化学工程与工艺毕业论文开题报告

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开题报告 化工类

开题报告 化工类

山东科技大学
本科毕业设计(论文)开题报告题目:年产10万吨煤气化制二甲醚工艺设计
学院名称化学与环境工程学院
专业班级化学工程与工艺10定单
学生姓名郭龙年
学号 201001111311
指导教师李敏
填表时间:2014 年 2 月 27 日
填表说明
1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。

2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。

3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。

4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。

5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。

年产10万吨稀硝酸毕业设计开题报告

年产10万吨稀硝酸毕业设计开题报告

中北大学毕业设计开题报告学生姓名:梁家宇学号:1004034135学院:化工与环境学院专业:化学工程与工艺设计(论文)题目:年产10万吨稀硝酸生产车间工艺设计指导教师:陈丽珍2014年3月14日开题报告填写要求1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。

此报告应在指导教师指导下。

由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成。

经指导教师签署意见及所在专业审查后生效;2.开题报告内容必须用按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印。

禁止打印在其它纸上后剪贴。

完成后应及时交给指导教师签署意见;3.学生写文献综述的参考文献应不少于15篇(不包括辞典、手册)。

文中应用参考文献处应标出文献序号。

文后“参考文献”的书写。

应按照国标GB 7714—87《文后参考文献著录规则》的要求书写。

不能有随意性;4.学生的“学号”要写全号(如020*******,为10位数)。

不能只写最后2位或1位数字;5。

有关年月日等日期的填写。

应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求。

一律用阿拉伯数字书写。

如“2004年3月15日”或“2004-03-15”;6。

指导教师意见和所在专业意见用黑墨水笔工整书写。

不得随便涂改或潦草书写。

毕业设计开题报告1.结合毕业设计课题情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右的文献综述:文献综述近十几年来,我国硝酸工业进入高速发展期,总产能平均每年以高于9%的速度增长。

新增装置的技术含量提高、装置规模增大、成品酸浓度提高。

新技术得到广泛应用,新增的装置以双加压法装置为主。

截止2010年,双加压法生产硝酸产能占我国硝酸总产能的65%以上。

1.1 硝酸的性质硝酸(英文名称:nitric acid)分子式为HNO3,相对分子质量为63.01,其相对密度为1.41g/ml(20℃),熔点为-42℃,沸点为83.4℃。

化工专业开题报告范文

化工专业开题报告范文

化工专业开题报告范文人类与化工的关系十分密切,普及到生活的方方面面。

在现代生活中,几乎随时随地都离不开化工产品,从衣、食、住、行等物质生活到文化艺术、娱乐等精神生活,都需要化工产品为之服务。

化工专业开题报告一:论文题目:25万吨/年二甲醚精馏系统及二甲醚精馏塔设计一、课题的目的与意义二甲醚又称甲醚,简称DME,分子式:CH3OCH3 ,结构式:CH3—O—CH3 。

二甲醚在常温常压下是一种无色气体或压缩液体,具有轻微醚香味。

相对密度(20℃)0.666,熔点-141.5℃,沸点-24.9℃,室温下蒸气压约为0.5MPa,与石油液化气(LPG)相似。

溶于水及醇、乙醚、丙酮、氯仿等多种有机溶剂。

易燃,在燃烧时火焰略带光亮,燃烧热(气态)为 1455kJ/mol。

常温下DME具有惰性,不易自动氧化,无腐蚀、无致癌性,但在辐射或加热条件下可分解成甲烷、乙烷、甲醛等。

二甲醚是醚的同系物,但与用作麻醉剂的乙醚不一样,却具有神经毒性;能溶解各种化学物质;由于其具有易压缩、冷凝、气化及与许多极性或非极性溶剂互溶特性,广泛用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂等,另外也可用于化学品合成,用途比较广泛。

二甲醚作为一种基本化工原料,由于其良好的易压缩、冷凝、汽化特性,使得二甲醚在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。

