 cm 3 粗略计算浇注系统的重量:7.05*1.12=7.90g ≈8.0g(含有冷料穴料重) 总重量:14.11*2+8.0=36.22g 2.2.2 模具型腔数目的确定 模具型腔的数目决定了塑件的生产效率和模具的成本,确定模具型腔的方法也有许多种,大多数公司采用“按经济性确定型腔的数目”。根据总成型加工费用最小的原则,并忽略准备时间和试生产原料的费用,仅考虑模具费用和成型加工费,则模具费用为 21C nC Xm += 式中Xm ——模具费用,元; 1C ——每一个型腔的模具费用,元 2C ——与型腔数无关的费用,元。 成型加工费用为 n Y N X t j 60= 式中j X ——成型加工费用,元 N ——需要生产塑件的总数; t Y ——每小时注射成型的加工费,元/h ;n ——成型周期,min 。 总的成型加工费用为n Y N C nC X X X t j m 6021++=+= 为了使成型加工费用最小,令 0=dn dX ,则 n=2 上式为按经济性确定型腔数目为2。考虑到模具成型零件和抽芯结构的设计,模具

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毕业设计说明书 设计题目:家居设计之现代简约风格作者姓名:xxx 班级学号:装饰艺术09A1 091043034 系部:艺术系 专业:装饰艺术设计 指导教师:xXx x 年x 月x日

家居设计之现代简约风格 摘要:现代简约风格是近来比较流行的一种风格,其室内布置整体设计就两个字概括“简约”。没有繁琐的装饰,不要附加物,只要能表达出意图即可,材料多为磨砂玻璃、不锈钢和石膏板等,地面、天花板均朴素、淡雅,无一多余饰物,显得简洁、舒适、大方,令人赏心悦目,这样的设计风格崇尚少即是多,装饰少,功能多,十分符合现代人渴求简单生活的心理。因而很受那些追求时尚又不希望受约束的青年人所喜爱。 关键词:设计风格简约材料心理关系

目录 摘要…………………………………………………………………………( 2 ) 前言…………………………………………………………………………( 4 ) 1.现代简约设计风格整体介绍………………………………………………( 5 ) 1.1 简约风格的基本特点…………………………………………………( 5 ) 1.2 简约风格中的色彩搭配体现和分析………………………………( 6 ) 2. 课题研究的背景及意义…………………………………………………( 7 ) 2.1研究背景………………………………………………………………( 7 ) 2.2 研究意义………………………………………………………………( 7 ) 3.设计概述……………………………………………………………………( 8 ) 3.1 设计理念与原则………………………………………………………( 8 ) 3.2 客厅的设计……………………………………………………………( 8 ) 3.3 厨房的设计……………………………………………………………( 9 ) 3.4 主卧的设计……………………………………………………………( 9 ) 3.5书房的设计……………………………………………………………( 10 ) 3.6卫生间的设计…………………………………………………………( 10 ) 4.其他作品欣赏…………………………………………………………………( 10)结论……………………………………………………………………………( 11 )致谢……………………………………………………………………………( 12 ) 参考文献………………………………………………………………………( 13 ) 图录……………………………………………………………………………( 14 )

