基于机械蒸汽再压缩系统的制药行业蒸发工艺节能研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题背景 | 第13-17页 |
1.1.1 中国能源问题 | 第13-14页 |
1.1.2 制药行业蒸发工艺简介 | 第14-15页 |
1.1.3 热泵蒸发技术 | 第15-17页 |
1.2 选题目的和意义 | 第17页 |
1.3 机械蒸汽再压缩技术研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 系统优化研究进展 | 第18-19页 |
1.3.3 实际工程研究进展 | 第19-20页 |
1.4 研究内容与方法 | 第20-21页 |
第二章 机械蒸汽再压缩系统理论分析与建模 | 第21-37页 |
2.1 机械蒸汽再压缩系统原理简介 | 第21-23页 |
2.1.1 系统的基本组成与流程 | 第21-22页 |
2.1.2 运行过程热力学分析 | 第22-23页 |
2.2 MVR系统物理模型建立 | 第23-29页 |
2.2.1 蒸发器物理模型 | 第23-26页 |
2.2.2 压缩机物理模型 | 第26-28页 |
2.2.3 预热器物理模型 | 第28-29页 |
2.3 MVR系统数学模型建立 | 第29-31页 |
2.3.1 压缩机与蒸发器联合运行方程 | 第29-30页 |
2.3.2 压缩比与换热温差 | 第30-31页 |
2.4 基于数学模型的模拟计算 | 第31-36页 |
2.4.1 基于压缩机转速的模拟计算 | 第32-34页 |
2.4.2 基于蒸发器传热系数的模拟计算 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于机械蒸汽再压缩的药物蒸发浓缩系统 | 第37-45页 |
3.1 药物蒸发浓缩工艺介绍 | 第37-38页 |
3.2 工程概况 | 第38-42页 |
3.2.1 降膜式蒸发器 | 第39-40页 |
3.2.2 气液分离器 | 第40页 |
3.2.3 离心式蒸汽压缩机 | 第40-41页 |
3.2.4 真空泵 | 第41-42页 |
3.3 数据在线监测系统 | 第42-44页 |
3.3.1 基于WinCC的系统监控平台 | 第42页 |
3.3.2 WinCC简介 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 机械蒸汽再压缩系统实验结果与讨论 | 第45-64页 |
4.1 实验系统及实验流程 | 第45-49页 |
4.1.1 实验系统简介 | 第45-46页 |
4.1.2 实验流程 | 第46-47页 |
4.1.3 参数测量 | 第47-49页 |
4.2 测试结果与分析 | 第49-57页 |
4.2.1 主要测量结果 | 第49-51页 |
4.2.2 压缩机转速对系统的影响 | 第51-54页 |
4.2.3 蒸发压力对系统的影响 | 第54-56页 |
4.2.4 实验系统误差分析 | 第56-57页 |
4.3 不同类型压缩机对系统的影响 | 第57-62页 |
4.3.1 三种类型蒸汽压缩机介绍 | 第57-58页 |
4.3.2 离心式与旋涡式压缩机运行记录 | 第58-61页 |
4.3.3 运行效果对比 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 MVR系统(火用)分析与节能效果评价 | 第64-72页 |
5.1 (火用)分析方法简介 | 第64页 |
5.2 MVR系统(火用)分析 | 第64-66页 |
5.2.1 系统收益(火用) | 第65页 |
5.2.2 蒸发器(火用)损失 | 第65页 |
5.2.3 压缩机及辅助泵(火用)损失 | 第65-66页 |
5.2.4 预热器(火用)损失 | 第66页 |
5.3 (火用)分析结果与讨论 | 第66-68页 |
5.4 节能量统计 | 第68-71页 |
5.4.1 项目改造前能耗 | 第68-69页 |
5.4.2 项目改造后能耗 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
图表目录 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录 | 第81-84页 |
作者简历 | 第84页 |