如高纯度的二甲醚可代替氟里昂用作气溶胶喷射剂和致冷剂,减少对大气环境的污染和臭氧层的破坏。

由于其良好的水溶性、油溶性,使得其应用范围大大优于丙烷、丁烷等石油化学品。

代替甲醇用作甲醛生产的新原料,可以明显降低甲醛生产成本,在大型甲醛装置中更显示出其优越性。

作为民用燃料气其储运、燃烧安全性,预混气热值和理论燃烧温度等性能指标均优于石油液化气,可作为城市管道煤气的调峰气、液化气掺混气。

也是柴油发动机的理想燃料,与甲醇燃料汽车相比,不存在汽车冷启动问题。

它还是未来制取低碳烯烃的主要原料之一。

由于石油资源短缺、煤炭资源丰富及人们环保意识的增强,二甲醚作为从煤转化成的清洁燃料而日益受到重视,成为2010年来国内外竞相开发的性能优越的碳一化工产品。

(完整word版)开题报告模板

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[5]梅安华:《小合成氨厂工艺技术与设计手册》(上册)[M],化学工业出版社1995年3月第一版,第730-785页。
[6]黄文璐,王保国:《化工设计》[M],北京化学工业出版社,2000,第143—150页。
[7]夏清,陈常贵:《化工原理》[M],天津大学出版社,2006,第50-85页.
[8]李国庭,陈焕章:《化工设计概论》[M],北京化学工业出版社,2008,第236—239页。
六、工作小组审查意见:
工作小组组长:
年 月 日
北京理工大学珠海学院
毕业设计(论文)开题报告
题目:年产5万吨合成氨变换工段
工艺初步设计
学院:化工与材料学院
专 业:化学工程与工艺
学生姓名:代玉凤
指导教师:青云
一、研究的现状及其意义
合成氨,别名氨气,分子式为NH3,英文名:synthetic ammonia,是由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨.世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产物外,绝大部分是合成的氨。氨在常温、常压下为无色气体,比空气轻,具有特殊的刺激性臭味,较易液化。当温度25℃、压力1MPa时,气态氨可液化为无色的液氨。氨气易溶于水,溶解时放出大量的热。液氨或干燥的氨气对大部分物质不腐蚀,在有水存在时,对铜、银、锌等金属有腐蚀。氨是一种可燃性气体,自燃点为630℃,故一般较难点燃.【1,2】
目前,我国有合成氨生产企业600多家,2001年生产能力在30万吨/年以上的生产厂家有18家,新疆乌鲁木齐石油化工总厂是目前我国最大的合成氨生产厂家.我国合成氨主要生产厂家产量情况为:新疆乌鲁木齐石油化工总厂(2000年产量为71.31万吨/年,2001年产量为65.34万吨/年)、甘肃宁夏石化分公司(2000年产量为48。26万吨/年,2001年产量为55。47万吨/年)、四川泸天化集团有限公司(2000年产量为52。92万吨/年,2001年产量为52。39万吨/年)等等。【7,8】

毕业设计开题报告1

毕业设计开题报告1

广西科技大学毕业设计开题报告课题名称年产25000万吨碳酸二甲酯生产车间工艺设计学院生物与化学工程学院专业化学工程与工艺班级化工092学号 200900601064姓名庞永强指导教师姚志湘二零一三年三月五日1、选题背景1.1 选题依据碳酸二甲酯(简称DMC)分子式(CH3O)2CO,分子量90.08,相对密度1.070,折射率1.3697,熔点4℃,沸点90.1℃。

常温下为无色液体,略带香味,具有可燃性。

微溶于水,与水可行成共沸物,可与醇、醚、酮等几乎所有有机溶剂混溶。

DMC毒性很低,1992年DMC在欧洲通过了非毒性化学药品的注册登记,属于无毒或微毒化工产品,但在贮运上仍需按易燃有毒物品对待。

由于其分子中含有CH3-、CH3O-、CH3O-CO-、-CO-等多种官能团,因而具有良好的反应活性,可以和醇、酚、胺、肼、酯等类化合物发生甲基化、羰基化、甲酯化和酯交换反应,能取代剧毒的甲基化试剂和羰基化试剂光气而应用于有机合成工业,被称之为有机合成的新基石,符合清洁生产和绿色化工的时代要求,特别是在合成聚碳酸酯方面显示出了更加诱人的前景;此外,由于DMC具有较好的相溶性,高辛烷值和介电常数等优良的物理性质,也被广泛应用于溶剂、汽油添加剂、锂离子电池电解液等领域。