年产30万吨乙酸乙酯的工艺设计

年产30 万吨乙酸乙酯的工艺设计 摘要 乙酸乙酯是重要的精细化工原料。它是一种具有优异溶解性能和快干性能的溶剂,已广泛应用于生产中。目前,乙酸乙酯的工业生产方法已趋于成熟,而乙醛缩合法因其具有原料来源广泛、绿色、环保等优点在众多生产方法中脱颖而出最具发展前景。 本设计采用乙醛缩合法,对工艺中的主要设备进行物料与能量衡算,并对乙酸乙酯的精馏塔、反应器进行了设计选型。根据设计要求对设备进行选型。就脱乙醇塔而言,塔体压力为常压,回流比取3,操作条件:X D=99%、X W=0.01。计 算出塔板数为46块,塔高22.4m。对塔体的主要尺寸设计:精馏段:算得堰长为0.72m,出口堰高为0.045m,堰宽为0.106m,降液管底隙高度为0.028m;提馏段: 算得堰长为1.2,出口堰高为0.049m,堰宽为0.176m,降液管底隙高度为0.027m。对于反应器选择连续型搅拌反应釜:算得筒体高度4.8m,筒体和封头直径3m,内 筒筒体厚度为10mm。设计中,首先根据工艺操作的要求和特点,参照相关工艺的 资料,绘制工艺流程图,然后根据工艺计算结构设计的最终数据画出主要设备图。设计满足安全生产要求,而且经济合理。 关键词:乙酸乙酯,乙醛缩合法,物料衡算,精馏塔,工艺流程图

PRODUCTION DESIGN WITH AN ANNUAL OUTPUT OF 300 THOUSANDS TONS OF ETHYL ACETATE ABSTRACT Ethyl acetate is an important fine chemical raw material. It is a kind of excellent solubility and fast-drying solvent, has been widely used in production. At present, the industrial production of ethyl acetate have been more and more mature, and the condensation of acetaldehyde because of its wide raw material sources, green, environmental protection and other advantages stand out from many production methods in the most development prospect. The condensation of acetaldehyde had been used in the design, material and energy balance calculation of the main process equipment, and distillation tower, reactor for ethyl acetate were design selection. According to the design requirements, we selected the suitable equipment. As far as alcohol tower, the tower body was at atmospheric pressure, reflux ratio was 3, the operating conditions: X D=99%, X W=0.01. We could calculate that the plate number was 46, the height of the tower was 22.4m. The main dimensions design of tower body: rectifying section: the length of the weir was 0.72m, the outlet height of the weir was 0.045m, the width was 0.106m, the down comer height of the bottom clearance was 0.028m; stripping section: the length of weir was 1.2mr, the outlet height of the weir was 0.049m, the width was 0.176m, the down comer height of the bottom clearance was 0.027m. The reactor was selected continuous stirred tank reactor: the height of cylinder was 4.8m by calculation, the diameter of cylinder and head was 3m, the thickness of the inner cylinder was 10mm. In the design, according to the process requirements and characteristics,reference to the related process data, we could draw a process flow diagram, then according to the process of structure design

计算机专业毕业设计说明书

计算机专业毕业设计说明书(论文)写作方法指导(仅供参考)毕业设计论文是毕业设计工作的总结和提高,与从事科研开发工作一样,必须有严谨求实的科学态度。毕业设计论文应有一定的学术价值和实用价值,能反映出作者所具有的专业基础知识和分析解决问题的能力。 在毕业设计期间,尽可能多地阅读文献资料是十分重要的,这不仅能防止重复研究,而且可为毕业设计做好技术准备,还可以学习论文的写作方法。一篇优秀的论文对启发思维,掌握论文的写作规范很有帮助。 论文的写作方法多种多样,并没有一个固定的格式,下面仅对论文中几个主要部分的写作方法提出一点参考性意见。 一、前言部分 前言部分也常用“引论”、“概论”、“问题背景”等作为标题,主要介绍论文的选题。 首先阐明选题的背景和选题的意义。选题需强调实际背景,说明在计算机研究中或部门信息化建设、管理现代化等工作中引发该问题的原因,问题出现的环境和条件,解决该问题后能起什么作用等。结合问题背景的阐述,使读者感受到此选题确有实用价值和学术价值,确有研究或开发的必要性。 前言部分常起画龙点睛的作用。选题实际又有新意,意味着研究或开发的方向对头,设计工作有价值。对一篇论文来说,前言写好了,就会吸引读者,使他们对你的选题感兴趣,愿意进一步了解你的工作成果。 二、综述部分 任何一个课题的研究或开发都是有学科基础或技术基础的。综述部分主要阐述选题在相应学科领域中的发展进程和研究方向,特别是近年来的发展趋势和最新成果。通过与中外研究成果的比较和评论,说明自己的选题是符合当前的研究方向并有所进展,或采用了当前的最新技术并有所改进,目的是使读者进一步了解选题的意义。 综述部分能反映出学生多方面的能力。首先,反映学生中外文献的阅读能力。通过查阅文献资料,了解同行的研究水平,在工作中和论文中有效地运用文献,这不仅能避免

