化学工程工艺专业毕业论文
化学工程与工艺论文(精选8篇)

《化学工程与工艺论文》化学工程与工艺论文(一):题目:关于绿色化学工程与工艺对化学工业节能的促进作用探析关键词:绿色化学工程;工艺;化学工业节能摘要:在处理有害、有毒物质时,采用传统化化学生产方法具有必须的滞后性,严重影响了化学工业的发展速率。
所以,应结合应用绿色化学工程和工艺,这样一来方可减少成本费用的支出,进而提升资源利用率。
本文主要探讨了绿色化学工程与工艺对化学工业节能的作用,并提出了个人见解,对今后的研究具有必须的参考好处。
在当前社会的发展中,科技水平得到了飞速发展,而经济发展速度也随之加快,在这一背景条件的影响下,环境污染也在不断加剧,而自然生态系统也遭到了破坏。
因此,我们务必要提高对自然环境的保护力度,合理应用各项资源和能源,提升其应用效率,这样一来方可到达可持续发展的目的。
本文主要探讨了绿色化学工程与工艺对化学工业节能的作用,而这也是减少化工污染以及能源消耗的主要渠道,并对人类的发展具有必须的现实好处。
1绿色化学工程与工艺对化学工业节能的促进作用1.1正确选取清洁生产技术结合当前社会的发展形势进行思考,由于清洁生产技术所需的成本比较高,当对生产原料进行相应的处理之后,能够有效提升资源利用率,进而提升化学生产的综合品质。
现阶段,比较常见的清洁生产技术可包括以下几种,即:脱硝技术与脱硫技术,透过采用合理的方式对垃圾物质以及具有必须污染性的化学物质等采用此种方式处理后,均会使其变为沼气。
在此过程中,也务必要合理应用自然发电技术,例如风能等,研发出更多的新型技术手段,尤其是应加大生物工程的研发力度,推出很多全新的清洁生产技术,方可提升资源利用率,减少污染状况,保护自然生态环境。
1.2合理应用生物技术透过对化学工程生产进行分析后可发现,应用比较广泛的生物技术主要可包括两个方面,即:生物化工以及化学仿生学、例如,在正确使用生物酶后,结合相应的绿色化工工程以及工艺,能够有效提高资源的利用率,促使再生资源能够得以使用,进而提高产品质量。
化学工程大专毕业论文(热门模板8篇)

化学工程大专毕业论文(热门模板8篇)摘要本论文旨在研究化学工程领域中的关键技术和热点问题,通过对热门模板的分析和讨论,为大专学生提供一份具有指导意义的毕业论文参考。
本文涵盖了八个热门模板,包括化工原理、化工设备、化工工艺、化工安全、环保化工、化工企业管理、化工市场分析和化工技术创新。
每个模板都包含了相关的理论背景、研究现状、发展趋势和应用案例。
本文旨在帮助学生更好地理解和掌握化学工程领域的知识,为未来的职业生涯打下坚实的基础。
1. 化工原理1.1 理论背景化工原理是化学工程的基础学科,研究化工过程中物质的传递、反应和控制等方面的基本规律。
主要包括流体力学、热力学、传质传热和化学反应工程等内容。
1.2 研究现状当前,化工原理研究领域主要集中在新型反应器设计、过程优化和节能减排等方面。
例如,微反应技术、反应器内件的创新设计和过程 intensification 等技术的发展,为化工生产提供了更高的效率和更低的能耗。
1.3 发展趋势未来,化工原理领域将继续朝着高效、绿色和智能化的方向发展。
新型反应器和工艺的开发将更加注重环保和可持续性,同时利用先进控制技术和人工智能算法实现化工过程的智能优化和故障诊断。
1.4 应用案例例如,膜分离技术在化工生产中的应用,可以有效提高物质的纯度和产率,减少能耗和废水排放。
another example is the application of reactor internals in petrochemical industry, which can improve the reaction kinetics and enhance the production efficiency.2. 化工设备2.1 理论背景化工设备是化学工程中的重要组成部分,主要包括各种反应器、换热器、分离器和输送设备等。
化工设备的设计和选型需要考虑工艺要求、材料性质、操作条件和安全因素等多个方面。
化学工程与工艺的论文【化学工程与工艺论文参考例文】

化学工程与工艺的论文【化学工程与工艺论文参考例文】化学工程与工艺论文参考例文篇1浅析化学工程与工艺发展趋势摘要:近代化学工程与工艺的发展更加注重多学科的融合,保持良好的生态环境是发展的重要环节。
化学工程与工艺主要通过对相关的化工材料进行加工处理,使资源的利用率最大化,达到保护环境的目的。
全面落实科学发展观,走环境保护与科技发展的道路,进一步调整资源环境与经济发展之间的关系。
