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毕业论文网 > 搜索结果

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    万科城市花园三期物业招投标文件毕业论文

    摘 要伴随着我国物业管理的不断发展,物业管理招投标市场从无到有,将招投标的形式引入物业管理领域,是我国物业管理行业发展到一定阶段的必然产物,也是行业发展日趋成熟的体现。不断培育和完善我国物业管理招投标市场.是加快推进物业管理行业市场化进程的关键。同时我国第一部《物业管理条例》的颁布,明确了住宅物业应当通过招投标的方式选聘具有相应资质的物业管理企业,为培育物业管理招投标市场提供了有利的支持,象征着我国的物业管理行业发展已进入成熟的市场化阶段。 本文通过对无锡市物业管理行情与物业管理招投标文件的仔细查阅与分析,为无锡市滨湖区万科酩悦小区编制一份前期物业管理投标文件。关键词:前期物业管理 招投标 住宅The property management bidding document of the Vanke MOET amp; CHANDONabstractWith the continuous d

    温州瓯海区牛山片区安置房工程施工组织设计毕业论文

    摘 要本工程温州瓯海区牛山片区安置房(C-58地块)工程,位于温州瓯海区牛山片区安置房(C-58地块)工程,由温州市瓯海双南建设投资有限公司发包,中国建筑第七工程局有限公司承担设计和施工任务,温州工程勘察院有限公司和温州华邦工程项目管理有限公司分别承担勘察和监理工作。建筑面积173886.15㎡,结构形式为板柱剪力墙结构,结构设计年限50年,本工程采用天然地基,主楼筏板基础,局部采用钻孔灌注桩基础,地下室为独立柱 防水板。施工组织设计,根据工程规模大小、结构特点、施工条件而编制的。技术标主要由项目施工方案、施工工艺,施工部署及施工准备,施工平面布置,施工进度计划和资源供应计划,季节性施工安排,质量和工期保证措施,安全文明施工措施等部分组成。 关键词:专项施工方案 进度计划 技术组织措施

    10万吨年环己烯两步法生产环己醇过程设计毕业论文

    摘 要环己醇作为重要的有机化学品,应用领域广泛。目前工业上生产环己醇的工艺主要有环己烷氧化法和旭化成合成工艺,但这两种工艺均存在明显缺点,比如环己醇收率低,能耗大。近年来,通过酯类化合物水解制备环己醇这一工艺得到了很多学者认可,该方法制备的环己醇收率高,并且羧酸可以循环使用,原子经济性高。本文在比较了多种环己醇制备工艺的基础上,确定以醋酸为反应夹带剂,环己烯为原料通过酯化水解两步法来间接合成环己醇,具有经济环保的双重优势。同时,针对酯化反应和水解反应存在反应平衡的缺点,采用反应与精馏集成技术(SRC),打破化学平衡,提高反应物的转化率和选择性。确定工艺路线后,采用Aspen Plus软件对工艺全流程进行模拟及优化,完成物料及能量衡算,并使用AutoCAD软件绘制了全流程的物料流程图(PFD

    烯酸加成制备羧酸酯的石墨烯催化剂研究毕业论文

    摘 要在异丁烯和醋酸的加成酯化的过程中,由于为原子反应,所以其性价比十分高,并且没有水的生成,工艺流程十分的简单。是一种拥有经济和绿色的二重优势的优秀化工工艺。此工艺的开发关键在于选取高效率的新型催化剂,目前看来,具有强酸性的阳离子在一些树脂中进行离子交换之后的树脂催化剂,以及酸性改性之后的分子筛催化剂,这些都是现阶段酸烯酯化工业上所主要使用的催化剂。但是为了抑制其反应的平行副反应即异丁烯的二聚或多聚(因为会降低羧酸酯的选择性),提高羧酸酯的选择性,通常在工业上就要把叔丁醇之类的极性溶剂加入到反应系统之中,或者将过量的醋酸加入到原来的反应体系之中。这就导致了生产设备需要防腐蚀还有进行后续产物的分离,大大增加了目标该工艺的生产成本。所以为了解决上面所说的问题,

    蛭石聚醚砜混合基质膜的制备与表征毕业论文

    摘 要正渗透膜是由活性皮层和支撑层膜两部分构成,为了减小传质阻力和内浓差极化,良好的支撑层对膜的性能影响尤为重要。因此,本文主要目的是为了制备出具有较高通量的、性能优异的支撑层膜。纳米颗粒掺杂改性是提高聚合物膜材料的性能、拓宽它的应用范围的最简单和最高效的方法之一。本文通过在常用的膜材料聚醚砜中掺入蛭石颗粒来改善支撑层的结构和性质,优化膜的结构参数,提高膜的渗透通量。将经900°C高温焙烧的蛭石研磨(30~75μm)后掺入到涂膜液中,得到掺杂量分别为5%、10%、15%、20%的复合膜以及作为对照的空白膜。同时,通过对膜的渗透通量、接触角和分子截留率的测定以及SEM、AFM等相关表征来考察膜的性能。另外,蛭石是一种含有蛭石晶层的、结构为2:1型的层状硅酸盐,由于其具有加热膨胀性、良好的阳离子交换性能和