年产5万吨乙酸乙酯生产工艺的毕业设计

毕业设计(论文)设计(论文)题目:5万吨/年乙酸乙酯生产工艺设计 学院名称:化学工程学院 专业:化学工程与工艺 班级:07-1 姓名:应志飞学号07402010423 指导教师:周琦职称讲师 定稿日期:2011 年 5 月22 日

中文摘要 摘要 乙酸乙酯是一种重要的化工溶剂。乙酸乙酯在涂料、粘合剂、制药和油墨等领域的应用十分广泛,其合成过程也受到广泛重视。传统的乙酸乙酯合成工艺为酯化法,即乙酸和乙醇在浓硫酸的催化作用下直接合成乙酸乙酯。乙醛缩合法、乙醇脱氢法、醋酸∕乙烯加成法等是近年来开发的新技术[1],相对于传统的合成工艺,乙醛缩合法、乙醇脱氢法、醋酸∕乙烯加成法因其热力学上的有利性和经济上的合理性,被许多中外企业所采用。但基于国情及各方面的因素考虑,本论文采用乙醇脱氢法生产乙酸乙酯,并用了ASPEN模拟进行了物料和热量衡算。 关键词:乙酸乙酯;乙醇脱氢法;工艺设计;ASPEN模拟;衡算

英文摘要 ABSTRACT Ethyl acetate (EA) is an important chemical solvent. EA is widly used in applications of coatings, adhesives, pharmaceuticals and printing ink and its synthesis meyhod has get a lot of interests. The traditional synthesis method of EA is esterification, in which EA was made by direct esterification of ethanol and acetic acid with a sulphuric acid catalyst.Aldehyde condensation, dehydrogenation of ethanol and acetate/ethylene addition reaction are the new technologies developed in recent years. Compared with the traditional synthesis, these new methods have adopted by many Chinese and foreign enterprises because of its favorable thermodynamic and economic rationality. However,based on national conditions and taking into consideration various aspects, this thesis used Ethanol dehydrogenation was to produce ethyl acetate. ASPEN simulation is carried out to calculate the material and heat balance. Key Words:Ethyl acetateReactive Ethanol dehydrogenation was; Process design; ASPEN simulation; Balance calculation II

毕业设计说明完整版

本科毕业设计说明 题 目 《嘟噜嘟噜》 互动性儿童书籍中的衍生情景创意设计 姓 名 李晨 学 号 2011311201213 学 院 文法学院 专业班级 艺术设计1102 指导教师 姚克难 职 称 副教授 中国·武汉 二〇一五年六月

分类号密级 本科毕业论文 《嘟噜嘟噜》互动性儿童书籍中的衍生情景创意设计interactive children's books in the derivative scenario creative design study 学生姓名:李晨 学生学号:2010311201213 学生专业:艺术设计 指导教师:姚克难副教授 华中农业大学文法学院 二〇一五年六月

