聚氯乙烯合成开题报告
聚氯乙烯毕业设计开题报告模板11

河南城建学院
毕业设计开题报告
题目:年产30万吨聚氯乙烯生产车间的工艺设计学生姓名:
学号:
专业:高分子材料与工程
申报学位:工学学士
院系:化学与化学工程系
指导教师:
完成日期:2012年3月15日
2012年3月15日
河南城建学院毕业设计(论文)开题报告书
技术路线及设计计算方法:
技术路线:
设计计算方法:
热量衡算法、物料衡算法、设备的计算与选型。
设计基础工作(包括课程修习、实习、查阅资料和调研):
课程修习、实习:
通过学习高分子化学、高分子物理、无机化学、有机化学、化工机械基础、化工基础、工程力学、塑料配方设计与实例解析、反应工程等专业课,为毕业设计打下了理论基础。
通过从大一到大四的多次见习与生产实习,认识了解了实际生产工艺与流程,为毕业课程设计积累了实际生产经验。
能够更好的做到理论联系实际。
通查阅相关学科资料,加深了对相关生产与工艺的认识,丰富了与之相关的专业知识。
为把毕业课程设计做的更加完善做好了准备。
年产6万吨PVC车间氯乙烯合成工段的工艺设计的开题报告

毕业论文(设计)开题报告
姓名
学号
院系化学与化工学院
专业化学工程与工艺
年级 2012级
指导教师
2014年 02月 26日
填表说明
1.原则上应于最后一学年第一学期完成毕业论文(设计)的开题工作。
2.学生填写此表后,经指导教师同意,由指导教师小组集中进行开题审查,不合格者应重新修改,直至合格后方可开题。
3.学生应执行本表撰写毕业论文(设计),不得作实质性改变。
学生须在所在院(系)规定的时间内完成毕业论文(设计)并参加答辩。
4.毕业论文(设计)的具体要求请参阅《新乡学院毕业论文(设计)工作条例》和《新乡学院毕业论文(设计)写作与排版打印规范》。
5.本表可到教务处网站下载,正反双面、黑白打印,中文内容用宋体、小四号字,英文内容用Times New Roman、小四号字;指导教师意见处应手写。
封面上的姓名、学号、院系、专业、年级、指导教师等填写内容相对横线居中。
日期填写阿拉伯数字,数字与“年”、“月”、“日”之间没有空格,完成后,日期整体位置应保持原样。
6.本表最后装入学生毕业论文(设计)专用档案袋。
有关PVC的开题报告

主要内容:
1.不同含量的CPE对PVC韧性的影响。
2.不同含量的Si02对PVC韧性和强度的影响。
3.CPE的制备条件对PVC性能的影响。
4.PVC、CPE、Si02混合后其性能的改变有哪些。
主要问题:
(1)制备制备PVC/CPE/ Si02树2共混物的比例为多少时,PVC力学性能明显提高。
另外还有张维虎增韧效果的影响,发现CPE为8~16份时效果最佳,CP E含量的提高使PVC的冲击性能提高,但同时会使拉伸强度、耐热性等下降。四川联合大学的陈军等人指出CPE的分子量高、氯分布窄、含量高、残余结晶度对PVC的增韧有利。此外还有南京化工学院的郑昌仁,齐鲁石化公司树脂加工应用研究所的张桂云,南开大学高分子化学研究所的张莹等一些国内学术界专业人都对PVC有一定的研究。通过熔融共混的方法
开题报告
课题名称:
PVC/ CPE/二氧化硅微粉共混物研究
课题性质:
实验
院系:
化学与材料科学学院
专业:
高分子材料与工程
学生姓名:
***
学号:
101334135
指导教师:
**
2013
年
9
月
22
日
一、综述本课题国内外相关研究动态,说明选题的目的、意义
聚氯乙烯(PVC)是一种性能优良的通用树脂,全世界PVC生产能力达3300万吨,仅次于聚乙烯(PE)而居第二位。传统的PVC增韧改性方法是在基体树脂中加入CPE,ACR,MBS等橡胶弹性体,其增韧枧理的研究也日趋完善。硬质PVC(PVC一U)制品目前面临的主要技术难点是材料耐冲击性差,耐热变形性及热稳定性低,加工流动行为不佳等。PVC虽然综合性能优良,在许多领域有广泛的应用。但作为结构材料时暴露出韧性和热稳定差的缺点,必须进行增韧耐热方面的改性。为了进一步扩大其应用范围,增强韧性,多年来国内外对PVC的冲击改性剂和改性方法开展了深入的研究。目前,应用于PVC增强增韧研究的无机纳米粒子主要有纳米Si02和纳米CaC03。
聚氯乙烯开题报告

