摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 安乃近 | 第14页 |
1.2 安乃近发展概况 | 第14-18页 |
1.2.1 安乃近现状 | 第16-18页 |
1.2.2 安乃近发展前景 | 第18页 |
1.3 安乃近生产工艺研究进展 | 第18-31页 |
1.3.1 安乃近生产工艺流程图 | 第19-20页 |
1.3.2 甲基化工艺研究进展 | 第20-21页 |
1.3.2.1 甲基化理论研究 | 第20页 |
1.3.2.2 典型的甲基化反应 | 第20-21页 |
1.3.2.3 甲基化反应工艺条件研究 | 第21页 |
1.3.3 亚硝化工艺研究进展 | 第21-23页 |
1.3.3.1 亚硝化理论研究 | 第21-22页 |
1.3.3.2 典型的亚硝化反应 | 第22-23页 |
1.3.3.3 亚硝化反应工艺条件研究 | 第23页 |
1.3.4 缩合反应工艺研究进展 | 第23-24页 |
1.3.4.1 乙醇中缩合反应研究 | 第23页 |
1.3.4.2 水溶液中缩合反应研究 | 第23-24页 |
1.3.5 安乃近相关物分离提纯方法 | 第24-28页 |
1.3.5.1 结晶技术在安乃近生产中的应用 | 第24-26页 |
1.3.5.2 重结晶技术在安乃近生产中的应用 | 第26-27页 |
1.3.5.3 萃取技术在安乃近生产中的应用 | 第27-28页 |
1.3.5.4 活性炭吸附技术在安乃近生产中的应用 | 第28页 |
1.3.6 安乃近生产过程中废弃物处理方法 | 第28-31页 |
第二章 MVR工艺研究 | 第31-48页 |
2.1 含盐废水的产生 | 第31-39页 |
2.1.1 废水产生的原因 | 第31-34页 |
2.1.2 双效蒸发工艺 | 第34-36页 |
2.1.2.1 双效蒸发器原理 | 第34页 |
2.1.2.2 双效蒸发器特点 | 第34页 |
2.1.2.3 现有含盐废水处理工艺 | 第34-36页 |
2.1.3 MVR技术 | 第36-39页 |
2.1.3.1 MVR蒸发器原理 | 第36-37页 |
2.1.3.2 MVR系统介绍 | 第37-38页 |
2.1.3.3 MVR蒸发器特点 | 第38-39页 |
2.1.4 MVR蒸发器与传统蒸发器性能对比 | 第39页 |
2.2 课题研究方案 | 第39-40页 |
2.3 MVR工艺流程设计 | 第40-42页 |
2.3.1 蒸发器的选型 | 第40页 |
2.3.2 物料流程 | 第40页 |
2.3.3 蒸汽流程 | 第40-41页 |
2.3.4 晶浆流程 | 第41页 |
2.3.5 控制流程 | 第41-42页 |
2.4 含盐废水工艺改进 | 第42-48页 |
2.4.1 蒸发系统优化 | 第42-43页 |
2.4.1.1 蒸发效率的提升 | 第42页 |
2.4.1.2 蒸发器系统结垢处理 | 第42-43页 |
2.4.2 压缩机优化 | 第43-44页 |
2.4.3 真空泵优化 | 第44-45页 |
2.4.4 结晶器液位及流量控制优化 | 第45页 |
2.4.5 溶液比重控制优化 | 第45-46页 |
2.4.6 其他优化 | 第46页 |
2.4.7 工艺流程图 | 第46-47页 |
2.4.8 选用设备 | 第47-48页 |
第三章 投资预算及经济效益分析 | 第48-52页 |
3.1 投资预算 | 第48-50页 |
3.1.1 项目实施前情况 | 第48-49页 |
3.1.1.1 项目实施前工艺 | 第48页 |
3.1.1.2 项目实施前设备 | 第48-49页 |
3.1.1.3 项目实施前能源消耗 | 第49页 |
3.1.2 项目改造实施 | 第49-50页 |
3.1.2.1 项目投资及设备 | 第49页 |
3.1.2.2 项目实施后能源消耗 | 第49-50页 |
3.2 经济效益分析 | 第50-52页 |
3.2.1 双效蒸发工艺动力成本 | 第50页 |
3.2.2 MVR蒸发工艺动力成本 | 第50-51页 |
3.2.3 项目的经济效益和社会效益 | 第51-52页 |
第四章 结论 | 第52-53页 |
附件 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间发表的学术论文及成果目录 | 第60-61页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |