中南大学毕业论文格式.docx
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1、中南大学毕业论文格式封面页,不设置页眉和页脚。 校徽与中英文校名标志,居中,上空一行。 封面标题,45磅黑体字,居中。 本科毕业设计(论文) GRADUATION DESIGN(THESIS) 封面标题英文,一号黑体字,居中。 封面栏目,小二号黑体字。 栏目内容,小二号楷体字。 题 目: 学生姓名: 指导教师: 学 院: 专业班级: 部门标识,二号黑体字,居中。 本科生院制 20XX年X月 完成日期,小二号黑体字,居中。 一级标题为小四号宋体,顶格,章号后空一个汉字。 目录(格式一) 三号黑体居中,上下分别空一行。 二标为四缩两级题小号进个第1章 绪论 . .1 1.1 项目概况 . 1 1.
2、2 项目背景和建设意义 . 1 动生成方式来完成。 目录及页码可采取自宋体,1.2.1 项目背景 . 2 1.2.2 项目建设的必要性和投资意义 . 3 三级标题为小四号宋节号后空一个汉字。 汉字,章号空个节后一汉第2章 反应和净化预处理 . 15 体,缩进四个汉字,章2.1 二级标题 . 15 2.1.1 三级标题 . 16 2.1.2 三级标题 . 17 第5章 结论 28 结束语 . 29 参考文献 . 30 字。 II 目录(格式二) 三号黑体居中,上下分别空一行。 一、绪论 . .1 二级标题杨义叙事学研究的理论进程 . 1 为小四号宋体,缩进两个汉字。 目录及页码可采取自动生成方式
3、来完成。 1、关于本课题的研究现状 . 1 2、本文的研究思路 . 2 XXXX . 3 三级标题为小四号宋体,缩进四个汉字。 二、杨义对中国叙事学体系的构建 . 15 二级标题 . 15 1、三级标题 . 16 2、三级标题 . 17 五、结论 28 结束语 . 29 参考文献 . 30 III 年产50万吨甲醇制烯烃工厂的初步设计 页眉为毕业设计(论文)题年产50万吨MTO工厂设计 中文摘要为小四号宋体,首行缩进两个汉字。 采用三号黑体居中,上下分别空一行。 中文摘要总字数限350字左右。 目(或章节名称),黑体小五号字,采用左右分散对齐。 摘要 题目采用小二号黑体居中,上下分别空一行。
4、本项目为年产50万吨MTO工厂的初步设计。通过分析当前国内外MTO生产和研究现状,对生产工艺进行了选择论证。然后运用Aspen软件模拟初步的工艺流程,并通过对一系列工艺参数,如精馏塔的塔板数毕业设计(论文)整体版芯设置方法: 产品纯度、进料塔板数产品纯度、点击“文件(F)”(或按Alt +F键)“页产品纯度回流比、再沸器负荷回流比等进行灵敏度分析,优化设备操作条件,提面设置”“页边距”来设置页边距:上高工艺的合理性和经济性。本设计还针对工艺流程进行换热网络设计和对全局换热网2.5cm,下2.5cm,左3.0cm,右2.0cm。然后点击“格式(O)” (或按Alt +O键)“段落”络进行了优化和
5、评估,通过内部流股之间相互换热以减少公用工程的消耗,最终优化“间距”来设置行间距:1.5倍行距。(设后节约79.4%的热公用工程资源和73.7%的冷公用工程资源。本设计还运用水夹点技术置完成后,版芯约30行37字) 优化了用水网络,根据水硬度分类处理水操作单元,并合理再生利用,使得本项目新鲜水用量和废水排放量达到最小,优化后的用水网络节约用水53.59%。本设计对于MTO工厂的生产和设计建造具有一定的现实指导意义。 空一行 关键词:工厂设计 灵敏度分析 能量衡算 夹点技术 动态控制 小四号宋体加粗 小四号宋体,各词间空一个汉字。 正文前(除封面外),页脚统一用罗马数字编连续页码(含目录)。 I
6、I 年产50万吨甲醇制烯烃工厂的初步设计 Design of a MTO plant with output of 500,000 tons 英文题目采用小二号Times New Roman 加粗,居中,上下各空一行。可英文摘要用小四号Times New Roman, 首行缩进4采用全部字母大写。 采用三号Times New ABSTRACT Roman 加粗,居中,上下各空一行。 This project is the preliminary design of a MTO plant with an annual output of 500,000 tons of light olefin
7、s. Based on the current production and research situation all through the world, the production method was selected and demonstrated. Aspen software was used to simulate the preliminary process. Heat integration method was applied to optimize the heat exchange network. Rational heat exchange between
8、 process streams were suggested which resulted in the decreasing of utilities consumption and exchanger number. The heat integration leaded to energy saving of 79.4% of heat utilities and 73.7% of the cold utilities. In addition, the water pinch technology was also implemented to optimize the water
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