    高通量聚二甲基硅氧烷复合膜的制备研究毕业论文

    摘 要近年来,由于全球性的能源短缺、石油危机以及环境问题的日益严重,燃料乙醇作为一种新型绿色能源具有良好的发展前景。在燃料乙醇生产过程中,发酵液中产物乙醇的分离是影响产率的关键步骤。膜法分离醇水混合物(渗透汽化技术)相比于传统方法具有高效、低能耗、环境友好等优势,逐渐受到了广泛的关注。聚二甲基硅氧烷(PDMS)膜具有良好的抗氧化性、耐热性、疏水性及化学稳定性,在渗透汽化优先透有机物过程中具有极其广泛的应用。但目前膜性能尚不能满足实际应用。为了提高PDMS膜的渗透通量,本工作以PDMS作为分离层高分子材料,以陶瓷、聚丙烯腈(PAN)和聚偏氟乙烯(PVDF)作为支撑体,采用旋涂法制备了超薄复合膜,并通过接触角测试、场发射扫描电镜(FESEM)表征了其物理化学性质。结果表明,PDMS的涂覆对复合膜支撑

    多通道陶瓷超滤膜的制备毕业论文

    摘 要自臭氧被发现以来,它的强氧化性这一性质被用作水处理,被公认是本世纪新兴的处理技术。臭氧氧化技术还具有高效性、普遍性和氧化降解的彻底性等优点,这些优点让臭氧氧化技术在水处理中占据了很大的优势。但是也存在着一些缺陷,对于腐殖酸这类有机物,该技术不能完全将其降解成水和二氧化碳,还需要结合其他工艺进行弥补。膜法工艺具有产水水质好,占地面积小、流程便宜、操作简单等优点,所以成为当前研发的热点。气升式反应器臭氧化腐殖酸的研究。考察了臭氧氧化对降解腐殖酸的影响以及对臭氧氧化腐殖酸的动力学进行了探讨。腐殖酸的降解率随着臭氧浓度的增加而上升;随着pH值的增加,降解率先增大后减小;在最优条件下:臭氧浓度50mg/L、pH值为10,腐殖酸去除率为77.4%,TOC与CODCr的去除率分别为36%和60%;通过对臭氧

    复合纳米材料的制备与其抗菌效果研究毕业论文

    摘 要随着日益加快的工业化发展,空气污染问题越发严重,尤其是空气中的粉尘颗粒PM2.5在许多城市都严重超标。膜过滤技术是解决空气污染的关键技术。本研究采用原子层沉积(ALD)晶种结合水热生长的办法,在膨体聚四氟乙烯(ePTFE)的三维网格上生长ZnO纳米棒,形成多层次纳米结构膜,围绕膜材料的制备、微结构的表征、空气净化等分离性能评价,开展研究工作。在PTFE膜表面分别采取银镜法和UV法在氧化锌纳米棒上负载银颗粒。经测试,单一负载氧化锌的PTFE膜与Ag-ZnO@PTFE复合膜都具有较好的抗菌性能,而当气体流动时,Ag-ZnO@PTFE复合膜的抗菌性能要好于单一负载氧化锌的PTFE膜。关键词:纳米氧化锌棒 聚四氟乙烯 原子层沉积 抗菌Compound preparation of nanomaterials and antibacterial effect researchAbstractWith the quickening industrialization, the problem of air pollution i

    面向可逆反应的“背包式”反应精馏过程研究毕业论文

    摘 要本文基于gPROMS流程模拟软件,对抽象可逆反应体系的带侧反应器的反应精馏过程(SRC)进行了模拟优化。本文建立了SRC过程的稳态,平衡级数学模型。在基础工况的条件上,研究进料方式对SRC过程的影响。保持塔结构参数和操作参数不变,以单位成本为目标函数进行优化,优化一种比较好的进料方式。从中发现,从反应器进料方式的效果比从塔板上进料方式效果好。前者具有更大的年产量和更低的单位成本。此外,本文初步探索了平衡常数对SRC过程的影响,主要是对塔内物质组成分布的影响。发现了轻组分A随平衡常数变化而出现的反常组成分布。并且分析了该过程反应对精馏的影响。模拟结果具有可逆反应体系SRC过程的一般规律,针对具体体系有参考价值。关键词:反应精馏 可逆反应 进料方式优化 平衡常数 Study on the reversible reaction or

    洗毛废水处理工艺设计方案探讨毕业论文

    摘 要羊毛在进入纺织工序之前,需经过一定的清洗过程,排出的洗毛废水是一种有机杂质浓度非常高的工业废水。其中掺杂了诸如泥土沙粒,羊毛脂,羊排泄物等废物。洗毛废水如果不经过处理直接排放到自然水体中,会直接影响水生动物及水生植物的生长,影响水体的反馈调节,进而破坏生态环境。所以,洗毛废水排放前必须经过处理。通过对洗毛废水现有处理工艺的研究发现,多样的处理方式可以达到有效降低废水中的COD、BOD的效果,并可以做到羊毛脂的回收利用。本文处理工艺设计思路是,首先采用物理和化学方法除去水中颗粒较大的无机杂质,且初步去除部分有机杂质,生物接触氧化将做为进一步的有机废物清除工作。清除废水中的杂质是方案设计的重点,但是出于经济效益的考虑,羊毛脂的回收,处理后净水的再利用也应有所酌量。

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