题目年产9万吨PVC合成工艺设计1.目的及意义(含国内外的研究现状分析):聚氯乙烯树脂从发现到现在已有179年了,是目前五大通用塑料之一,与人们日常生活息息相关,使用量非常大,是不可缺少的重要材料。
聚氯乙烯的突出优点是难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、水汽低渗透性好。
此外,综合机械性能、制品透明性、电绝缘性、隔热、消声、消震性好。
时性价比最为优越的通用型材料。
它广泛应用在建筑、电子电气、包装、农业、汽车、化工和人们日常生活中的各个领域。
聚氯乙烯是合成塑料中开发研究最早的一个品种。
这种高分子聚合物为了能够加工成型及适应制品应用方面的性能要求,通常在以聚氯乙烯材料为主的原料中加入各种助剂组成原料配方制成塑料管、薄膜、板、异型材棒及人造革等制品。
我国聚氯乙烯工业自1958年创始,经历了起步、发展、引进、消化吸收和提高等阶段。
随着我国国民经济的持续高速发展以及建筑业等对PVC消费的强劲拉动,我国PVC生产能力高速增长,至今已超过1500万吨/年,成为产能世界第一的PVC生产大国。
但是,我们也应该清醒地看到,生产能力的高速增长大多是借助地区能源有力的地域优势,其综合水平与国外先进技术相比还有较大差距,还不是PVC生产强国。
随着我国PVC工艺规模的迅速扩张,企业的技术进步和综合实力的提升,采用更高效的生产工艺显得尤为重要。
2.基本内容和技术方案:氯乙烯单体是生产聚氯乙烯的主要原料,它可由电石生产法、乙烯直接氯化法、乙烯氧氯法制得。
虽然乙烯氧氯法的生产工艺简单、生产规模大、成本低、单体纯度高是一种不错的方法,但是此种方法对技术要求高,所以本工艺采用技术相对成熟的电石法。
电石法的生产成本比较低,生产技术经过多年的发展已经相当成熟,电石和水生成乙炔,将乙炔与氯化氢合成制出氯乙烯单体,再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯氯乙烯的聚合方法有聚合有溶液聚合法、乳液聚合法、本体聚合、悬浮聚合。
其中悬浮聚合法的优点有聚合热易扩散,温度易控制,聚合产物分子量分布窄;聚合产物为固体珠状颗粒,易分离,干燥。
PVC复合材料物理力学性能研究的开题报告

木质纤维/PVC复合材料物理力学性能研究的开题报告
一、研究背景和意义
随着人们对环保材料的需求增加,木塑复合材料成为一种备受关注的新型环保材料,受到了广泛的应用和研究。
木质纤维/PVC复合材料作为一种将木质纤维和PVC有机材料结合的新型复合材料,具有优异的性能,如良好的耐候性、抗老化性、耐酸碱腐蚀性等。
基于其优异的性能,本研究将从物理力学性能出发,探究木质纤维/PVC复合材料在抗拉、抗弯、剪切等方面的力学性能,为该材料的应用和开发提供参考。
二、研究内容和方法
本研究旨在探究木质纤维/PVC复合材料的力学性能。
具体研究内容如下:
1.实验样品制备:准备木质纤维和PVC有机材料,采用热挤压法将木质纤维和PVC有机材料混合制备成木质纤维/PVC复合材料实验样品。
2.测量样品物理力学性能:对制备的木质纤维/PVC复合材料实验样品进行抗拉、抗弯、剪切等力学性能测试,获取其在不同加载条件下的物理力学性能。
3.分析实验结果:分析实验结果,探究木质纤维/PVC复合材料的物理力学性能特点及其影响因素。
本研究采用材料力学实验与分析的方法,通过实验和数据分析的方式,探究木质纤维/PVC复合材料的物理力学性能特点及其影响因素。
三、预期成果和意义
本研究将为木质纤维/PVC复合材料的应用和开发提供重要的参考。
研究结果可用于指导该材料的生产和加工工艺,优化复合材料的性能,并提高其市场竞争力。
该研究将对推动新型环保材料的发展和应用具有积极的意义。
zyp开题报告

沈阳化工学院开题报告姓名:邹岳平学号:05030126指导老师:亢萍PVC人造革生产线的设计文献综述1PVC的介绍1.1 PVC的概念PVC全名为Polyvinylchlorid(聚氯乙烯),主要成份为聚氯乙烯,其单体的结构简式为CH2=CHCl,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性,韧性,延展性等,故其产品一般不存放食品和药品。
