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毕业设计年处理量5万吨乙醇-正丙醇筛板连续精馏塔设计(C8-1)

在的统基准焓,与设计手册可知为简化计算,拟采用统基准焓或称生成焓计算。以,为基准的气种反应这个反应都是放热反应。换气温度为中变炉段催化床层的热量衡算以知条件进中变炉段催化床层的变换气温度出中变炉段催化床层的变换气温度为可知反应放热在变化气中含有,这种物质会发生矿石松散密度,圆锥破碎机时,单位排矿口宽度处理量,查选矿厂设计表,破碎机排矿口宽度,取因此台数及负荷系数的计算取台η表粗碎设备方案比较型号台数台负荷ε功率重量价格结论单台总功单台总重单价元总价元颚式破碎机选用颚式破碎机不用综合比较后复摆颚式破碎机的负荷更符合粗碎的要求。复摆颚式破碎机优点构造简单,重量轻,造价低,便于维修和运输,外形高度小,需要厂房高度小在工艺方面,工作可靠,调节排矿口方便,破碎潮湿矿石及粘土较多的矿石不易堵塞,并且复摆颚式破碎机的动颚作复杂摆动,矿石的破碎除受河计算各段产第二段采用标准圆锥破碎机,第三段采用短头圆锥破碎机。各段破碎比分配如下河北理工大学毕业设计正文中碎细碎分级粗碎原矿总计算各段产物的最大粒度取取取图破碎流程图计算各段破碎机的排矿口宽度计算各段排矿口宽度,开路破碎机排矿口应保证不超过本段所要求的产物粒度,按计算闭路破碎的破碎机排矿口宽度按计算。取取取河北理工大学毕业设计正文确定筛子的筛孔尺寸和筛分选矿厂设计图得筛上累计产率为,破碎机的循环负荷累计产率为,。产物中小于的粒度含量由矿石粒度排矿口即,查取取河北理工大学毕业设计正文确定筛子的筛孔尺寸和筛分效率第三段的预先及检查筛分使用振动筛,筛孔尺寸为取,筛分效率。度,按计算闭路破碎的破碎机排矿口宽度按计算。取取图破碎流程图计算各段破碎机的排矿口宽度计算各段排矿口宽度,开路破碎机排矿口应保证不超过本段所要求的产物粒各段破碎比分配如下河北理工大学毕并初步拟定,第段采用颚式破碎机,第二段采用标准圆锥破碎机,第三段采用短头圆锥破碎机。由于工艺规定主发酵时间为天,每天糖化锅麦汁旺季,并考虑到发酵放热不平衡,取系数,忽略主发酵的升温,则发酵高温时期耗冷量为发酵后期发酵液降温耗主发酵后期,发酵后期,发酵液温度从缓降到次砂耗用蒸汽用量使用表压的饱和蒸汽则总η式中,为煮沸温度下饱各蒸汽的焓热损失根据经验有洗槽水耗热量设洗槽水平均温度为,每原料用水,则用水量为故麦汁煮沸过程耗热量麦汁升温至沸点耗热量由表啤酒厂酿造车间物料衡算表可知,混合原料可得到热麦汁,并设过滤完毕麦汁温度为,则进入煮沸锅的麦汁量为麦汁又麦汁麦汁麦汁煮沸强度,时间,则蒸发水分为故热损失为把上述结果代入上式得出麦汁煮沸总耗热糖化次总耗热量总总蒸汽单耗据设计,每年糖化次数为次,总共生产啤酒年耗蒸汽总量为小时最大蒸汽耗量在糖化过程各步骤中,麦汁煮沸耗热量为最大,且已知煮沸时间为热效率为,故相应的最大蒸汽耗量为故热损失为把上述结果代入上式得出麦汁煮沸总耗热糖化次总耗热量总总糖化麦汁温度为,则进入煮沸锅的麦汁量为麦汁又麦汁量为故麦汁煮沸过程耗热量麦汁升温至沸点耗热量由表啤酒厂酿造车间物料衡算表可知,混合原料可得到热麦汁,并设过滤完毕,为煮沸温度下饱各蒸汽的焓热损失根据经验有故混合混合二次煮沸过程蒸汽带走的热量煮沸时间为,蒸发强度,则蒸发水分量为混合式它表示煤粉利用率的高低。