《嘟噜嘟噜》互动性儿童书籍的衍生情景创意设计 目录 摘要 ................................................................................................................................ II Abstract .............................................................................................................................. III 前言 ............................................................................................................................... I V 一、《嘟噜嘟噜》互动型儿童书籍概述 . (1) (一)《嘟噜嘟噜》儿童书籍情景设计选题背景及意义 (1) 1.选题背景 (1) 2.选题意义 (1) (二)中国儿童书籍情景研究现状以及存在的问题 (1) 1.中国儿童书籍情景设计现状 (1) 2.中国儿童书籍情景设计现状存在的问题 (2) 3.《嘟噜嘟噜》创意点 (2) 二、《嘟噜嘟噜》情景设计思路及过程 (4) (一)选题设定 (4) (二)主题风格设定 (4) (三)《嘟噜嘟噜》情景定案设计--海报设计 (5) 三、《嘟噜嘟噜》情景设计作品说明 (6) (一)《嘟噜嘟噜》情景设计作品内容 (6) 1.“嘟噜嘟噜咩乐园”“嘟噜嘟噜渡渡鸟” (6) 2.《嘟噜嘟噜》书籍情景设计中的互动形式 (7) (二)《嘟噜嘟噜》情景设计后期制作 (8) 1.书籍制作 (8) 2.周边产品制作 (8) (三)《嘟噜嘟噜》情景设计展示效果 (9) 总结 (11) 参考文献 (12) 致谢 (13)

河南科技大学毕业设计说明书(论文)的格式规范

毕业设计说明书(论文)的格式规范 毕业设计说明书(论文)的格式、图纸绘制、实验数据、各种标准的运用和引用都要符合各学科、各专业国家标准的规定。毕业设计说明书(论文)应采用汉语(外语专业用外语)撰写,一律使用计算机编辑,用A4规格纸输出,页面设置上、下页边距 2.54厘米,左、右页边距 2.5厘米,装订线1厘米,文档网络设为小四号宋体,指定行网络和字符网络,每行33个字符,每页31行,栏数为1,页码置于页面的底部并居中放置,页码从前言开始到论文最后。页眉统一为宋体小五,右对齐,内容为“河南科技大学毕业设计论文”或“河南科技大学毕业设计说明书”,下有一横线,从中文摘要开始到论文最后。用统一封面装订成册。 一、毕业设计说明书(论文)各部分的具体要求 1. 封面 2. 任务书论文内容全部打印,栏内字体、字号统一,全部采用单倍行距。上部的填表日期统一为年月日,设计说明书中文字数更改为12000字,中文摘要400-500字。 3. 中英文摘要 (1) 毕业设计(论文)中文题目为三号黑体字,可以分成1或2行居中打印。 (2) 中文题目下空一行居中打印“摘要”二字(三号黑体),字间空一格。 (3) “摘要”二字下空一行打印摘要内容(小四号宋体)。每段开头空二格。 (4) 中文摘要内容下空一行打印“关键词”三字(小四号黑体),其后为关键词(小四号宋体)。关键词数量为4-6个,每一关键词之间用逗号分开,最后一个关键词后不打标点符号。 (5) 英文摘要题目采用三号大写字母(黑体),可分成1-3行居中打印。每行左右两边至少留2个字符空格。 (6) 英文题目下空二行居中打印“ABSTRACT”(大写三号黑体),再下空二行打印英文摘要内容。

毕业设计说明书格式

附件2: 本科毕业设计说明书 (本科毕业论文) 题 目:空腹桁架钢框架结构 受力性能分析及试验研究 院 (部)专 班 级: 土木013 姓 名: 张三 学 号: 2001888888 指导教师: 张九光 完成日期: 2005年6月30日

目 · ················ ····························Ⅲ ABSTRACT ·······································Ⅳ 1 前 言 1.1 空腹桁架钢框架的特点及研究意义....................1 1.2 空腹桁架钢框架的研究现状..............................................3 1.3 现有研究的不足及本文的研究内容. (5) 2 空腹桁架钢框架有限元建模及验证 2.1 引言..................................................................8 2.2 弹塑性分析方法简介...................................................12 2.3 ANSYS 在空腹桁架钢框架弹塑性分析中的应用............................18 2.4 ANSYS 分析模型正确性检验............................................20 2.4.1 ANSYS 分析模型概述.........21 2.4.1.1 ANSYS ........21 2.5 小结. (21) 3 3.1 引言.................................................................23 3.2 空腹桁架钢框架与普通钢框架力学性能对比...............................26 3.3 影响空腹桁架钢框架力学性能的因素. (29) 4 空腹桁架钢框架极限承载力试验研究 4.1 试验目的·····························································30 4.2 模型设计依据·························································32 4.3 试验概况·····························································35 4.4 试验过程描述·························································38 4.5 试验结果·························