它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。
1.2 PVC物理化学特性及用途1.2.1 PVC的化学和物理特性刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。
PVC其实是一种乙烯基的聚合物质,其材料是一种非结晶性材料。
PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。
具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。
PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。
然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
聚氯乙烯具有阻燃(阻燃值为40以上)、耐化学药品性高(耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠)、机械强度及电绝缘性良好的优点。
但其耐热性较差,软化点为80℃,于130℃开始分解变色,并析出HCI。
1.2.2 PVC的用途聚氯乙烯具有原料丰富(石油、石灰石、焦炭、食盐和天然气)、制造工艺成熟、价格低廉、用途广泛等突出特点,现已成为世界上仅次于聚乙烯树脂的第二大通用树脂,占世界合成树脂总消费量的29%。
聚氯乙烯容易加工,可通过模压、层合、注塑、挤塑、压延、吹塑中空等方式进行加工。
聚氯乙烯主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品,供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装,快艇护舷,也可生产板材、门窗和阀门等塑料硬制品。
PVC可分为软PVC和硬PVC。
其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3。
PVC复合材料的制备及性能研究的开题报告

机械活化甘蔗渣/PVC复合材料的制备及性能研究的开题报告一、研究背景及意义甘蔗是我国重要的经济作物之一,其加工产生的甘蔗渣是一种大量的农产品副产物,如果不加以有效利用,不仅会浪费资源,还会对环境造成污染。
近年来,越来越多的研究表明,甘蔗渣具有潜在的应用价值,其主要成分为纤维素、半纤维素和木质素,具有较高的生物降解性,可用于制备各种生物质材料。
PVC是一种常用的合成树脂,具有优异的力学性能、耐腐蚀性能和耐氧化性能,广泛用于制造建筑材料、电缆、管材、人造革等。
然而,PVC也存在一些问题,例如对环境的污染和资源的浪费。
因此,研究如何将PVC与生物质材料复合,以提高材料的可持续性和环境友好性,具有重要的意义。
二、研究内容和方法本课题旨在研究甘蔗渣和PVC的复合材料的制备及性能。
具体研究内容包括以下几个方面:1. 甘蔗渣的机械活化:采用机械剪切力将甘蔗渣加工,以改善其纤维素和半纤维素的结构和性质。
2. 复合材料的制备:将机械活化后的甘蔗渣与PVC进行混合,加入助剂,通过挤出法制备复合材料。
3. 材料性能的表征:通过热重分析、拉伸实验、扫描电子显微镜等方法对复合材料的力学性能、热性能、形态结构等进行表征和分析。
本课题将采用实验室制备甘蔗渣/PVC复合材料,初步研究材料的各项性能,并对材料的结构和性能进行比较和分析。
通过调整复合材料的成分和制备工艺,进一步提高材料性能,并探讨其应用前景和开发潜力。
三、预期成果和意义本研究将为甘蔗渣的资源化利用和PVC的环境友好性改造提供新思路和新方法。
预期成果包括:1. 初步了解甘蔗渣与PVC复合材料的制备及性能。
2. 探讨甘蔗渣机械活化对复合材料性能的影响。
3. 研究复合材料不同添加量对材料性能的影响,并寻求最佳复合比例。
4. 为生物质材料和PVC的混合利用提供新思路和新方法,为建立可持续发展的社会和环境保护提供新途径。
聚氯乙烯合成工段设计开题报告