(1)基本用途1)生产二甘醇双烯丙基碳酸酯(ADC/透明树脂)ADC有优良的光学特性、耐磨性、耐菌性、轻型,是一种热固性树脂。

它可代替玻璃,用作眼镜透镜及光电子材料。

原先是以丙烯醇、二乙基乙二醇及光气为原料制造的。

用DMC代替光气,由于DMC低毒、无腐蚀,减轻了设备制造、操作管理及废物处理等方面的技术要求。

更为重要的是,能较容易地制造高品质产品。

因此正在开辟用作精密光电子材料等新领域。

2)生产甲氨基甲酸萘酯(杀虫剂原料)原采用ɑ-萘酚和甲基异氰酸酯为原料或ɑ-萘酚和光气经由氯甲酸酯制造的。

但是上述两条途径均有危险。

1984年印度帕巴拉邦大爆炸,就是实例。

化工类论文开题报告

化工类论文开题报告

化工类论文开题报告化工类论文开题报告一、研究背景和意义化工是一门应用科学,涉及到化学、物理、工程等多个学科的综合运用。

随着社会的不断发展和进步,化工行业在国民经济中的地位日益重要。

然而,化工过程中产生的废水、废气、废渣等环境问题也日益突出,给环境带来了巨大的压力。

因此,研究和开发高效、环保的化工技术和工艺成为当今化工领域的重要课题。

本论文旨在探讨一种新型的废水处理技术,以解决化工废水处理过程中的难题,减少对环境的污染,提高废水处理的效率和效果。

通过对化工废水中有机物的降解机理和废水处理工艺的优化研究,为实现废水资源化利用和环境保护提供科学依据。

二、研究目标和内容本论文的研究目标是开发一种高效、低成本的化工废水处理技术,实现对废水中有机物的高效降解和去除。

具体研究内容包括以下几个方面:1. 分析化工废水中有机物的种类和含量,探讨有机物降解的机理和途径;2. 筛选和优化一种适用于化工废水处理的催化剂,提高有机物的降解效率;3. 设计和搭建一套高效的废水处理装置,实现对化工废水的连续处理;4. 对废水处理过程中产生的副产物进行分析和处理,探索其资源化利用的途径。

通过以上研究内容的探索和实践,本论文旨在为化工废水处理技术的改进和优化提供一定的理论和实践指导,为化工行业的可持续发展和环境保护做出贡献。

三、研究方法和步骤本论文将采用实验研究和理论分析相结合的方法,具体步骤如下:1. 收集和分析化工废水的样品,确定有机物的种类和含量;2. 设计和搭建一套化工废水处理实验装置,包括反应器、催化剂、控制系统等;3. 进行废水处理实验,通过调整催化剂的种类和用量、反应温度和压力等参数,优化废水处理工艺;4. 对废水处理过程中产生的废弃物和副产物进行分析和处理,探索其资源化利用的途径;5. 利用实验结果和理论分析,总结和归纳废水处理技术的优缺点,并提出改进和优化的建议。

四、预期成果和创新点本论文的预期成果包括以下几个方面:1. 研究和分析化工废水中有机物的种类和含量,为废水处理工艺的优化提供理论依据;2. 筛选和优化一种适用于化工废水处理的催化剂,提高有机物的降解效率;3. 设计和搭建一套高效的废水处理装置,实现对化工废水的连续处理;4. 对废水处理过程中产生的副产物进行分析和处理,探索其资源化利用的途径。

化学工程与工艺专业毕业论文设计撰写基本要求

化学工程与工艺专业毕业论文设计撰写基本要求

化学工程与工艺专业毕业论文(设计)撰写基本要求毕业论文(设计)是专升本毕业生培养方案中要求完成的一个重要教学环节,完成这一环节需要学生做好以下几方面的工作:第一,完成并通过《毕业论文(设计)撰写方法辅导》课程学习;第二,申请参加毕业论文(设计)环节;第三,按时间节点完成毕业论文(设计)所有阶段的任务。