最新年产N万吨三氟乙酸乙酯、三氟乙酰乙酸乙酯化工可研

年产N万吨三氟乙酸乙酯、三氟乙酰乙酸乙酯化工可研

第一章总论 第一节概述 一、项目名称及建设地点 1、项目名称:年产480吨三氟乙酸乙酯、20吨三氟乙酰乙酸乙酯 2、建设地点:××厂区内 二、主办单位基本情况 1、主办单位名称:×× 2、住所:×× 3、注册资本:120万元(人民币) 4、投资人:×× 5、主办单位基本情况 略 该公司拟定现阶段主要以生产三氟乙酸乙酯为主,以生产三氟乙酰乙酸乙酯为辅。以年产480吨三氟乙酸乙酯项目起步,启动公司的生产经营活动,待公司运行正常后,再根据市场或客户订单生产三氟乙酰乙酸乙酯,以求公司发展状大。努力培养造就一批懂技术、讲科学、有纪律、会管理的干部和一支高素质的技术工人队伍。积极开拓国内外市场,增强公司自身实力,使之在激烈的市场竞争中发展壮大。 三、项目提出背景、投资目的、意义和必要性 三氟乙酸乙酯和三氟乙酰乙酸乙酯是生产治疗心脑血管药物的中间体,目前国内生产厂家较少,市场需求主要依赖国外进口。 ××公司聘请长期从事三氟乙酸乙酯生产的工程师作为本厂技术负责人,另外,××政府的招商引资工作的鼓励下,××公司在××镇投资新建年产480吨三氟乙酸乙酯、20吨三氟乙酰乙酸乙酯项目,以满足市场的需求。

该项目具有投资少、见效快、基本无污染特点,该项目投产后其产品可供应省内、国内市场,并能获得较好的经济效益和社会效益。 四、可行性研究报告的编制依据、指导思想和原则 1、编制依据 (1)《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发(2006)76号 (2)《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》(国家安监局令第17号) (3)《关于印发<山东省建设项目(工程)劳动安全卫生审查验收工作程序>的通知》(鲁安监发[2002]46号)之《劳动安全卫生专篇》编写提要。 (4)××公司委托××编制年产480吨三氟乙酸乙酯、20吨三氟乙酰乙酸乙酯项目可行性研究报告的委托书。 (5)企业提供的编制可行性研究报告的有关资料。 2、指导思想和编制原则 (1)认真贯彻国家有关方针、政策,执行有关标准、规范。 (2)在设计中力求生产安全、先进可靠、经济合理、节能降耗、节约投资、降低成本的原则。 (3)贯彻工厂布置一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、设备技术国产化的原则。 (4)主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时考虑,以消除工厂生产对周围环境及职工健康的影响。 (5)把精心设计,为用户服务的思想贯穿于设计的始终。 (6)充分利用当地的现有条件和相应的公用设施,节省投资费用,加快建设进度。 五、研究范围

乙酸乙酯生产过程脱水及精馏工艺流程集成

发明名称:乙酸乙酯生产过程脱水及精馏工艺流程集成 摘要 一种乙酸乙酯脱水精制部分脱水塔与成品塔合二为一的新工艺,采用侧线抽出的复杂塔设计,分别从塔顶、塔底及中段抽出三种产品。与现有技术中的乙酸乙酯精制工艺和设备相比,具有工艺流程短、设备投资少、操作费用低、节能等特点。