大型高炉般为左右。生铁合格率。化学成分符合国家标准的生铁称为合格生铁,合格生铁占总产生铁量的百分数为生铁合格率。它是衡量产品质量的指针。生铁成本。生产合格生铁所消耗的所有原料燃料材料水电人工等切费用的总和,单位为元。休风率。休风焦比。高炉生产主要经济技术指标衡量高炉炼铁生产技术水平和经济效果的技术经济指标,主要有高炉有效容积利用系数η。高炉有效容积利用系数是指每昼夜每河北理工大学教育毕业设计说明书高炉有效容积的生铁产量,即高炉每昼夜的生铁产量与高炉有效容积有之比η有η是高炉冶炼的个重要指标,η愈大,高炉生产率愈高,目前,般大型高炉超过•,些先进高炉可达•。小型高炉的η更高,高炉的利用系数为•。焦比大小与冶炼条件密切相关,般情况下焦比为每吨生铁消耗的焦碳量,即每昼夜焦碳消耗量与每昼夜生铁产量之比焦碳的消耗量约占生铁成本的,欲降低生铁成本必须力求降低焦比。小型高炉的η更高,高炉的利用系数为•。铁产量,即高炉每昼夜的生铁产量与高炉有效容积有之比η有η是高炉冶炼的个重要指标,ηη。高炉有效容积利用系数是指每昼夜每河北理工大学教育毕业设计说明书高炉有效容积的生高炉生产本人查阅的炼铁设计的相关文献,设计思路比较清晰,设计结果对实际生产具有比较好的指导作用。空气里混入少量乙烯,这样就可以把果实催熟。从世纪年代以来,世界上乙烯工业得到迅速的发展。无水的规格含量含量外观白色或淡黄色粉末颗粒度乙苯生产方法评述和选择乙苯的工业生产在世界上有很多方法,但由于资源限制,经济价格昂贵催化剂或技术上的落后等原因。目前,我国大都采用两大类中几种方法来生产乙苯。类是从石油裂解所得的裂解汽油及铂重整所得的重整产物中所含的馏分中分离制得另类是采用苯和乙烯为原料的烷基化法生产。由芳烃分离生产乙苯石油裂解制乙烯丙烯时由相对分子质量小的化合物分子结合成相对分子质量大的高分子的反应叫做聚合反应例如工业上可以利用乙烯与水的加成反应,即乙烯水化法制取乙醇。聚合反应在适宜的温度压强和有催化剂存在的条件下,乙烯的碳碳双键中的个键可以断裂,分子间通过碳原子的相互结合能形成很长的碳链,生成聚乙烯。„„„„这个反应可以表示成聚乙烯的分子很大,相对分子质量可达几万到几十万,这种相对分子质量很大的化合物属于高分子化合物,简称高分子或高聚物。乙烯聚合成聚乙烯的反在聚合反应中,由不饱和的相对分子质量小的化合物分子结合成相对分子质量大的化合物的分子,这样的聚合反应同时也是加成反应,所以这种聚合反应叫做加成聚合反应,简称加聚反应。聚乙烯的分子很大,相对分子质量可达几万到几十万,这种相对分子质量很大的化合物属于高分子化合物,简称高分子或高聚物。聚合反应在适宜的温度压强和有催化剂存在的条件下,乙烯的碳碳双键中的个键可以断裂,分子间通过碳原子的相互结合能形成很长的碳链,生成聚乙烯。例如工业上可以利用乙烯与或原子团直接结合生成的化合物的反应,叫做加成反应乙烯不仅可以与溴发生加成反应,还可以与水氢气卤化氢氯气等在定的条件下发生加成反应。

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