欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2022年合成氨变换工段工艺中变串低变换热方案设计书.docx

    • 资源ID:12895080       资源大小:123.68KB        全文页数:19页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:4.3金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要4.3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2022年合成氨变换工段工艺中变串低变换热方案设计书.docx

    精品学习资源2021 级应用化工生产技术专业题目:合 成 氨 变 换 工 段 中 变 串低 变 工 艺 换 热 设 计时间: 2021 年 6 月学 生 姓 名:杨丽娟指 导 教 师:李发达班级: 2021 级应用化工生产技术(4)班2021 年 1 月 29 日酒泉职业技术学院2021届各专业姓名杨丽娟班级09 应化( 4)班专业应用化工生产技术指导老师第一次指导看法指导老师其次次指导看法指导老师第三次指导看法毕业论文(设计)成果评定表欢迎下载精品学习资源教案系毕业实践环节指导小签字(盖章)年月日组看法学院毕业实践环节指导委员会审核意签字(盖章)年月日见指导老师评语及评分成果:签字(盖章)年 月日答辩小组评判看法及评分成果:签字(盖章)年 月日说明: 1、以上各栏必需按要求逐项填写;2、此表附于毕业论文设计 封面之后;摘 要换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不行缺少的设备;热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造在换热器的材料具有抗强腐蚀性能;换热器的分类比较广泛:反应釜、压力容器冷凝器、反应锅、螺旋板式换热器、波纹管换热器、列管换热器、板式换热器、螺旋板换热器、管壳式换热器、容积式换热器、浮头式换热 器、管式换热器、热管换热器、汽水换热器、换热机组、石墨换热器空气换热器、钛换热器;在合成氨生产过程中,换热器应用特别广泛,主要用于热量的交换和回收;变换工段中主要涉及一氧化碳的转化和能量的回收利用,列管换热器在传热效率,紧凑性和金属耗量不及某些换热器,但它具有结构简洁,坚固耐用,适用性强,制造材料广泛等特殊优 点,因而,在合成氨变换工段挑选列管式换热器,而本设计主要对该换热器进行相关选型和运算;关键词 换热器,变换,设计欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源第一章 绪论1.1 合成氨技术进展综述氨是最为重要的基础化工产品之一,其产量居各化工产品首位;同时也是能源消耗的 大户,世界上大约有10%的能源用于生产合成氨;氨主要用于农业,合成氨是氮肥工业的基础,氨本身是重要的氮素肥料,其他氮素肥料也大多是先合成氨,再加工程尿素或各种铵盐肥料,这部分约占70% 的比例,称之为“化肥氨 ”;同时氨也是重要的无机化学和有机化学工业基础原料,用于生产铵、胺、染料、炸药、制药、合成纤维、合成树脂的原料,这部分约占30% 的比例,称之为 “工业氨 ”;将来合成氨技术进展的主要趋势是“大型化、低能耗、结构调整、清洁生产、长周期运行”;1.1.1 世界合成氨技术现状及进展自 20 世纪 20 岁月第一套合成氨工业投产以来,尽管合成氨生产的基本原理未变,但在合成气制备、合成气净化、氨合成等工艺单元,均取得了重大的技术进步,实现了不少 单元技术的革新,以至全流程的更新,使装置规模不断扩大,能量消耗逐步接近理论值; 与此同时,在自然气、重油和煤等制氨原料中,由于自然气具有投资省、能耗低的明显经济性优势,使世界上约有85%的装置以自然气为原料;因此合成氨技术的进展主要表达在自然气制氨的技术进步中;20 世纪 60 岁月中期,美国凯洛格公司第一开发出以自然气为原料、日产1000 