首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工通用机械与设备论文--塔式化工设备论文

考虑水力学的内部热集成反应精馏塔设计

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 文献综述第11-23页
    1.1 精馏及其节能技术第11-19页
        1.1.1 精馏节能技术简介第11-16页
        1.1.2 内部热集成精馏研究进展第16-19页
    1.2 反应精馏技术第19-20页
    1.3 内部热集成反应精馏技术第20-22页
        1.3.1 内部热集成反应精馏简介第20页
        1.3.2 内部热集成反应精馏研究进展第20-22页
    1.4 本文研究内容第22-23页
2 内部热集成反应精馏塔的设计方法第23-37页
    2.1 传统反应精馏塔分割第23-24页
    2.2 热力学可行性分析第24-25页
    2.3 内部热集成反应精馏塔构型第25-27页
    2.4 同心轴式内部热集成反应精馏塔设计第27-32页
        2.4.1 内部热集成换热量第27-29页
        2.4.2 水力学可行性分析第29-32页
    2.5 多管式内部热集成反应精馏塔设计第32-36页
        2.5.1 内部热集成换热量第32-34页
        2.5.2 水力学可行性分析第34-36页
    2.6 本章小结第36-37页
3 环氧乙烷水合反应体系HIRDIC设计第37-69页
    3.1 环氧乙烷水合反应体系第37-38页
    3.2 传统环氧乙烷水合反应精馏塔的模拟第38-47页
        3.2.1 传统反应精馏塔的模拟第38-43页
        3.2.2 两段分割不考虑传热的反应精馏塔模拟第43-46页
        3.2.3 热力学分析第46-47页
    3.3 同心轴式HIRDIC设计第47-62页
        3.3.1 同心轴式塔理想内部热集成设计第47-53页
        3.3.2 内部换热量对塔内操作参数的影响第53-57页
        3.3.3 同心轴式塔部分内部热集成设计第57-62页
    3.4 多管式HIRDIC设计第62-66页
        3.4.1 多管式塔理想内部热集成设计第62-64页
        3.4.2 多管式塔部分内部热集成设计第64-66页
    3.5 不同塔方案经济性评价第66-67页
    3.6 本章小结第67-69页
4 结论第69-71页
参考文献第71-75页
附录第75-78页
符号说明第78-79页
致谢第79-80页
个人简历第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:纳米级钛黑与二氧化钛在环氧树脂涂料中的对比改性作用
下一篇:聚天冬氨酸基氮掺杂碳材料的制备及其在超级电容器中的应用