年产9.5万吨1,4-丁二醇初步设计(ID:2697264)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17594085994625.zip | 1.98G |
2 | 克拉玛依石化年产8万吨14-丁二醇项目初步设计.zip | 304.95M |
3 | 洛阳石化年产10万吨1,4-丁二醇项目初步设计.zip | 253.85M |
4 | 美克化工6万吨年14-丁二醇BDO项目初步设计.zip | 189.92M |
5 | 美克化工年产9万吨14-丁二醇初步设计.zip | 97.86M |
6 | 现代设计方法专项评分索引.pdf | 655.34K |
7 | 设计文档质量评分索引.pdf | 405.33K |
8 | 全流程模拟文件打开说明.docx | 2.61M |
9 | 1-全流程模拟(无节能技术、无换热网络优化).bkp | 2.56M |
10 | 2-全流程模拟(含节能技术、无换热网络优化).bkp | 2.79M |
11 | 3-全流程模拟(含节能技术、含换热网络优化).bkp | 2.97M |
12 | 全流程模拟运行视频.mp4 | 44.33M |
13 | 全流程模拟运行视频.mp4 | 46.15M |
14 | 附件1-全流程模拟(无节能技术、无换热网络优化).apwz | 15.12M |
15 | 附件2-全流程模拟(含节能技术、无换热网络优化).apwz | 10.43M |
16 | 附件3-全流程模拟(含节能技术、含换热网络优化).apwz | 15.29M |
17 | 1-全流程模拟(无节能技术、无换热网络优化)(含ACM模型).bkp | 2.64M |
18 | 2-全流程模拟含节能技术、无换热网络优化)(含ACM模型).bkp | 2.80M |
19 | 3-全流程模拟(含节能技术、含换热网络优化)(含ACM模型).bkp | 3.08M |
20 | Membrane.atmlz | 463.45K |
21 | 全流程模拟运行视频.mp4 | 48.39M |
22 | hv.png | 23.84K |
23 | hv.svg | 24.74K |
24 | igd.png | 19.19K |
25 | igd.svg | 25.73K |
26 | NSGA3.bkp | 1.47M |
27 | NSGA3.for | 0B |
28 | NSGA3.hch | 592.51K |
29 | NSGA3.xml | 162.34K |
30 | ParetoFrontPlot.png | 21.17K |
31 | ParetoFrontPlot.svg | 38.54K |
32 | python运行结果截图.png | 340.01K |
33 | 基于NSGA-Ⅲ算法的精馏分离整体优化.docx | 4.75M |
34 | 基于NSGA-Ⅲ算法的精馏分离整体优化.pdf | 3.91M |
35 | 程序运行结果.docx | 103.13K |
36 | 遗传算法.py | 62.08K |
37 | Chrom.csv | 9.81K |
38 | CV.csv | 10.21K |
39 | Encoding.txt | 2B |
40 | Field.csv | 603B |
41 | ObjV.csv | 2.49K |
42 | Phen.csv | 9.81K |
43 | ASPEN_M2_D2.csv | 2.49K |
44 | 金陵石化年产10万吨1,4-丁二醇项目经济核算.xlsx | 182.63K |
45 | HAZOP分析报告说明书.pdf | 688.86K |
46 | HAZOP分析源文件.opexxmh | 640.00K |
47 | Risksystem环境风险评价.docx | 3.68M |
48 | Risksystem环境风险评价.pdf | 1.84M |
49 | 14-丁二醇醇液体泄漏量计算.png | 22.98K |
50 | 14-丁二醇醇液体泄漏量计算.rsm | 105B |
51 | 14-丁二醇池火事故模型预测-1.png | 19.89K |
52 | 14-丁二醇池火事故模型预测-2.png | 17.11K |
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54 | 14-丁二醇池火事故模型预测-4.png | 19.87K |
55 | 14-丁二醇池火事故模型预测-5.png | 37.70K |
56 | 14-丁二醇池火事故模型预测.rsm | 218B |
57 | 14-丁二醇池火事故模型预测.rsp | 396.00K |
58 | 14-丁二醇沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球BLEVE)模型预测-1.png | 22.55K |