吨的大型合成氨技术,其装置在美国投产后每吨氨能耗达到42.0 吉焦的先进水平;凯洛格传统合成氨工艺首次在合成氨装置中,采纳了离心式压缩机,并将装置中工艺系统与动力系统与动力系统非有机结合起来,实现了装置的单系列大型化(无并行装置)和系统能量自我平衡(即无能量输入),是传统型制氨工艺的最显著特点;称为合成氨工艺的 “经典之作 ”;之后 ICI-Uhde 、Topsoe、Braun 公司等相继开发出与凯洛格工艺技术,其中 Topsoe 和 ICI 在以清幽为原料的制氨技术方面,处于世界领先位置;这是合成氨工业史上的第一次技术变革和飞跃;1.1.2 我国合成氨技术的基本状况我国氮肥工业自 20 世纪 5 岁月以来,不断进展壮大,目前合成氨产量已跃居世界第一位,现已把握了以焦煤、无烟煤、焦炉气、自然气及油田伴愤怒和液态烃多种原料生产合成氨、尿素的技术,形成了特有的煤、石油、自然气原料并存和大、中、小生产规模并存的生产格局;目前合成氨总生产才能为4500 万 t/a左右,氮肥工业已基本满意了国内需求,在与国际接轨后,具备与国际合成氨产品竞争的才能今后的进展重点是调整原料和产品结构,进一步盖上经济性;我国目前有大型合成氨装置共计34 套,生产才能约 1000 万 t/a;其下游产品除1 套装置生产硝酸磷肥之外,均为尿素;依据原料类型分:以自然气(油田气)为原料的17套,以轻油为原料的6 套,以重油为原料的9 套,以煤为原料的2 套;除上海吴泾化工厂欢迎下载精品学习资源为国产扮装置外其他均系从国外引进;1.2 合成氨技术将来的进展趋势依据合成氨技术进展的情形分析,估量将来合成氨的基本生产原理将不会显现原就性地转变,其技术进展将会连续紧密环绕“降低生产成本、提高运行周期,改善经济性”的基本目标,进一步集中在“大型化、低能耗、结构调整、清洁生产、长周期运行”等方面进行技术的讨论开发;1.2.1 合成氨装置的进展方向大型化、集成化、自动化,形成经济规模的生产中心、低能耗与环境更友好降是未来合成氨装置的主流进展方向;单系列合成氨装置生产才能将从2000t/d 提高到 4000 5000t/d ;以自然气为原料制氨吨氨能耗已经接近了理论水平,今后难以有较大幅度的降低,但以油、煤为原料制氨,降低能耗仍能有所作为;自然气自热转化技术和非催化部分氧化技术将会在合成气制备工艺的大型化方面发挥重要作用;以低温甲醇洗、低温液氮洗为代表的低温净化工艺,有可能在合成气净化大型化中得以应用;以Uhde 公司的 “双压法氨合成工艺”和 Kellogg 公司的基于催化剂KAAP工艺 “,将会在合成氨工艺的大型化方面发挥重要的作用;针对大型化的合成气压缩机正在开发之中,以适用于将来产量可能达到3000 5000t/d 甚至更高的装置;1.2.2 原料结构和产品结构的调整以 “油改气 ”和“油改煤 ”为核心的原料结构调整和以“多联产和在加工 ”为核心的产品结构调整,是合成氨装置“改善经济性、增强竞争力”的有效途径;全球原油供应处于递减模式,正处于总递减曲线的中点,2021 年原油显现了自然短缺;石油时代将逐步转入煤炭(气体)时代,原油的加工产品轻油、渣油的价格也随之持续上升;目前以轻油和渣油为原料的制氨装置在市场经济条件下,已经不具备生存的基础,以 “油改气 ”和 “油改煤 ”为核心的原料结构调整势在必行;借氮肥装置原料结构的调整之机,准时调整产品结构,联产氢气及多种C1 化工产品亦是装置改善经济性的有效途径;1.2.3 实施与环境友好的清洁生产实施与环境友好的清洁生产是将来合成氨装置的必定和唯独的挑选;生产过程中不生成或很少生成副产物、废物,实现或接近“零排放 “的清洁生产技术日趋成熟和不断完善;1.2.4 提高生产运转的牢靠性,延长运行周期提高生产运转的牢靠性,延长运行周期是将来合成氨装置“改善经济性、增强竞争力”的必要保证;有利于 “提高装置生产运转率、延长运行周期”的技术,包括工艺优化技术、先进掌握技术等将越来越受到重视;其次章工艺过程设计概述2.1 合成氨的生产过程20 世纪初,德国物理化学家哈勃(F.Haber)胜利的采纳化学合成的方法,将氢氮气通过催化剂的作用,在高温高压下制取氨;为了与其他制氨方法相区分,将这种直接合成的产物称为 “合成氨 ”;目前工业上生产氨的方法几乎全部都采纳氢氮气直接合成法,但合成氨的名称始终沿用至今;2.1.1 氨的性质合成氨别名:氨气;分子式NH3 ,英文名: synthetic ammonia;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;当温欢迎下载精品学习资源度 250C、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6300C,故一般较难点燃;2.1.2 氨的用途合成氨主要用作化肥、冷冻剂和化工原料;合成氨生产,第一必需制取含氢和氮的原料气;氮气来源于空气,可以在低温下将空气液化,分别而得;也可在制氢过程中加入空气,直接利用其中的氮;合成氨生产大多采纳后一种方式供应氮;氢气的主要来源是水和碳氢化合物中的氢元素,以及含氢的工业气体;2.1.3 氨合成的原料合成氨生产常用的原料包括:焦碳、煤、焦炉气、自然气、石脑油和重油;不论以固体、液体或气体为原料,所得到的合成氨原料气中均含有一氧化碳;固体燃料气化所得半水煤气中的一氧化碳含量为28%30% ,烃类蒸汽转化为12%13% ,焦炉转化气为 11%15% ,重油部分氧化为44%48% ;一氧化碳的清除一般分为两次;大部分一氧化碳,先通过变换反应,即在催化剂存在的条件下,一氧化碳与水蒸气作用生成氢气和二氧化碳;通过变换反应,既能把一氧化碳变为易于清除的二氧化碳,同时,又可制得与反应了的一氧化碳相等摩尔的氢,而所消耗的只是廉价的水蒸气;因此,一氧化碳的变换既是原料气的净化过程,又是原料气制造的连续;最终,残余的一氧化碳再通过铜氨液洗涤法、液氮洗涤法或甲烷化法等方法加以清除;2.2 工艺原理一氧化碳是氨合成反应的毒物,在原料气中含量为13%30% ,一氧化碳变换主反应为:CO + H2O = CO2 + H2+Q1-1通过上述反应, CO 转化为较易被排除的CO2 并获得珍贵的 H2,因而一氧化碳变换既是气体的净化过程,又是原料气制取的连续;最终,少量的CO 再通过其他净化法加以脱除;此外,一氧化碳与氢之间仍可发生以下反应: C O + H2 = C + H2O1-2 CO + 3H2 = CH4 + H2O1-3但是,由于变换所用催化剂对反应式(1-1)具有良好的挑选性,从而抑制了其他副反应的发生;变换过程中仍包括以下反应式:2H2 + O2 = 2H2O+Q2.3 工艺条件2.3.1 温度变换反应存在正确温度,假如整个反应过程能按正确温度曲线进行,就反应速率最大,即相同的生产才能下所需催化剂用量最少;但是实际生产中完全按正确温度曲线操作是不现实的;第一,在反应初期,x 很小,但对应的Tm 很高,且已超过了催化剂的耐热温度;而此时,由于远离平稳,反应的推动力大,即使在较低温度下操作仍有较高的反应速率;其次,随着反应的进行,x 不断上升,反应热不断放出,床层温度不断提高,而依据最相宜曲线, Tm 却要求不断降低;因此,随着反应的进行,应从催化床中不断移出适当的热量,使床层温度符合Tm 的要求;生产上掌握变换反应温度应遵循如下两条原就;欢迎下载精品学习资源一,应在催化剂的活性温度范畴内操作催化床温度;二,入口温度 高于催化剂的起始活性温度 200C 左右,热点温度低于催化剂的耐热温度;在满意工艺条件的前提下,尽量维护低温操作;随着催化剂 使用时间的增长,因催化剂活性下降,操作温度应适当提高;催化 床温度应尽可能接近正确温度;为此,必需从催化床中不断移出热 量,并且对移出的热量加以合理利用;依据催化床与冷却介质之间的换热方式的不同,移出方式可分为连续换热和多段换热式两大类;对变换发应,由于整个反应过程变换率较大,反映前期与后期单位催化床所需排出的热量想差甚 远,故主要采纳多段换热式;此类变换炉的特点是反应过程与移热过程分开进行;多段换热式又可分为多段间接换热与多段直接换 