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    摘要:本课题是设计一种新3-甲基-环十五烯酮的反应设备,主要采用氧化锌为环合催化剂,以正癸烷作为溶剂,在严格温控条件下(小于380℃)的条件下,使2,5-十751烷二酮发生成环反应,通过科学合理的设计,实现此方法的工业化生产,这种合成方式对于工业化生产具有十分重要的意义,因为其进行工业化连续生产时设备较为简便、易于检修更换,其他环合方式大都需要通过柱层析的方式来进行反应得到相应的烯酮,反应周期长,速度慢,不适宜大规模的工业化生产,另外,本反应所通的保护性氮气可以连续使用,符合绿色化学和原子工业的要求,对于现阶段国家所提倡的创建资源节约型社会有很好的意义。这次课程设计使我熟练掌握了标准规范的使用和文献的查阅能力,对今后的工作打下了坚实的基础。24744
    毕业论文关键词:3-甲基-环十五烯酮;反应设备;结构
    The Design of a (E)-3-methylcyclopentadec-2-en-1-one reaction device
    Abstract: The design task is to design a  (E)-3-methylcyclopentadec-2-en-1-one reaction equipment, mainly made of zinc oxide as the cyclization catalyst to decane as a solvent under stringent conditions of temperature (less than 80 ℃) condition - 3 new object is to design a - methyl , 2,5 - hexadecanedione cyclization occurs through scientific and rational design, industrial production of this method, this synthetic approach for industrial production is of great significance because it continuous production for industrial equipment is simple, easy repair and replacement, most of the way through the other cyclization approach to column chromatography to give the corresponding olefine ketone, long reaction period, slow, not suitable for large-scale industrial production, in addition, through the reaction of protective nitrogen can be used continuously, with green chemistry and atomic industry demands national stage for creating a resource-saving society advocates have a good sense. This design improves the ability to use standard specifications and literature data, has laid a good foundation for future engineering design.
    Key words: (E)-3-methylcyclopentadec-2-en-1-one; Response equipment; Structure
    目录
    1引言    1
    1.1本课题国内外研究现状概述    1
    1.1.1香料、麝香及其合成的现状    1
    1.1.2    国内外研究现状    2
    1.2  所用原料、产物性质用途及结构    4
    1.2.1  2,15-十751烷二酮的性质和用途    4
    1.2.2  3-甲基-环十五烯酮的性质    5
    1.2.3  所用溶剂的理化性质    5
    1.2.4  环合产物的结构    5
    1.3  本课题的研究目的和意义    6
    2  反应过程衡算    6
    2.1  物料衡算    6
    2.1.1 每班生产能力的计算    6
    2.1.2 每班的操作时间(min)    7
    2.1.3 反应釜的物料衡算    7
    2.2能量衡算    8
    2.2.1 Q1和Q4计算    9
    2.2.2 Q6的计算    9
    2.2.3 过程热效应Q3的计算    10
    2.2.4 热负荷Q2计算    10
    3 反应釜机械设计    11
    3.1 反应釜的釜体设计    11
    3.1.1 确定筒体和封头型式    11
    3.1.2 确定筒体和封头直径    11
    3.1.3 确定筒体高度    12
    3.1.4 确定夹套直径    12
    3.1.5 确定夹套高度    13
    3.1.6 校核传热面积    13
    3.1.7 内筒及夹套的受力分析    13
    3.1.8 计算夹套筒体、封头厚度    14
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