权利要求 1.一种精制乙酸乙酯的节能分离工艺,主要包括精馏分离单元;反应产物粗乙酯从精馏塔中部进入精馏塔,温度为75℃—78℃;在压力为 1.0am-1.3am 条件下,乙醇、水和乙酯形成三元共沸物,从精馏塔顶抽出头油(主要成份为乙醇、水和少量乙酯),经过冷凝器冷凝后,进入分液罐,经分相后,部分乙酯、乙醇回流,回流比为6-11;塔底残留液为含有乙酸的酸液,从塔底排出;塔中出产品乙酸乙酯,乙酸乙酯经冷却后,部分回流,回流比为1-5; 2.如权利要求1所述的分离工艺,其特征在于精馏塔的压力为1.0am-1.3am,塔顶温度为70℃-78℃,塔中温度为80℃-87℃,塔底温度为83℃-90℃;3.如权利要求1所述的分离工艺,其特征在于该设备只含一套精馏塔。

乙酸乙酯生产过程脱水及精馏工艺流程集成 技术领域 本发明属于乙酸乙酯的分离技术领域。 背景技术 据检索,在本发明作出之前,尚未发现与本发明特别相关的文献。 乙酸乙酯是一种重要的化工原料,在香料、医药及油漆工业中有着广泛的应用。工业上生产醋酸乙酯是以乙酸和乙醇为原料,浓硫酸为催化剂在反应釜中进行的。在提纯醋酸乙酯的过程中,由于产物水和乙醇能与醋酸乙酯形成二元和三元恒沸物,常温下也部分互溶,给醋酸乙酯的提纯带来了很大的困难。目前工业上主要是利用醋酸乙酯-乙醇-水的恒沸组成与常温下互溶度的差别,进行循环精馏-冷凝-回流脱水,其工艺流程见附图1。在此生产过程中主要包括两个部分,1.乙酸、乙醇在反应器中合成乙酸乙酯,2.从生成的酯、醇和水的混合物中经过三级精馏分离出浓度在99%以上的乙酸乙酯。第二部分是一个典型的化工分离过程。在此过程中,利用乙酸乙酯与水部分互溶的性质,在分层器中让酯相回流脱水,水相送到回收塔,逐步把恒沸精馏的塔顶恒沸物(采出的酯、水、醇)中的水除去,使酯的纯度不断提高。但由于恒沸组成的含水量与常温下部分互溶的含水量相差较小,使回流酯的带水能力很差,导致酯化塔和脱水塔的回流比很大,结果使醋酸乙酯的生产能耗很高。 邱学青、蔡进团等人研究过促进剂对酯-水二元体系互溶度的影响,通过添加促进剂,改变三元组分的液-液平衡,达到常温下分出水,提纯醋酸乙酯的目的。并进行了工业应用的基础研究,为工业生产醋酸乙酯提供一种节能的分离方法。其工艺流程与附图1所示流程相比,增加了一套萃取装置和促进剂回收装置。即从酯化塔出来的粗酯,先经促进剂脱水处理后,一部分回流酯化塔,其余输送到脱水塔。 上述工艺流程的缺点在于:受乙酯带水量制约,酯化塔现有回流比偏高,造成装置能耗较高:工艺流程设计存在不合理之处。 针对现有粗酯脱水精制工艺存在的问题,本发明通过流程耦合进行相应的精馏过程集成改进,采用带中段抽出的复杂塔,进行现有脱水塔、成品精馏塔二塔分离流程的耦合集成。废水及轻组分从塔顶采出,含部分醋酸的塔底重料从塔底排出,乙酯成品则考虑从塔中采出。其工艺流程见附图2。 显而易见,本发明所涉及的设备,比采用传统工艺生产乙酸乙酯的设备简化了许多,将脱水塔、成品塔两套设备合在一起,通过过程耦合集成,从根本上提