热;前者是在间壁式换热器中进行的;后者就是在反应器中直接加入冷流体以达到降温的目的,又称冷激式;变换反应可用的冷激介质有;冷原料气,水蒸汽及冷凝水;对于低温过程,由于一氧化碳反应量少,无需从床层移热;其温度掌握除了必需在催化剂的活性温度范畴内操作外,低限温度必需高于相应条件下的水蒸汽露点温度约300C;变换反应是可逆放热反应;从反应动力学的角度来看,温度升高,反应速率常数增大对反应速率有利,但平稳常数随温度的上升而变小,即 CO 平稳含量增大,反应推动力变小,对反应速率不利,可见温度对两者的影响是相反的;而存着正确反应温对肯定催化剂及气相组成,从动力学角度推导的计欢迎下载精品学习资源算式为Tm=式中 Tm、Te分别为正确反应温度及平稳温度,正确反应温度随系统组成和催化剂的不同而变化;2.3.2 压力压力对变换反应的平稳几乎没有影响,但是提高压力将使析炭和生成甲烷等副反应易于进行;对平稳而言,加压并无好处;但从动力学角度,加压可提高反应速率;从能量消耗上看,加压也是有利;由于干原料气摩尔数小于干变换气的摩尔数,所以,先压缩原料气后再进行变换的能耗,比常压变换再进行压缩的能耗低;详细操作压力的数值,应依据中小型氨厂的特点,特殊是工艺蒸汽的压力及压缩机各段压力的合理配置而定;一般小型氨厂操作压力为0.7-1.2MPa, 中型氨厂为 1.2-1.8Mpa ;本设计的原料气由小型合成氨厂自然气蒸汽转化而来,故压力可取 1.7Mpa;2.3.3H2O/CO2水蒸汽比例一般指 H2O/CO比值或水蒸汽 / 干原料气 . 转变水蒸汽比例是工业变换反应中最主要的调剂手段;为了尽可能地提高 CO的变换率,防止副反应的发生,工业上是在水蒸气过量下进行反应的;因此,应当充分利用变换的反应热,直接回收蒸汽,以降低水蒸气的消耗;此外,合理确定CO最终变换率以及催化剂床层的段效,保持良好的段间冷却成效,都可以促进欢迎下载精品学习资源水蒸气消耗的降低;中(高)变换时相宜的水蒸汽比例一般为:H2O/CO=3 5,经反应后,中变气中 H2O/CO可达 15 以上,因此,不必再添加蒸汽即可满意低温变换的要求;2.4 变换工段简介变换工段是指 CO与水蒸汽反应生成二氧化碳和氢气的过程;在合成氨工艺流程中起着特别重要的作用;目前,变换工段主要采纳中变串低变的工艺流程,这是从80 年代中期进展起来的;所谓中变串低变流程,就是在B107 等铁铬系催化剂之后串入钴钼系宽温变换催化剂;在中变串低变流程中,由于宽变催化剂的串入,操作条件发生了较大的变化;一方面入炉的蒸汽比有了较大幅度的降低;另一方面变换气中的CO含量也大幅度降低;由于中变后串了宽变催化剂,使操作系统的操作弹性大大增加,使变换系统便于操作,也大幅度降低了能耗;2.5 固定管板式换热器固定管板式换热器的两端管板和壳体制成一体,当两流体的温度差较大时,在外壳的适当位置上焊上一个补偿圈,(或膨胀节);当壳体和管束热膨胀不同时,补偿圈发生缓慢的弹性变形来补偿因温差应力引起的热膨胀;特点:结构简洁,造价低廉,壳程清洗和检修困难,壳程必需是干净不易结垢的物料;固定管板式换热器主要有外壳、管板、管束、封头压盖等部件组成;固定管板式换热器的结构特点是在壳体中设置有管束,管束两端用焊接或胀接的方法将管子固定在管板上,两端管板直接和壳体焊接在一起,壳程的进出口管直接焊在壳体上,管板外圆周和封头法兰用螺栓紧固,管程的进出口管直接和封头焊在一起,管束内依据换热管的长度设置了如干块折流板;这种换热器管程可以用隔板分成任何程数;固定管板式换热器结构简洁,制造成本低,管程清洗便利,管程可以分成多程,壳程也可以分成双程,规格范畴广,故在工程上广泛应用;壳程清洗困难,对于较脏或有腐蚀性的介质不宜采纳;当膨胀之差较大时,可在壳体上设置膨胀节,以削减因管、壳程温差而产生的热应力;固定管板式换热器的特点是: 1.旁路渗流较小; 2.造价低; 3.无内漏;欢迎下载精品学习资源固定管板式换热器的缺点是:1.壳体和管壁的温差较大,易产生温差力;2.壳程无法清洗,管子腐蚀后连同壳体报废,设备结垢场合,寿命较低,不适用于壳程易结垢场合;第三章 工艺过程设计合成氨厂变换工段为回收变换气的热量以提高进饱和塔的热水温度,需设计一台列管式换热器;已知:变换气流量为12×103 kg/h, 变换气进换热器温度为245,压力为0.9MPa.