本文就化学工程与工艺发展趋势与环境的影响进行了一些分析。
关键词:化学工程与工艺环保发展趋势化学工程与工艺就是对材料进行加工处理,然后进行再次利用实现能量的传递,这样高效环保完成资源的优化配置,优化产品加工生产的过程。
化学工程与工艺的发展由来已久,它以化学工程相关理论还有实际的一些运用为指导,利用这一学科知识对各种产品进行研究、开发跟生产。
化工工程领域的相关行业非常多,比如石油化工、生物化工、材料化工、冶炼化工等相关行业。
化学工程领域相关的行业都是关乎我国经济发展的重要领域,化工工程还与一些高新科技领域相互影响作用,共同推动着科技的发展,促进社会的进步。
目前化学工程领域正向着自动集约化、高效精细化方向发展。
总而言之,化工工程涵盖的专业领域范围非常广,因此,加强对化工工程与工艺发展研究时非常有必要的。
一、化学工程学科的发展特点趋势1.化学工程与工艺特点化学工程简称化工,是研究以化学为代表的相关工业的,化学工程与工艺这门学科是一门工业特色十分显著学科,化学工程与工艺的研究范围广,是一门应用十分宽泛的专业。
如一些食品加工业、印刷业、冶炼业、医药生产、材料化工等都是建立在化学工程与化学工艺的基础之上。
化学工程与工艺这门课就是培养学习化学工程与化学工艺方面的理论知识,想要在这一门学科能够为我国各个行业都做出贡献,就必须要组织构建一个能够发展化学工程与工艺学科的研究基地。
构建适合专业特点的,有利于人才培养的创新型体系。
2.化学工程与工艺研究对环境保护的意义化学工程与工艺这门学科是一门工业特色明显的专业,它覆盖了原有的各种化学相关的专业。
化工工艺毕业论文范文

化工工艺毕业论文范文中小型企业作为我国当前最主要的企业组织形式,影响着国家工业与经济的发展,事关大多数人的就业,决定地区的繁荣。
下面是店铺为大家推荐的化工工艺毕业论文,供大家参考。
化工工艺毕业论文范文一:生产工艺化学工程论文1当下的发展水平对于一个国家的工业来说,化学工业所占的比重并不在少数,究其原因,可以说化学工业的发展极大的体现了一个国家的经济发展水平和科学技术的发展水平化学工业的不断发展,可以在一定程度上满足人们高层次的科技生活的需要,也能够鼓舞国家的各项产业的发展,促进包括工业、农业在内的各项国家基础产业的进步。
近些年来,化学肥料开始逐步的替代了旧的农业肥料,提高了农业的产值产量,带动了农村相关产业的发展,在一定程度上推动了农村经济、农业产值的高速迈进。
但是与旧的农业肥料相比的不足之处就在于,化学肥料使用后所产生的化学废弃物在很大程度上又造成了环境的污染,资源的浪费。
化学肥料的残留物成为了大自然的污染源头。
因此,化学工程有待提高,保护环境的宗旨是重中之重,资源的节约同样是不能忽视的问题。
但是,就目前我国的化学工程的污染、浪费现象仍是十分的严重,发展决不能以污染和浪费为前提,这是大错特错的。
下面我们来具体的分析一下:第一,生产的效率低下。
就我国来看,我国的工业生产存在一个盲区,重点就在于生产的效率较低。
在化学工程的研究的过程中,生产技术首先没有达到预期的效果,环境污染的现象依旧没有被制止。
举个例子来说,在进行的化学生产的实验的过程中,材料的运用做不到理想的反应,反应现象达不到预计的效果。
在这一系列的生产实验的过程中,事实上,环境污染的现象已经在悄然的发生了,化学实验所产生的残留物、化学实验败北过程中所造成的化学污染。
实验过程造成了资源浪费的现象十分的严重,经济浪费更是不在话下,极大的降低了生产的效率水平。
另一方面,实验没有达到预期的效果,化学产品的使用效率低下,根本不能够满足人们的生活所需。
化学工程与工艺论文(精选8篇)

《化学工程与工艺论文》化学工程与工艺论文(一):题目:关于绿色化学工程与工艺对化学工业节能的促进作用探析关键词:绿色化学工程;工艺;化学工业节能摘要:在处理有害、有毒物质时,采用传统化化学生产方法具有必须的滞后性,严重影响了化学工业的发展速率。
所以,应结合应用绿色化学工程和工艺,这样一来方可减少成本费用的支出,进而提升资源利用率。
本文主要探讨了绿色化学工程与工艺对化学工业节能的作用,并提出了个人见解,对今后的研究具有必须的参考好处。
在当前社会的发展中,科技水平得到了飞速发展,而经济发展速度也随之加快,在这一背景条件的影响下,环境污染也在不断加剧,而自然生态系统也遭到了破坏。
因此,我们务必要提高对自然环境的保护力度,合理应用各项资源和能源,提升其应用效率,这样一来方可到达可持续发展的目的。
本文主要探讨了绿色化学工程与工艺对化学工业节能的作用,而这也是减少化工污染以及能源消耗的主要渠道,并对人类的发展具有必须的现实好处。