毕业设计说明书

摘要 变速器用来改变发动机传到驱动轮上的转矩和转速,为了使汽车在不同速度下行驶,变速器应设有多个档位,包括空挡和倒档。机械式手动变速器是传统的汽车传动系统,由于其结构简单、体积小、制造成本低、便于装配和修理,传动效率高等优点,一直沿用至今。作为传动机构的重要部件,对变速器的设计都遵循着统一的目标,那就是力求简单和方便。变速器的性能直接体现出整车性能的高低,特别是燃油经济性的好坏。所以变速器的设计质量的高低一直是汽车行业竞争的焦点。 本设计针对乘用车两轴式机械变速器。根据乘用车的外形、轮距、轴距、最小离地间隙、最小转弯半径、车辆重量、满载重量以及最高车速等参数,结合选择的适合于该乘用车的发动机型号可以得出发动机的最大功率、最大扭矩、排量等重要的参数。结合某些乘用车的基本参数,选择适当的主减速比。根据上述参数,计算出变速器的相关参数,进行合理性的设计。 关键词:变速器;传动机构;传动比;齿轮;轴;同步器 ABSTRACT To change the engine used to spread transmission of torque and wheel speed, in order to make car travel at different speeds, transmission should be a number of stalls, including neutral and reverse. Mechanical transmission is a traditional manual transmission car, because of its simple structure, small size, low manufacturing cost, ease of assembly and repair, high transmission efficiency, are still in use. Transmission mechanism as an impotant component, the design of transmission line with the goal of reunification, it is simple and convenient. Transmission performance of the vehicle directly reflects the level of performance, especially fuel economy is good or bad. Therefore, the design of transmission quality has been the focus of competition in the automotive industry. The design for the two-axis mechanical transmission cars. Form the basis of passenger cars, Tread, wheelbase, minimum ground clearance, minimum turning radius, vehicle weight, loaded weight and parameters such as maximum speed, combined with the suitable selection of the cars engine engine models can be drawn maximum power, maximum torque, displacement and other important parameters. Combination of some basic parameters of passenger cars, to choose the appropriate reduction ratio of the Lord. Based on the above parameters to calculate the transmission of the relevant parameters for a reasonable design. Key words:Transmission;Transmission mechanism; Transmission ratio;Gear;Axis; Synchronizer

毕业设计作品设计说明书撰写说明及要求

附件一 毕业设计作品(产品)设计说明书 撰写说明及要求 在作品(产品)设计和实现过程中,每个工作流都产生了相关文档,如需求工作流有需求规格说明书,分析设计工作流有设计说明书,实现工作流有详细的源码,测试工作流产生了测试报告。将这些文档进行整理,就形成了作品(产品)设计说明书,设计说明书应按学院规定的结构、格式排版编写。 一、设计说明书的结构设定 设计说明书由前置部分、主体部分和后置部分三大部分组成。前置部分由封面、摘要、关键词和目录四部分组成,主体部分由绪论、正文、结论三大部分组成,后置部分由参考文献、致谢和附录三大部分组成。 (一)前置部分 1、封面。封面是毕业设计的门面,提供毕业设计说明书的相应信息。要求使用统一封面,封面样式附后,封面上的所有有关信息填写准确、完整、清晰。 2、摘要。摘要是毕业设计说明书不加注释和评论的简短陈述,一般应说明毕业设计的工作目的、实验方法、结果和最终结论等,而重点是结果和结论。摘要中一般不用图、表、化学结构式、计算机程序,也不用非公知公用的符号、术语和非法定的计量单位。