59 | 14-丁二醇沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球BLEVE)模型预测-2.png | 21.45K |
60 | 14-丁二醇沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球BLEVE)模型预测-3.png | 21.68K |
61 | 14-丁二醇沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球BLEVE)模型预测-4.png | 22.21K |
62 | 14-丁二醇沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球BLEVE)模型预测-5.png | 40.00K |
63 | 14-丁二醇沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球BLEVE)模型预测.rsm | 226B |
64 | 14-丁二醇沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球BLEVE)模型预测.rsp | 396.00K |
65 | 14-丁二醇蒸气云爆炸模型预测(TNT当量法)-1.png | 19.16K |
66 | 14-丁二醇蒸气云爆炸模型预测(TNT当量法)-2.png | 19.11K |
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68 | 14-丁二醇蒸气云爆炸模型预测(TNT当量法)-4.png | 17.90K |
69 | 14-丁二醇蒸气云爆炸模型预测(TNT当量法)-5.png | 38.48K |
70 | 14-丁二醇蒸气云爆炸模型预测(TNT当量法).rsm | 180B |
71 | 14-丁二醇蒸气云爆炸模型预测(TNT当量法).rsp | 396.00K |
72 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测-1.png | 24.79K |
73 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测-4.png | 31.46K |
74 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测-5.png | 27.14K |
75 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测-6.png | 30.46K |
76 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测-7.png | 22.60K |
77 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测-8.png | 23.15K |
78 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测.rsm | 508B |
79 | 14-丁二醇在大气中的扩散预测.rsp | 396.00K |
80 | 14-丁二醇典型泄漏事故模拟-1.png | 35.77K |
81 | 14-丁二醇典型泄漏事故模拟-2.png | 30.27K |
82 | 14-丁二醇典型泄漏事故模拟-3.png | 26.01K |
83 | 14-丁二醇典型泄漏事故模拟-4.png | 25.33K |
84 | 14-丁二醇典型泄漏事故模拟-5.png | 28.87K |
85 | 14-丁二醇典型泄漏事故模拟.rsm | 531B |
86 | 1.厂区总平面布置图.jpg | 89.36K |
87 | 2.噪声分析图.jpg | 98.07K |
88 | 3.远景.jpg | 94.23K |
89 | 1.噪声分析.ein | 14.48K |
90 | 2.图形文件.EIP | 12.72K |
91 | 3.背景.BIF | 154B |
92 | 反应器失温.ffta | 12.12K |
93 | 反应器失温.jpg | 48.28K |
94 | 四氢呋喃中毒.ffta | 7.95K |
95 | 四氢呋喃中毒.jpg | 22.56K |
96 | 氢气爆炸.ffta | 7.75K |
97 | 氢气爆炸.jpg | 18.46K |
98 | 罐区火灾.ffta | 11.88K |
99 | 罐区火灾.jpg | 60.73K |
100 | 正丁醇BLEVE事故.alo | 4.73K |
101 | 正丁醇BLEVE事故.png | 74.42K |
102 | 正丁醇毒蒸汽.alo | 4.73K |
103 | 正丁醇毒蒸汽.png | 72.45K |
104 | 正丁醇池火事故.alo | 4.73K |
105 | 正丁醇池火事故.png | 78.78K |
106 | 正丁醇燃烧事故.alo | 4.73K |