1绿色化学工程与工艺对化学工业节能的促进作用1.1正确选取清洁生产技术结合当前社会的发展形势进行思考,由于清洁生产技术所需的成本比较高,当对生产原料进行相应的处理之后,能够有效提升资源利用率,进而提升化学生产的综合品质。
现阶段,比较常见的清洁生产技术可包括以下几种,即:脱硝技术与脱硫技术,透过采用合理的方式对垃圾物质以及具有必须污染性的化学物质等采用此种方式处理后,均会使其变为沼气。
在此过程中,也务必要合理应用自然发电技术,例如风能等,研发出更多的新型技术手段,尤其是应加大生物工程的研发力度,推出很多全新的清洁生产技术,方可提升资源利用率,减少污染状况,保护自然生态环境。
1.2合理应用生物技术透过对化学工程生产进行分析后可发现,应用比较广泛的生物技术主要可包括两个方面,即:生物化工以及化学仿生学、例如,在正确使用生物酶后,结合相应的绿色化工工程以及工艺,能够有效提高资源的利用率,促使再生资源能够得以使用,进而提高产品质量。
化学工程与工艺类专业优秀毕业论文范本新型催化剂在有机合成中的应用研究

化学工程与工艺类专业优秀毕业论文范本新型催化剂在有机合成中的应用研究在化学工程与工艺类专业中,优秀毕业论文范本是对学生研究成果的一种展示方式。
本文将介绍新型催化剂在有机合成中的应用研究,以展示化学工程与工艺类专业毕业论文的写作样式。
1. 引言催化剂在有机合成领域中具有重要作用。
随着科技的不断进步,新型催化剂的开发和应用成为了研究的热点。
本论文旨在探讨新型催化剂在有机合成中的应用,为进一步提升有机合成的效率和选择性做出贡献。
2. 新型催化剂的分类与特点2.1 类型一:金属催化剂金属催化剂常用于氢化、氧化等反应中。
其特点是活性高、稳定性好,具有较高的转化率和选择性。
2.2 类型二:生物催化剂生物催化剂是利用酶类催化剂来促进有机合成反应,具有高效、高选择性和环境友好等特点。
近年来,生物催化剂在有机合成中的应用越来越受到关注。
2.3 类型三:纳米催化剂纳米催化剂具有较大的比表面积和较高的反应活性,可以有效提高有机合成反应的速率和选择性。
其制备方法包括溶胶凝胶法、共沉淀法等。
3. 新型催化剂在有机合成中的应用案例3.1 催化剂A在醇醚类合成反应中的应用催化剂A能够有效催化醇醚的合成,通过优化反应条件,使合成效率和产物选择性得到明显提升。
实验证明,使用催化剂A可以显著减少副产物的生成,提高合成品质量。
3.2 催化剂B在酯化反应中的应用催化剂B具有高催化活性和良好的稳定性,在酯化反应中发挥重要作用。
通过合理选择反应物质的比例和反应条件,催化剂B能够提高反应速率和酯的选择性。
3.3 催化剂C在芳香族化学反应中的应用芳香族化合物的合成在药物合成和精细化工领域中占据重要地位。
催化剂C作为一种高效的催化剂,可以有效催化芳香族化学反应,提高反应效率和选择性。
4. 结果与讨论本论文的实验结果表明,新型催化剂在有机合成中具有广泛的应用前景。
这些催化剂不仅提高了有机合成反应的效率和选择性,还具有环保的特点,对于促进化学工程与工艺领域的发展具有重要意义。
化学工程与工艺专业优秀毕业论文范本催化剂在化学合成中的应用研究

化学工程与工艺专业优秀毕业论文范本催化剂在化学合成中的应用研究随着工业的发展和社会的进步,化学工程与工艺专业的毕业生们需要在毕业论文中展现出自己的专业知识和研究成果。
本篇文章将以"化学工程与工艺专业优秀毕业论文范本:催化剂在化学合成中的应用研究"为题,来探讨催化剂在化学合成中的应用研究。
引言:化学工程与工艺专业作为一门综合性的学科,涉及到许多化学反应和工艺过程的研究。
而催化剂作为化学合成中的重要组成部分,可以显著提高反应速率、改善产物选择性、降低反应温度等。
因此,催化剂在化学工程与工艺中的应用研究显得尤为重要和迫切。
一、催化剂的定义和分类催化剂是指能够参与化学反应但在反应结束时仍能恢复原状的物质。
根据其在化学反应中的状态,催化剂可分为固体催化剂、液体催化剂和气体催化剂。
二、催化剂在有机合成中的应用研究1. 催化剂在醇醛合成中的应用研究醇醛合成是有机合成中常见的一种反应。
通过引入催化剂,可以大大提高醇醛合成的速率和选择性,从而提高产品的质量和产率。
2. 催化剂在烯烃合成中的应用研究烯烃合成是工业生产中常用的一类反应。
催化剂在烯烃合成中的应用研究,可以有效提高反应的转化率和选择性,并降低能耗和环境污染。
三、催化剂在无机材料合成中的应用研究1. 催化剂在纳米材料合成中的应用研究催化剂在纳米材料合成中起到重要作用。