一、毕业论文撰写基本要求:1、开题报告的撰写要求(1)如何选题●毕业论文(设计)选题要与所学专业相吻合,要根据自身的知识结构、实验条件、资金等方面的情况选取适合自己研究的课题。

题目难易适当,工作量合理,过程完整;●尽量选择结合生产和科研单位的实际任务。

要具有明显的专业背景和明确的研究目的;最好是学生本人单位或合作单位相关的实验研究、化工设计、技术改造、工程放大,产品开发等课题或教师科研课题等,结果要具有一定的理论意义、经济效益或社会效益;通过该课题的研究要能反映出你综合运用所学知识分析和解决本专业实际问题的能力;●论文题目是所要研究内容的高度概括,要简短精炼,贴切反映论文的主要工作内容,不要大而空,一般不要超过20字;●毕业论文(设计)要求一人一题,类似题目的论文相同率不得大于30%;●通常不提倡读书报告或文献综述类毕业论文(设计)的课题,此类课题达不到申请华东理工大学网络教育学院学位论文的要求。

●确无条件开展实践研究工作的同学应尽量选择毕业设计课题。

(2)文献综述●首先就与你课题相关的国内外研究状况进行综合介绍,要将从参考文献所获得的信息客观地进行“综述”,而不是简单地“罗列”别人的数据或观点,从而了解国内外目前研究的现状如何,别人都采用什么方法进行了研究;●然后进行评述(后主观议论,加以评估),评述目前研究的水平,研究方法的适用性或其不足;●最后评述自己拟研究课题有何意义,目前处在什么水平,自己拟采用的研究方法是否科学合理。

●在论文中引用他人的研究成果、他人的观点的地方,必须注明引用内容的出处(注明相应参考文献的序号)。

化学工程与工艺开题报告范文

化学工程与工艺开题报告范文

化学工程与工艺开题报告一、研究背景与意义随着科技的不断发展,化学工程与工艺在国民经济中的地位越来越重要。

本研究的目的是针对当前化学工程与工艺领域中的一些问题,开展深入的研究,以期推动该领域的技术进步和产业发展。

二、文献综述通过对国内外相关文献的梳理和分析,我们发现当前化学工程与工艺领域存在的主要问题包括:能源消耗大、环境污染严重、生产效率低下等。

针对这些问题,学者们提出了一些解决方案,如采用新型反应器、优化工艺流程、开发绿色化工产品等。

这些方案在理论和实践方面取得了一定的成果,但仍存在许多问题需要进一步研究。

三、研究内容与方法本研究将从以下几个方面展开研究:1. 针对当前化学工程与工艺领域中的能源消耗和环境污染问题,研究新型反应器和绿色化工技术的开发和应用;2. 针对生产效率低下的问题,研究新型分离技术和新型催化剂的开发和应用;3. 通过实验和模拟相结合的方法,对新型反应器、绿色化工技术、新型分离技术和新型催化剂进行验证和优化。

四、研究目标与预期成果本研究的目标是:通过深入的理论分析和实验研究,为化学工程与工艺领域的技术进步和产业发展提供新的思路和方法。

预期研究成果包括:发表高质量学术论文X篇,申请专利X项,培养研究生X名,与企业合作开发新产品X 项。

五、研究计划与时间表本研究计划分为以下几个阶段:1. 文献综述和现状分析(X个月);2. 实验研究和模拟优化(X个月);3. 成果总结和论文撰写(X个月)。

六、预期困难与解决方案预期困难包括实验设备不足、实验条件难以控制、研究经费不足等。

解决方案包括与企业合作、争取政府和企业的支持、优化实验方案等。

七、参考文献[请在此处插入参考文献]。

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化学工程与工艺毕业论文开题报告【论文开题报告】
一、选题背景与意义
化学工程与工艺是一门涉及化学原理、化学工艺以及相关工程技术
的学科,旨在研究化学产品的生产、应用与优化。