热水流量为 52×103 kg/h,热水进换热器温度为160,压力为 0.95MPa;要求热水升温 8;设变换器出换热器时的压力为0.88MPa ;3 1 估算传热面积3.1.1 查取物行数据介质密度比热容Cp粘度 Pa·s 导热系数( kJ/kg ·) W/m·)水变 换气3.1.2 热量衡算热负荷 Q= qm,c Cp,ct2-t1=5210×3×4.266 ×168-160=1.79 ×106kJ/h变换气出口温度T2=T1-Q/qm,hCp,h=245-1.79×106 12 ×103×1.96-1=169 此 T2 值与原设 T2=168 相近,故不再试算,以上物行数据有效;3.1.3 确定换热器的材料和压力等级考虑到腐蚀性不大,合成氨厂该换热器一般采纳碳钢材料,故本设计中也采纳碳钢材料;本设计中压力稍大于0.59MPa,为安全设计,采纳3.1.4 流体通道的挑选1.0MPa 的公称压力等级;合成氨厂此换热器中一般是热水走管程,变换气走壳程,这是由于变换气流量比水大得多,走壳程流道界面大且易于提高其值的缘故;本设计亦采纳此管、壳程流体的方案;3.1.5 运算传热温差第一运算逆流时平均温差:考虑到管程可能是2、4 程,但壳程数为 1;水的定性温度为(160+168) /2=164 ;变换气的平均压力=( 0.9+0.88) /2=0.89MPa ;设变换气出换热器的温度为168,就变换气的平均温度为=(245+168) /2=206.5 ,查得水与变换器的物性数据如下:( kg/m3 )934.84.30824.01 ×10-50.6862.980.961.717 ×10-50.0783欢迎下载精品学习资源查图 2-29 得 t=0.89 0.8 所以两流体的平均温差为: tm= t tm =0.89 × 24.68=21.963.1.6 选 K 值,估算传热面积依据生产体会,取K=200 W/ ( m2·),就3.1.7 初选换热器型号由于两流体温差小于50,故可采纳固定管板式换热器;由固定板管式换热器的标准系列初选 G800VI-10-100 型换热器,有关参数列表如下:外壳直径 D800管子尺寸 mm 25× 2.5公称压强 MPa1.0管子长度 l m3公称面积 m2100管数N444管程数 Np6管心距 t mm32管子排列方式三角形按上列数据核算管程、壳程的流速及Re: 管程流通截面积:管内水的流速:壳程流通截面积:S0=hD-ncd0取 nc=24取折流板间距:h=400mm.S0=0.4×0.8-24 ×0.025=0.08m2壳内变换气流速:当量直径:欢迎下载精品学习资源3.2 运算流体阻力3.2.1 管程流体阻力 pi= p1 + p2FtNpNs设管壁粗糙度为 0.1mm,就 /d=0.1/20=0.005,Rei=4.991×04, 查得摩擦系数 =0.032 pi= p1 + p2FtNpNs=1611× 1.4 × 6× 1符=合13一53般4P要a求;3.2.2 壳程流体阻力 p0= p1 + p2 FsNs.故欢迎下载精品学习资源3.3.2壳程对流传热系数 0壳程采纳弓形折流板,故3.3.3运算传热系数取污垢热阻 Rsi=0.30m2· /kW,Rs0=0.50 m2· /kW.以管外面积为基准就3.3.4运算传热面积欢迎下载精品学习资源所选换热器实际面积为S=n d0l=444 ×3.14 ×0.025 ×3=104.6m20-I-10-60 型换热器主要参数及运算结果主要参数运算结果欢迎下载精品学习资源外壳直径 mm公称压强 kg/cm2公称面积 m2管程数管子排列方式管子尺寸 mm 管长 m管数 N管中心距 t mm管程通道截面积m2折流板间距 mm壳程通道截面积mm60010601三角形排列 25× 2.53269320.08456000 0504热负荷 kJ/h传热温差 管内液体流速m/s 管外气体流速m/s 管内液体雷诺数 管外气体雷诺数 管内液体压降 Pa 管外气体压降Pa管内液体对流给热系数W/m2· 管外气体对流给热系数W/m2· 传热系数运算值 W/m2·传热面积需要值 m2·1.55 ×10436.80.16016.241.37 ×1045.69 ×10414096431.82 ×10344826444.3欢迎下载精品学习资源安全系数以上运算说明,选用G600-I-10-60固定管板式列管换热器可用于合成氨变换工段的余热回收;所以本次设计使用G600-I-10-60 固定管板式换热器;欢迎下载精品学习资源结 论此次毕业小设计既是一个检验化工原理所学学问的一个过程,假声了我对化工原理这门课在实际应用过程中的体会,同时也是一个增长学问的过程;通过此次毕业小设计,我对如何开展化工设计工作程序有了肯定的明白,学到了很多学问,进步了很多;但是,在设计的过程中,我也熟悉到了自己存在的不足;学问是一个长期的不断积存的过程,只有积极的学习和吸取新的学问,与时俱进,不断的充实自己,才能成为一名合格的进而优秀的化工从业者;欢迎下载精品学习资源总之,通过毕业设计培育了我对运算、编辑设计文件、使用规范化手册等最基本的实际才能;在此设计中,我不仅学到了新的只是,而且也把化工原理课中学到的学问以及其他相关课程学问进行了一遍应用复习和检验,让我跟家坚固地把握了各项学问;同时,通过毕业设计的训练,提高了我分析问题和解决问题的才能,使我树立起实事求是、 仔细负责及与他人合作的工作作风;致 谢这次毕业论文能够最终顺当完成,归功于各位老师的仔细负责,使我能够很好的把握专业学问,并在毕业论文中得以表达;也正是你们长期不懈的支持和帮忙才使得我的毕业论文最终顺当完成;特殊是我的指导老师李发达老师,够顺当完成毕业设计,离不开他的尽心指导,他对我的设计从确定题目、修改直到完成,赐予了我很多的指点和帮忙;感谢他在繁忙的工作之余,挤出时间对设计提出精辟的修改看法;在此,向李老师致以最真诚的谢意!感谢在整个毕业设计期间和我亲密合作的同学,和曾经在各个方面赐予过我帮忙的伙伴们,在高校生活即将终止的最终的日子里,我们再一次演绎了团结合作的童话;正是由于有了你们的帮忙,才让我不仅学到了本次设计所涉及的新学问,更让我感觉到了学问以外的东西,那就是团结的力气;最终,我向酒泉职业技术学院化学工程系的全体老师和同学们再次表示诚心感谢:感谢你们,感谢你们的辛勤栽培!欢迎下载精品学习资源参考文献1. 3000 吨型合成氨厂工艺和设备运算上海市化学工业局设计编室,化学社出版2. 蒋德军,现代化工,2002,22( 6): 39-483. 小合成氨厂工艺技术与设计手册(上、下),梅安华主编,化学工业出版社4. 化工工艺设计技术概论,扬国荣编5. 陈五平 ,合成氨工艺学化学工业出版社1996 年 5 月其次版, ISBN 7-5025- 1452-X/G .364;引用部分: 131 页 167 页6. 张成芳,合成氨工艺与节能华东化工学院出版社,ISBN7-5628-0065- 71TQ.3 ;引用部分: 149 页 178 页7. 陈声宗,化工设计化学工业出版社 . ISBN 7-5025-3041-X引用部分: 17 页 28 页, 181 页 187 页8王庭富 ,化工进展,2001, 20( 8), 6-89. 化工设备机械基础·刁玉玮 ·大连 ·大连理工高校出版社 ·1989欢迎下载精品学习资源10. 常用化工单元设备的设计·陈英南 ·华东理工高校出版社 ·上海 ·2005.411. 英汉石油化学工程图解词汇·北京燕山石油化工公司基本建设指挥部·北京 ·化学工业出版社 ·北京 ·1995 年重印12. 有机化工原料大全 ·全国化工学会石油化工学会组织编写·魏文德 ·北京化学工业出版社 ·1989.5(共四卷)13. 化工产品手册 ·有机化工原料 ·司航(第三版) ·北京 ·化学工业出版17. 化工设备图册上海化学工业设计院石油化工设备设计建筑图15. 合成氨工艺与节能华东化工学院出版社16. 化工原理(上、下),天津高校化工原理教研室主编欢迎下载精品学习资源欢迎下载

    注意事项

    本文(2022年合成氨变换工段工艺中变串低变换热方案设计书.docx)为本站会员(Che****ry)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开