摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 溶剂法纤维素纤维简介 | 第9页 |
1.2 溶剂法纤维素纤维的特点及应用 | 第9-15页 |
1.2.1 产品竞争优势 | 第10-11页 |
1.2.2 与同类产品对比分析 | 第11-15页 |
1.3 溶剂法纤维素纤维技术情况 | 第15-18页 |
1.3.1 溶剂法纤维素纤维技术发展历程与国内外技术现状 | 第15-17页 |
1.3.2 溶剂法纤维素纤维技术优势[8] | 第17-18页 |
1.3.3 溶剂法纤维素纤维的技术发展前景 | 第18页 |
1.4 溶剂法纤维素纤维项目设计简况 | 第18-20页 |
1.4.1 项目建设单位介绍 | 第18页 |
1.4.2 建设项目基本情况 | 第18-20页 |
1.5 溶剂法纤维素纤维设计创新内容 | 第20-21页 |
1.5.1 通过成功转化国外核心技术并合理完成辅助配套工程设计,对溶剂法纤维素纤维在国内第一次成功实现万吨级工业化连续生产起了重要的作用 | 第20页 |
1.5.2 采用三维设计管理系统,成为国内纺织行业领域万吨级溶剂法纤维素纤维生产线产业化的数字化工厂设计典范 | 第20-21页 |
第2章 溶剂法纤维素纤维工艺设计 | 第21-37页 |
2.1 溶剂法纤维素纤维生产项目核心工艺技术来源 | 第21页 |
2.2 溶剂法纤维素纤维工艺流程 | 第21-26页 |
2.2.1 工艺流程图 | 第21-24页 |
2.2.2 工艺流程说明 | 第24-26页 |
2.3 设备工艺设计 | 第26-30页 |
2.4 物料、能量平衡设计 | 第30-32页 |
2.5 工艺系统设计 | 第32-34页 |
2.5.1 管道及仪表流程设计 | 第32-34页 |
2.6 设备布置设计 | 第34-37页 |
第3章 辅助配套工程设计 | 第37-53页 |
3.1 总平面布置 | 第37-41页 |
3.1.1 总平面规划原则 | 第37页 |
3.1.2 总平面规划布置 | 第37-38页 |
3.1.3 总平面主要经济技术指标 | 第38页 |
3.1.4 竖向布置 | 第38页 |
3.1.5 厂区道路布置 | 第38-39页 |
3.1.6 运输 | 第39页 |
3.1.7 绿化 | 第39-41页 |
3.2 建筑工程 | 第41-44页 |
3.2.1 主要建构筑物 | 第41页 |
3.2.2 建筑 | 第41-43页 |
3.2.3 结构 | 第43-44页 |
3.3 给排水 | 第44-46页 |
3.3.1 给水 | 第44-45页 |
3.3.2 排水 | 第45-46页 |
3.4 消防 | 第46-48页 |
3.5 供电工程 | 第48-50页 |
3.6 弱电工程 | 第50页 |
3.7 供汽 | 第50页 |
3.8 通风 | 第50页 |
3.9 动力 | 第50-51页 |
3.10 环境保护 | 第51-53页 |
第4章 设计接口内容及处理难点 | 第53-57页 |
4.1 工艺设计 | 第53-54页 |
4.1.1 引进工艺技术转化难点 | 第53页 |
4.1.2 国产工艺设备配套及工艺配管难点 | 第53-54页 |
4.2 建筑结构设计难点 | 第54页 |
4.3 电气及自动化控制设计难点 | 第54-55页 |
4.4 公用工程设计优化控制 | 第55-57页 |
第5章 三维设计管理系统的应用 | 第57-61页 |
5.1 三维设计管理主要实施过程 | 第57-58页 |
5.2 三维设计管理配套的计算机软件表 | 第58-59页 |
5.3 三维设计管理主要设计成品文件 | 第59页 |
5.4 三维设计管理的优势 | 第59-61页 |
第6章 结论与建议 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
在学期间主要科研成果 | 第69-70页 |
一、发表学术论文 | 第69页 |
二、其它科研成果 | 第69-70页 |
附件 | 第70-75页 |