随着现代化工产业
的快速发展,化学工程与工艺在国家经济发展中具有重要地位与作用。

因此,深入研究化学工程与工艺的优化与发展,对提升国家经济水平
有着积极的影响与推动作用。

在此背景下,本毕业论文拟就“化学工程与工艺”的相关问题展开深
入研究,旨在探索并分析该领域内的工程设计、流程优化、能源利用
等方面的关键问题,为推动我国化工产业的持续发展提供支持与参考。

二、研究目标与内容
本毕业论文的主要研究目标是探索化学工程与工艺中的关键问题,
具体包括以下几个方面:
1. 工程设计的优化:针对化学工程与工艺中的设计问题,通过分析、试验与模拟等方法,优化设计方案,提高产品的产量与质量。

2. 流程优化与控制:通过研究不同工艺流程的优化措施,提高生产
效率,降低能耗与物料消耗,减少对环境的负面影响。

3. 能源利用与节约:探索化学工程与工艺中的能源利用方式,通过
节能降耗的手段,实现绿色化工生产,为可持续发展做出贡献。

三、研究方法与步骤
本毕业论文将采用以下研究方法与步骤:
1. 文献综述:通过查阅相关文献,了解当前化学工程与工艺的研究
现状与进展,明确待研究问题的背景与意义。

2. 试验与实验:在实验室中开展一系列针对待研究问题的试验,收
集与分析实验数据,验证研究假设。

3. 模型建立与模拟仿真:基于实验数据与相关理论,建立适当的数
学模型,并通过计算机软件进行模拟仿真,评估不同优化方案的效果。

4. 数据分析与结果总结:对实验数据与模拟结果进行统计分析与比较,总结所得结论,并与文献综述进行对比,修正研究假设。

5. 论文撰写与定稿:根据研究结果和结论,撰写毕业论文,并经过
多次修改和完善,最终定稿。

四、论文预期成果
本毕业论文预期取得以下成果:
1. 对化学工程与工艺中的关键问题进行深入研究,提出科学合理的
解决方案。

2. 在工程设计优化、流程优化与控制、能源利用与节约等方面,获
得实用有效的优化策略与技术。

3. 对国内化学工程与工艺领域的研究与发展提供新的思路和参考。

五、进度安排与预期目标
为保证研究进度,本论文的进度安排与预期目标如下:
1. 第一年:
- 完成文献综述,明确研究方向与问题。

- 开展实验与试验,收集与分析实验数据。

- 开始建立数学模型与进行模拟仿真。

2. 第二年:
- 继续实验与试验,并逐步完善模型。

- 分析实验数据与模拟结果,总结初步结论。

- 开始论文的撰写和修改。

3. 第三年:
- 完善论文内容,并进行最后的修改与润色。

- 提交论文,并进行答辩与评析。

六、论文的创新点与难点
本毕业论文的创新点与难点主要体现在以下几个方面:
1. 基于对当前化学工程与工艺的深入理解和分析,提出具有实际可行性的优化方案,实现低能耗、高产出的目标。

2. 在能源利用与节约方面,探索新的途径与技术手段,推动绿色化
工生产的发展。

3. 在实验数据的分析与模拟结果的对比上,确保论文的可靠性与准
确性。

七、论文所需的条件与支持
为顺利完成本毕业论文,需要以下条件与支持:
1. 实验室的仪器设备与场地支持,保证实验与试验的顺利进行。

2. 导师的指导与支持,提供专业的学术指导和建议。

3. 学校图书馆的文献资源支持,方便查阅专业文献与资料。

4. 有关部门的经费支持,确保研究所需的费用与条件。

八、论文的进展计划
根据以上进度安排与预期目标,我们将按照计划,分阶段有序地开
展研究工作,并定期与导师进行进度汇报与讨论。

根据论文进展情况,及时调整与修改研究方向,确保论文按照既定计划完成。

九、结论
通过本毕业论文的开题报告,我们明确了研究的目标与意义,提出
了研究的方法与步骤,并对论文的预期成果和进度安排进行了详细描述。

希望通过本次研究,能够为化学工程与工艺的优化与发展提供有
益的参考与推动。

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