107 | 正丁醇燃烧事故.png | 87.31K |
108 | 正丁醇爆炸事故.alo | 4.73K |
109 | 正丁醇爆炸事故.png | 111.34K |
110 | R0202强度校核.docx | 151.46K |
111 | R0202强度校核.pdf | 263.82K |
112 | R0202强度校核.ra2 | 23.24K |
113 | R0202预酯化反应器模拟-优化.bkp | 581.35K |
114 | R0202预酯化反应器模拟-催化剂体积.bkp | 558.57K |
115 | R0202预酯化反应器模拟-催化剂质量.bkp | 567.02K |
116 | Readme.txt | 661B |
117 | 反应器R0202模拟运行视频.mp4 | 33.45M |
118 | R0202预酯化反应器模拟-优化.bkp | 585.03K |
119 | R0202预酯化反应器模拟-催化剂体积.bkp | 559.01K |
120 | R0202预酯化反应器模拟-催化剂质量.bkp | 567.38K |
121 | 二段加氢反应动力学拟合源文件.xlsx | 28.84K |
122 | 动力学来源说明书.docx | 162B |
123 | 反应动力学来源说明书.docx | 3.96M |
124 | 反应器R0202模拟运行视频.mp4 | 33.45M |
125 | 文献1:2014-固定床正丁烷制顺酐的动力学和工艺研究.pdf | 333.25M |
126 | 文献2:2007-马来酸二丁酯催化加氢制14-丁二醇.pdf | 538.63K |
127 | 文献3:2020-离子交换树脂催化合成马来酸二丁酯动力学研究_易正虎.pdf | 12.05M |
128 | 顺酐酯化反应动力学拟合源文件.xlsx | 15.75K |
129 | 0-正丁醇回收塔DSTWU.bkp | 368.62K |
130 | 1-正丁醇回收塔回流比与馏出物进料比优化.bkp | 568.08K |
131 | 2-正丁醇回收塔进料位置优化.bkp | 574.36K |
132 | 3-正丁醇回收塔总塔板数优化.bkp | 629.49K |
133 | 4-正丁醇回收塔最终优化结果.bkp | 573.12K |
134 | Readme.txt | 655B |
135 | T0402塔参数优化模拟运行视频.mp4 | 53.11M |
136 | T0402正丁醇回收塔分离优化说明书.docx | 2.56M |
137 | 1-全流程模拟(无节能技术、无换热网络优化)(含ACM模型).bkp | 2.64M |
138 | 2-换热网络设计原始工艺流程.hch | 917.07K |
139 | 3-全流程模拟含节能技术、无换热网络优化)(含ACM模型).bkp | 2.80M |
140 | 4-换热网络设计改进优化过程、最终方案).hch | 28.15M |
141 | 5-全流程模拟(含节能技术、含换热网络优化)(含ACM模型).bkp | 3.08M |
142 | Readme.txt | 1.09K |
143 | 全流程模拟文件打开说明.docx | 2.61M |
144 | 全流程模拟运行视频.mp4 | 48.39M |
145 | 能量集成及换热网络设计.docx | 2.52M |
146 | 附录1-原始工艺流股提取.xlsx | 11.59K |
147 | 附录2-改进工艺流股提取.xlsx | 11.72K |
148 | 1-全流程模拟(无节能技术、无换热网络优化).bkp | 2.56M |
149 | 2-全流程模拟(含节能技术、无换热网络优化).bkp | 2.79M |
150 | 3-全流程模拟(含节能技术、含换热网络优化).bkp | 2.97M |
151 | 全流程模拟运行视频.mp4 | 44.33M |
152 | 全流程模拟运行视频.mp4 | 46.15M |
153 | 附件1-全流程模拟(无节能技术、无换热网络优化).apwz | 15.12M |
154 | 附件2-全流程模拟(含节能技术、无换热网络优化).apwz | 10.43M |
155 | 附件3-全流程模拟(含节能技术、含换热网络优化).apwz | 15.29M |
156 | 常见流体污垢热阻参考1.png | 145.82K |
157 | 常见流体污垢热阻参考2.png | 186.52K |
158 | E0201.EDR | 255.12K |
159 | E0201强度校核.docx | 513.02K |
160 | E0201强度校核.fx2 | 24.00K |
161 | E0201强度校核.pdf | 650.50K |
162 | 结果截图-1-雷诺数.png | 220.46K |
163 | 结果截图-2-传热面积裕量.png | 220.60K |
164 | 结果截图-3-压降合理.png | 221.64K |
165 | E0209.EDR | 245.66K |