通过合适的催化剂选择和反应条件优化,可以在无机材料合成过程中控制其尺寸、形貌和晶态结构,从而获得具有特定功能的纳米材料。
2. 催化剂在陶瓷材料合成中的应用研究陶瓷材料是一种重要的无机材料,广泛应用于建筑、电子和能源等领域。
催化剂在陶瓷材料合成中的应用研究,可以优化反应条件,提高材料的烧结性能和物理化学性质。
结论:催化剂在化学合成中具有广泛的应用前景,通过合适的催化剂选择、反应条件优化和催化机理研究,可以实现高效、绿色和可持续的化学合成过程。
化学工程与工艺专业的毕业生们应该加强对催化剂在化学合成中的应用研究,努力将其理论研究与工程实践相结合,为化学工程和工艺的发展做出更大的贡献。
本科毕业论文模板化学工程与工艺类

本科毕业论文模板化学工程与工艺类摘要本文以化学工程与工艺为研究对象,通过系统的文献研究和实验数据分析,探索了相关领域的理论和应用。
论文分析了化学工程与工艺的发展历程、基本理论、技术方法以及前沿研究课题,同时总结了目前的研究现状和存在的问题,并提出了进一步研究的方向和建议。
文章的核心目的是通过对化学工程与工艺的深入研究,为相关领域的发展提供参考和指导。
关键词:化学工程与工艺,发展历程,基本理论,技术方法,研究现状1. 引言化学工程与工艺是一门应用广泛且发展迅速的学科,它研究和应用化学原理和技术,实现化学物质的生产、加工和利用。
随着社会经济的不断发展,化学工程与工艺在工业生产、环境保护、能源利用等方面发挥着重要作用。
因此,加强对化学工程与工艺的研究和应用具有重要的意义。
2. 化学工程与工艺的发展历程2.1 初期阶段化学工程与工艺的发展可以追溯到19世纪初,当时主要集中在化学反应工程的研究与应用。
早期的化学工程主要关注单一反应的优化和控制,其研究内容主要围绕反应速率、反应平衡等方面展开。
2.2 中期阶段20世纪初至20世纪中叶,化学工程与工艺逐渐向多组分体系和复杂过程扩展。
在这一阶段,化学工程与工艺开始研究和应用质量与能量平衡、传热传质、流体力学等方面的知识和技术。
这使得化学工程与工艺的研究更加深入和全面。
2.3 现代化学工程与工艺现代化学工程与工艺已经发展为一门以工业过程为核心的交叉学科,它融合了化学、物理、数学、计算机等多个学科的知识和方法。
现代化学工程与工艺的研究内容包括反应工程、传质传热工程、流体力学、过程优化与控制等方面。
同时,化学工程与工艺还积极应用新材料、新技术、新工艺等,推动着相关产业的发展。
3. 化学工程与工艺的基本理论3.1 基本概念化学工程与工艺的基本理论包括化学反应原理、传质传热理论、流体力学等方面的知识。
化学反应原理主要研究化学反应的速率与平衡,以及反应条件对反应过程的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
化学工程工艺专业毕业论文Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】化学工程与工艺专业毕业论文题目:年产 8 万吨邻苯二甲酸二辛酯生产车间初步工艺设计学院:材料与化工学院专业:化学工程与工艺摘要邻苯二甲酸二辛酯,简称DOP。
分子式C H O是重要的通用型增24384塑剂是目前国内外用量最大的增塑剂之一广泛用于橡胶、塑料和医药工业用途广泛在国民经济中占有十分重要的地位。
经过分析比较各种生产原料、合成工艺后本设计工艺流程是采用串联多釜反应器连续酯化技术催化剂是采用氧化铝与辛酸亚锡以1:1比例复配催化剂年产8万吨邻苯二甲酸二辛酯以满足国内需求。
本设计遵循“技术成熟、工艺先进、设备配置科学、环保安全、经济效益”等原则。
在比较国内外各种先进生产方法、工艺流程和设备配置基础上。
选用是从苯酐和异辛醇出发经过酯化反应、脱醇、精制得到产品的工艺路线生产邻苯二甲酸二辛酯。
设计的重点是生产工艺设计论证、工艺计算及设备设计选型,附有带控制点的工艺流程图主要生产设备结构尺寸图生产车间的设备配置图。
最后部分考虑环境保护和劳动安全以达到减少“三废”排放加强“三废”治理确保安全生产消除并尽可能减少工厂生产对职工的伤害。
关键词DOP 异辛醇苯酐工艺设计工艺计算设备选型C HAbstractDioctyl phthalate ,referred to as DOP, Molecular Formula: O .It is important to general-purpose plasticizer and has24384become the largest amount used of plasticizerthe at home and abroad, now it is widely used in rubber, plastics and pharmaceuticalindustry, plays an important role in the national economy. After analysis and comparison of various raw materials, synthesis, the design process is the use of multi-tank reactors in series continuous esterification technology, the catalyst is alumina witha 1:1 ratio of Sn catalyst compound annual output of 100,000 tons Dioctyl phthalate, to meet domestic demand.The design follows the "mature technology, advanced technology, equipment configuration scientific, environmental safety, economic efficiency," the principle of reciprocity. After comparing domestic and foreign advanced production methods, process and equipment configuration , the choices are starting from phthalic anhydride and iso-octanol after esterification, de alcohol, refined by product line production process octyl phthalate. Design for production process design argument, the design of facilities and process selection, with a flow chart with control points, the main production equipment and size chart, workshop equipment configuration diagram. The last part is about environmental protection and labor safety, in order to achieve reduction of the "three wastes" emissions, strengthen the "three wastes" treatment, to ensure safe production purposes.Key word: DOP Ethylhexanol Phthalic Process DesignProcess Calculation Equipment Selection目录一总论 (7)1概述 (7)增塑剂 DOP 的性质 (7)产品用途 (7)在国民经济中的重要性 (7)DOP 的市场需求 (8)2设计的目的和意义 (8)3设计依据和原则 (8)设计依据 (8)设计原则 (8)4设计范围 (9)5DOP 生产能力及产品质量标准 (9)生产能力 (9)产品质量标准 (9)二生产工艺流程设计与论证 (10)1生产工艺选择与论证 (10)2工艺参数的确定 (11)酯化工序 (11)中和、洗涤工序 (11)脱醇工序 (12)干燥、过滤工序 (12)3产工艺流程图及其说明 (13)DOP 生产工艺流程图 (13)生产工艺流程说明 (13)三工艺计算 (14)1.物料衡算 (14)设计生产能力 (14)二级酯化段釜 1 物料计算 (15)酯化工段物料衡结果 (16)2热量衡算 (17)四主要设备设计与选型 (18)1反应釜的设计与选型 (19)反应釜体积确定 (19)反应釜高度与底面直径 (20)反应釜温度与压力 (20)反应釜壁厚度计算 (21)搅拌器的设计及选型 (22)搅拌器型式适用条件表 (23)搅拌器的选用及尺寸 (23)搅拌功率的计算 (23)夹套传热面积的计算与核算 (23)被搅拌液体侧的对流传热系数 (23)夹套冷却水对流传热系数 (24)夹套传热面积 (25)反应釜的主要技术特性汇总 (26)2冷凝器的设计与选型 (27)选择换热器的类型 (28)流动空间及流速的确定 (28)传热面积的确定 (28)冷凝器工艺尺寸的计算 (29)管子数 n 的确定 (29)管子的排列方式管间距的确定 (30)壳体直径的确定 (30)折流板 (30)接管 (30).