摘要页置于中文题名页后,中文摘要一般为200~300汉字左右,摘要应包括关键词。 3、关键词。关键词是为了文献标引工作而从毕业设计说明书中选取出来用以表示全文主题内容的单词或术语。一般选取3-5个词作为关键词,关键词位于摘要下方,另起一行,左对齐,关键词间用分号分隔,最后一个词后不打标点符号,如有可能,尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。 4、目录。目录即毕业设计说明书的提纲,由毕业设计说明书的章、节、小节、参考文献、致谢等的序号、名称和页码组成。另起一页排在摘要页之后,章、节、小节分别按相应要求标出。 (二)主体部分 1、绪论(或引言)。绪论简要说明设计工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、设计方法、设计思路、预期结果和意义等。绪论应言简意赅,不要与摘要雷同,不要成为摘要的注释。一般教科书中有的知识,在绪论中不必赘述。 2、正文。正文是设计说明书的核心部分,占主要篇幅,可以包括:调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料原料、实验和观测结果、计算方法和编程原理、数据资料、经过加工整理的图表、形成的观点、导出的结论、完成的设计等。 毕业设计说明书必须实事求是,客观真切,准确完备,合乎逻辑,层次分明,简练可读。设计中引用他人的观点、结果及图表与数据必须注明出处,在参考文献中一并列出。

毕业设计说明书格式要求

毕业设计说明书编写要求 一、毕业设计说明书结构 按先后顺序由中文摘要及关键词、英文摘要及关键词,目录,正文,参考文献,致谢组成。 二、对毕业设计说明书的总体要求 1、毕业设计说明书封面均应采用由学院提供的模板。 2、毕业设计说明书,采用中文WORD打印,单面装订成册。 3、毕业设计说明书页面设置:采用A4纸,上、下边距留2.5cm,左、右边距留3.0cm,装订线留O.5cm,装订线置于页面左侧。 4、毕业设计说明书页眉设置:“徐州建筑职业技术学院毕业设计说明书”,5号楷体。 5、毕业设计说明书的页码:要求目录部分单独形成;正文至参考文献部分单独插入页码,插入方式,页面底端,居中。 三、对中文摘要及关键词的要求 1、中文摘要四个字,小三号宋体,居中。 2、中间空一行打摘要具体内容,首行缩进两字符,采用四号宋体,单倍行间距。 3、中间空一行打关键词,首行缩进两字符,采用四号宋体,单倍行间距,要求列出3~8个关键词,格式如下: 关键词:A,B,…… 4、本页不打页码。 5、英语基础比较好同学可写英文摘要及关键词,格式同中文摘要,字体为Times new Rome。 四、对目录的要求 1、采用三级标题。 2、目录两个字,三号宋体,居中。 3、空一行,自动生成目录,小四号宋体。 五、对正文部分的要求

1、一级标题:三号宋体、加粗,行间距1.5倍。一级标题可用数字标号。一级标题居左,不留空格。各一级标题下的内容之间应分页。 2、二级标题:小三号宋体、加粗,行间距l倍。二级标题可用数字标号。二级标题居左,不留空格。 3、三级标题:四号宋体、加粗,行间距1倍。三级标题可用数字标号。三级标题居左,不留空格。 4、正文:小四号宋体,行间距1.5倍,段前空两个中文字符。 5、图:毕业设计说明书中的插图要统一编号,并写出图名(5号宋体,加粗),如图1××图、图2××图、……,图在页中应左右居中,图号及其有关图的说明文字(5号宋体)标注在图的下方并居中。 6、表:毕业设计说明书中的表要统一编号,并写出表名(5号宋体,加粗),如表1××表、表2××表、……,表在页中应左右居中,表名标注在表的上方并居中,有关表的说明文字(5号宋体)标注在表的下方。 7、公式:毕业设计说明书中的公式要统一编号,公式在页中应左右居中,公式中各项符号要在公式下方进行标注(5号宋体),标注文字首行缩进两字符。 六、对参考文献的要求 1、按如下格式:编号,作者,文章标题或书名,杂志名称或出版社,刊号及期数或出版时间,页码。五号宋体,半角输入。 2、参考文献应在正文中标注,并放在文字的右上角,编号应一致,用[1]、 [2] ……。参考文献的顺序应与正文中引用的顺序一致。 七、对致谢的要求 1、致谢两个字,三号黑体、加粗、居中 2、空一行打具体内容,小四号宋体,行间距1.5倍,首行缩进两字符。 徐州建筑职业技术学院

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