166 | E0209.fx2 | 24.00K |
167 | E0209强度校核.docx | 487.78K |
168 | E0209强度校核.pdf | 402.28K |
169 | 结果截图-1-雷诺数.png | 223.51K |
170 | 结果截图-2-传热面积裕量.png | 226.82K |
171 | 结果截图-3-压降合理.png | 218.32K |
172 | T0403强度校核.cn2 | 30.20K |
173 | T0403强度校核.docx | 231.71K |
174 | T0403强度校核.pdf | 329.91K |
175 | T0403详细设计-InteractiveSizing.bkp | 759.16K |
176 | T0403详细设计-Rating.bkp | 758.49K |
177 | CS-1水力学性能.jpg | 278.55K |
178 | CS-2水力学性能.jpg | 291.13K |
179 | CS-3水力学性能.jpg | 165.86K |
180 | Readme.txt | 791B |
181 | 1-全厂俯视图.png | 1.27M |
182 | 2-全厂正视图.png | 391.76K |
183 | 3-全厂侧视图.png | 403.83K |
184 | 4-全厂轴测图.png | 621.38K |
185 | 1-主车间主视图.png | 198.25K |
186 | 1-主车间侧视图.png | 177.70K |
187 | 1-主车间俯视图.png | 133.26K |
188 | 1-主车间轴测图.png | 288.31K |
189 | 2-主车间设备管道阀门主视图.png | 129.85K |
190 | 2-主车间设备管道阀门侧视图.png | 105.99K |
191 | 2-主车间设备管道阀门俯视图.png | 95.68K |
192 | 2-主车间设备管道阀门轴测图.png | 213.99K |
193 | 3-主车间管道阀门主视图.png | 138.43K |
194 | 3-主车间管道阀门侧视图.png | 97.38K |
195 | 3-主车间管道阀门俯视图.png | 116.33K |
196 | 3-主车间管道阀门轴测图.png | 195.35K |
197 | 3-管道轴测图.dwg | 455.28K |
198 | 4-主车间平立面图.dwg | 5.41M |
199 | 厂区三维源文件-NWD.nwd | 10.61M |
200 | 厂区三维设计源文件-Sketch-Up.skp | 124.72M |
201 | TTT-2022-8-14.ATT | 6.93M |
202 | TTT-2022-8-14.Rvm | 5.27M |
203 | 车间设备布置及配管三维.nwd | 1.48M |
204 | R0202强度校核.docx | 151.46K |
205 | R0202强度校核.pdf | 263.82K |
206 | R0202强度校核.ra2 | 23.24K |
207 | T0403强度校核.cn2 | 30.20K |
208 | T0403强度校核.docx | 231.71K |
209 | T0403强度校核.pdf | 329.91K |
210 | E0201强度校核.docx | 513.02K |
211 | E0201强度校核.fx2 | 24.00K |
212 | E0201强度校核.pdf | 650.50K |
213 | E0209.fx2 | 24.00K |
214 | E0209强度校核.docx | 487.78K |
215 | E0209强度校核.pdf | 402.28K |
216 | V0303强度校核.docx | 109.43K |
217 | V0303强度校核.pdf | 378.71K |
218 | V0303强度校核.ra2 | 23.24K |
219 | 1-CN105056769A.pdf | 947.32K |
220 | 2-NaA分子筛膜的渗透汽化应用及其污染与再生研究.pdf | 6.02M |
221 | 3-NaA分子筛膜的制备及其在醇类脱水中的应用.pdf | 404.31K |
222 | 4-100_t_a分子筛膜渗透汽化模试装置用于有机溶剂脱水研究.pdf | 754.69K |
223 | 5-分子动力学直径来源.pdf | 2.35M |
224 | 6-渗透汽化在丙酮-丁醇发酵制备燃料丁醇中的研究进展.pdf | 436.03K |
225 | 7-分子筛膜用于燃料正丁醇分离过程优化的研究.pdf | 591.57K |
226 | 8-NaA分子筛膜的研究进展.pdf | 2.24M |
227 | Membrane.atmlz | 463.45K |
228 | Readme.txt | 612B |
229 | 离器设计说明书.docx | 162B |
230 | 膜分离器设计说明书.docx | 4.22M |