湖南化工职业技术学院毕业设计开题报告题目: 10Kt/a氯乙烯合成工段工艺设计学生姓名:夏剑南年级: 2011级班级:化工1115班专业:应用化工技术指导教师:李志松2013 年9月25 日湖南化工职业技术学院毕业设计开题报告书一、选题意义:生产与应用:聚氯乙烯可由乙烯、氯和催化剂经取代反应制成。
由于其防火耐热作用,聚氯乙烯被广泛用于各行各业各式各样产品:电线外皮、光纤外皮、鞋、手袋、袋、饰物、招牌与广告牌、建筑装潢用品、家俱、挂饰、滚轮、喉管、玩具(如有名的意大利跳跳马)、门帘、卷门、辅助医疗用品、手套、某些食物的保鲜纸、某些时装等。
塑料加工行业在生产高质量制品时往往选择疏松型树脂为原料,如高绝缘级电缆料、高透明性输液袋、瓶料、包装透明片材、“鱼眼”杂质少的透明唱片以及白色制品等。
由于疏松型树脂具有较好的塑化性能,也广泛地应用于粉料直接挤塑等过程,以满足加工工艺的特殊要求。
聚氯乙烯是由氯乙烯单体(VCM)聚合而成。
因为其分子中57%的质量是氯元素。
所以它与其它的塑料相比,相同的质量中所耗用的石油较少,然而,因为这种塑料的相对密度较大,而且在生成氯的过程中也要耗用其它能量,使得它在很多应用领域失去了优势。
发展与需求:1 聚氯乙烯树脂行业发展趋势①加快企业整合与重组,向规模化、大型化和集约化发展。
②采用先进生产工艺。
③调整产品结构,大力开发专用及高附加值的产品以及PVC改性产品等。
④节能减排。
⑤近年来新建的大中型PVC生产企业正向煤炭资源丰富的中西部地区集中,有利于充分发挥资源优势,这一趋势仍将继续。
2 需求预测目前世界人均消费PVC树脂达4.1㎏,发达国家人均PVC消耗量多在12~16㎏,而我国PVC人均消费量约3.4㎏,增长空间巨大。
近年来,我国PVC的产量以年均两位数的速度增长,但仍不能满足需求,PVC树脂的进口量逐年大幅度增加,自给率一直徘徊在50%~60%之间。
2015年需求量有望达到1500万吨以上。
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河南城建学院
毕业设计(论文)开题报告
题目:年产10万吨PVC树脂的氯乙烯车间精馏工段工艺设计学生姓名:杨天宇
年级: 2008级
专业:高分子材料与工程
申报学位:工学学士
院系:化学与化学工程系
指导教师:张艳花
完成日期: 2012年3月-2012年6月
2012 年03 月15 日
河南城建学院毕业设计(论文)开题报告书
题目年产10万吨PVC树脂的氯乙烯车间精馏工段工艺设计
学生姓名杨天宇学号112408151 指导教师张艳花
专业高分子材料与工程职称讲师
选题目的及意义:
选题目的:
氯乙烯又名乙烯基氯,是一种应用于高分子化工的重要的单体,为无色、易液化气体,是塑料工业的重要生产原料,是生产聚氯乙烯塑料的单体;或与醋酸乙烯、丙烯腈制成共聚物,用作粘合剂、涂料、绝缘材料和合成纤维,也用作化学中间体或溶剂。
氯乙烯生产在化工工艺中有着举世瞩目的地位。
氯乙烯的理化性质无色,有醚一样的气味,沸点-13.9°C,熔点-160.0°C,闪点-17.8°C,冷凝点-159.7°C,相对密度(水=1):0.91,易燃易爆,与空气混合能形成爆炸性混合物。
能溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。
我国经济的稳定增长,对聚氯乙烯的需求量很大,对原料的需求量逐渐增加。
因此,氯乙烯的发展前景很好。
从世界形势看,中东、南美和中国在未来5-8年内对全氯乙烯的的需求仍然保持增长的势头,其中,中国的需求增长尤为强劲,需求量的年均增长率将达到8%-10%。
中东和南美地区对全氯乙烯的需求量的年均增长率将达到5%以上。
由于聚氯乙烯的性能优异,成本低,在许多领域代替了木材和钢材。
我国由于建筑行业的活跃,聚氯乙烯行业正在蓬勃发展,而国内不能满足全部的需求。
故而,本设计以“PVC树脂的氯乙烯车间精馏工段工艺设计”为题,旨在解决聚氯乙烯生产过程的一些实际问题。
意义:
筛板塔是最早应用于工业生产的设备之一,五十年代之后,通过大量的工业实践逐步改进了设计方法和结构。
近年来与浮阀塔一起成为化工生产中主要的传质设备。
筛板塔普遍用作H2S-H2O双温交换过程的冷、热塔,应用于蒸馏、吸收和除尘等。
筛板精馏塔属于板式塔,筛板精馏塔具有结构简单,造价低,板上液面落差小,气体压降小,生产能力大,气体分散均匀,传质效率高的优点,是化工生产中常见的单元操作设备之一。
本设计用筛板塔设计PVC树脂的氯乙烯车间精馏工段工艺,结以了解并指导生产。
设计条件
设计任务:
年产8万吨PVC树脂的氯乙烯车间精馏工段工艺设计
主要工艺参数:
1.低沸塔压力(表压)0.55Mpa,塔顶温度30℃;塔顶冷凝器上水温度0℃;回水温
度5℃;
2.高沸塔压力(表压)0.35Mpa,塔顶温度30℃;塔顶冷凝器上水温度0℃;回水温
度5℃;
其他参数根据工业实际自选
生产时间:一年按330天计算
设计目标:
精馏后氯乙烯纯度≥99.99%,以满足下一工段聚合使用。
技术路线及设计计算方法:
技术路线:
完成筛板精馏塔成套装置主体部分设计,包括工艺设计和结构设计两大部分。
工艺设计主要是根据化工原理相关知识进行的设计计算,目的是确定筛板精馏塔的工艺参数,包括确定塔的操作温度,操作压力,气、液相流量,塔的有效高度,实际塔板数,塔径,板间距,塔板结构及操作弹性等参数。
结构设计是指压力容器设计部分,即计算塔的壁厚,封头的结构及尺寸,精馏塔附件设计,接管设计等内容。
最后绘制筛板精馏塔装备图及塔板结构图。
辅助装置及附件结构设计:接管的设计与相关法兰的选用、除沫器、手孔、裙座及其附件的设计。
全塔校核:包括塔体与封头厚度的确定、塔设备质量载荷及自振周期的计算、地震载荷与地震弯矩、风载荷与风弯矩计算、圆筒轴向应力和圆筒稳定性校核、塔设备压力试验时的应力和裙座轴向应力的校核、基础环设计与地脚螺栓的计算。
在完成设计部分的任务后,就进入画图阶段。
图纸包括一张装配图和若干零件图,均采用计算机绘图,并严格按照设计尺寸进行绘制。
设计计算方法:
拟采用以下设计步骤:
一、筛板精馏塔工艺设计计算部分
1.设计方案的确定;
2.精馏塔的物料衡算;
3.塔板数的确定;
4.精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;
5.精馏塔的塔体工艺尺寸计算;
6.塔板主要工艺尺寸的计算;
7.筛板的流体力学验算;
8.塔板负荷性能图。
二、筛板精馏塔结构设计计算部分
1.计算塔体和封头壁厚;
2.选取塔的附件,确定塔高;
3.人孔及接管补强计算;
4.接管、法兰的设计
5.塔体的强度校核;
三、绘制精馏塔装备图,塔板结构图
设计基础工作(包括课程修习、实习、查阅资料和调研):课程修习、实习:
1.课程修习:
《化工原理》
《化工基础》
《化工机械基础》
2.实习:
河南首瑞橡胶股份有限责任公司
查阅相关资料:
1 氯碱化工生产工艺:聚氯乙烯及有机氯分册[M].化学工业出版社
2 《聚氯乙烯工艺技术》,化学工业出版社
3《化工设备设计基础》,化学工业出版社
4 《聚氯乙烯工艺学》,化学工业出版社
5 《化工工艺设计手册》化学工业出版社
6 《化工过程设计》化学工业出版社
7 《化工设备设计》化学工业出版社
8 《化工设备手册》化学工业出版社
9. 《氯乙烯生产问答》化学工业出版社
总体进度安排:
1.接受设计任务:1.0天
2.收集资料:6.0天
3.制定设计方案提交设计开题报告:6.0天
4.设计计算:20.0天
5.设计图纸绘制:18.0天
6.编制说明书:12.0天
7.答辩:2.0天
8.合计:65.0天
特色:
本设计采用板式精馏塔实现PVC树脂的氯乙烯车间的精馏目的,依次对筛板精馏塔进行物料衡算;塔板数的确定;精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;精馏塔的塔体工艺尺寸计算;塔板主要工艺尺寸的计算;筛板的流体力学验算;并绘出塔板负荷性能图,绘制精馏塔装备图,塔板结构图,工艺流程图。
完成设计任务。
指导教师意见:
指导教师签名:年月日教研室意见:
教研室主任签名:年月日毕业设计(论文)领导小组意见:
领导小组组长签名:年月日
注意自己排版好每页的内容,使每大块内容显示在一页上,字体和字号(宋体)、行间距(1.5倍行间距)、首行缩进(2字符)等要保持一致,避免有的字体大有的字太小。
标题四号、内容四号和小四(图表内的字),或者内容小四和小五(图表内的字)。