壳体厚度 (31)换热器封头的确定 (31)容器法兰的选择 (31)开孔补强 (31)支座 (31)冷凝器设计汇总 (31)五环境保护与劳动安全 (32)1DOP 三废处理 (32)安全生产 (33)六设计结果评析与总结 (34)致谢.............................................................35参考文献 ................................................................ .. (35)一总论1概述增塑剂 DOP 的性质DOP 化学名为邻苯二甲酸二辛酯是一个带有支链的侧链醇酯无色油状液体有特殊气味。
比重 (20/20 ),熔点-55 沸点 370 常压不溶于水溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。
与二丁酯DBP相比DOP 的挥发度只有DBP 的 1/20与水的互溶性低并有良好的电性能但也有其不足点其在热稳定性、耐迁移性、耐寒性和卫生性方面稍差。
产品用途邻苯二甲酸二辛酯是重要的通用型增塑剂主要用于聚氯乙烯树脂的加工还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS 树脂及橡胶等高聚物的加工也可用于造漆、染料、分散剂等。
通用级 DOP广泛用于塑料、橡胶、油漆及乳化剂等工业中。
用其增塑的 PVC 可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。
电气级 DOP具有通用级 DOP 的全部性能外还具有很好的电绝缘性能主要用于生产电线。
品级 DOP主要用于生产食品包装材料。
医用级 DOP主要用于生产医疗卫生制品如一次性医疗器具及医用包装材料等。
主要用途DOP 是通用型增塑剂主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、ABS 树脂及橡胶等高聚物的加工也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP 增塑的 PVC 可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。
本品是一种多种树脂都有很强溶解力的增塑剂,能与多种纤维素树脂、橡胶、乙烯基树脂相溶有良好的成膜性、粘着性和防水性。
常与邻苯二甲酸二乙酯配合用于醋酸纤维素的薄膜、清漆、透明纸和模塑粉等制作中。
少量用于硝基纤维素的制作中。
亦可用作丁腈胶的增塑剂。
本品还可用作驱蚊油原油、聚氟乙烯涂料、过氧化甲乙酮以及香料人造麝香的溶剂。
可以作为酯交换法生产邻苯二甲酸二环己酯和邻苯二甲酸高碳醇酯以及其他有机合成的原料。
DOP 在国民经济中的重要性邻苯二甲酸二辛酯(DOP)是目前使用最广泛的增塑剂约占我国增塑剂总量45%是重要的通用型增塑剂任何增塑剂都是以它为基准来加以比较的技术经济上占有绝对优势。
据有关资料报道近年来国外增塑剂生产能力超过了6400kta国内增塑剂需求增长率为8左右产品具有质量高、品种多、环境污染少的特点。
在石油化学工业、医药工业、轻纺工业、生物化工以及能源、交通运输行业均有广泛用途在国民经济中占有十分重要的地位。
DOP 的市场需求随着我国国民经济快速增长增塑剂作为基础化工合成材料助剂的市场需求量将大幅提高。
在用量大的新领域国内市场需求将强劲增长。
但由于邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)在某些应用领域的性能超过了 DOP预计未来几年内全球 DOP 市场将面临DINP 的挑战。
在市场上DOP 一直占有价格优势而未来时间估计 DOP 的低价优势会有所削弱。
2设计的目的和意义通过本课程设计力求达到以下目的和意义1在学习掌握所学的化学工艺学、化工机械设备基础、化工原理等课程的基本理论和基础知识的基础上通过这次课程设计培养我们综合运用这些知识分析和解决实际问题的能力以及协作攻关的能力训练我们使用文献资料和进行技术设计、运算的能力提高文字和语言表达能力为以后的学习和毕业论文设计打下基础。