231 | 膜分离器设计说明书.pdf | 2.25M |
232 | 0-摘要.docx | 5.04M |
233 | 1-可行性研究报告.docx | 4.29M |
234 | 2-初步设计说明书.docx | 8.68M |
235 | 3-1-设备设计及选型说明书.docx | 8.12M |
236 | 3-2-反应器设计说明书.docx | 3.71M |
237 | 4-能量集成及换热网络设计.docx | 2.52M |
238 | 5-安全预评价报告.docx | 4.41M |
239 | 6-环境影响评价报告.docx | 3.68M |
240 | 7-经济分析报告.docx | 1.58M |
241 | 8-创新性说明书.docx | 2.03M |
242 | 8基于NSGA-Ⅲ算法的精馏分离整体优化.docx | 162B |
243 | 设备设计及选型说明书.docx | 162B |
244 | 附录10Risksystem环境风险评价.docx | 3.68M |
245 | 附录1物料平衡计算书.docx | 3.13M |
246 | 附录2能量平衡计算书.docx | 3.09M |
247 | 附录3设备选型一览表.docx | 3.05M |
248 | 附录4物质MSDS.docx | 3.19M |
249 | 附录5公用工程供应协议及方案.docx | 44.58K |
250 | 附录6膜分离器设计说明书.docx | 5.92M |
251 | 附录7基于NSGA-Ⅲ算法的精馏分离整体优化.docx | 6.45M |
252 | 附录8HAZOP分析报告说明书.docx | 3.36M |
253 | 附录9反应动力学来源说明书.docx | 3.96M |
254 | 1-物料流程图(PFD).dwg | 664.37K |
255 | 1-物料流程图(PFD).pdf | 10.37M |
256 | 2-工艺管道及仪表流程图(PID).dwg | 1.02M |
257 | 2-工艺管道及仪表流程图(PID).pdf | 4.05M |
258 | 3-车间设备平立面布置图.dwg | 2.49M |
259 | 3-车间设备平立面布置图.pdf | 1.41M |
260 | 4-厂区总平面布置图.dwg | 251.21K |
261 | 4-厂区总平面布置图.pdf | 786.44K |
262 | 5-E0201一级预酯化原料加热器工艺条件图.dwg | 243.66K |
263 | 5-E0201一级预酯化原料加热器工艺条件图.pdf | 104.63K |
264 | 5-R0202二级预酯化反应器工艺条件图.dwg | 192.18K |
265 | 5-R0202二级预酯化反应器工艺条件图.pdf | 124.19K |
266 | 5-T040314-丁二醇精制塔工艺条件图.dwg | 244.25K |
267 | 5-T040314-丁二醇精制塔工艺条件图.pdf | 188.21K |
268 | 6-管道轴测图.dwg | 455.28K |
269 | 6-管道轴测图.pdf | 1.16M |
270 | 7-管道平立面布置图.dwg | 5.41M |
271 | 7-管道平立面布置图.pdf | 2.01M |
272 | PDF图册集.pdf | 20.83M |
273 | R0202预酯化反应器模拟-优化.bkp | 585.03K |
274 | R0202预酯化反应器模拟-催化剂体积.bkp | 559.01K |
275 | R0202预酯化反应器模拟-催化剂质量.bkp | 567.38K |
276 | 二段加氢反应动力学拟合源文件.xlsx | 28.84K |
277 | 动力学来源说明书.docx | 162B |
278 | 反应动力学来源说明书.docx | 3.96M |
279 | 反应器R0202模拟运行视频.mp4 | 33.45M |
280 | 文献1:2014-固定床正丁烷制顺酐的动力学和工艺研究.pdf | 333.25M |
281 | 文献2:2007-马来酸二丁酯催化加氢制14-丁二醇.pdf | 538.63K |
282 | 文献3:2020-离子交换树脂催化合成马来酸二丁酯动力学研究_易正虎.pdf | 12.05M |
283 | 文献4:2005-UntersuchungdereinstufigenGas-phasenhydrierungvonDimethylmaleatzurHerstellungvonγ-Butyrolacton14-ButandiolundTetrahydrofuran.pdf | 1.06M |
284 | 顺酐酯化反应动力学拟合源文件.xlsx | 15.75K |
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静
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