摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 MMA工艺技术研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 C4法合成工艺 | 第13-15页 |
1.2.2 C3法合成工艺 | 第15-17页 |
1.2.3 C2法合成工艺 | 第17-20页 |
1.3 乙烯羰基化法分离过程研究现状 | 第20-24页 |
1.3.1 丙醛分离过程 | 第20-21页 |
1.3.2 甲基丙烯醛分离过程 | 第21-22页 |
1.3.3 甲基丙烯酸分离过程 | 第22-23页 |
1.3.4 MMA分离过程 | 第23-24页 |
1.4 化工流程模拟技术 | 第24-27页 |
1.4.1 化工流程模拟技术简介 | 第24-26页 |
1.4.2 Aspen Plus在MMA生产过程中的应用 | 第26-27页 |
1.5 研究思路与主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 煤基MMA工艺过程建模及模拟 | 第29-39页 |
2.1 工艺流程 | 第29-30页 |
2.2 热力学方法选择 | 第30-36页 |
2.2.1 氢甲酰化反应单元 | 第31页 |
2.2.2 羟醛缩合反应单元 | 第31-32页 |
2.2.3 醛氧化反应单元 | 第32-34页 |
2.2.4 酸酯化反应单元 | 第34-36页 |
2.3 模型建立 | 第36-39页 |
2.3.1 模块选择 | 第36-37页 |
2.3.2 煤基MMA合成工艺模拟模型 | 第37-39页 |
第3章 关键单元建模及分析 | 第39-65页 |
3.1 丙醛分离过程模拟及分析 | 第39-43页 |
3.1.1 冷凝器操作温度对丙醛收率及质量的影响 | 第41-42页 |
3.1.2 闪蒸罐操作压力对丙醛收率及质量的影响 | 第42-43页 |
3.2 甲基丙烯醛分离过程模拟及分析 | 第43-50页 |
3.2.1 甲基丙烯醛分离方案分析 | 第44-45页 |
3.2.2 甲基丙烯醛精制塔操作参数优化 | 第45-48页 |
3.2.3 催化剂回收塔操作参数优化 | 第48-50页 |
3.3 甲基丙烯酸分离过程模拟及分析 | 第50-55页 |
3.3.1 萃取剂的选择 | 第52-53页 |
3.3.2 萃取工艺模拟结果分析 | 第53-55页 |
3.4 MMA分离过程模拟及分析 | 第55-63页 |
3.4.1 萃取分离工艺模拟结果 | 第56-58页 |
3.4.2 溶剂比对萃取分离效果的影响 | 第58-61页 |
3.4.3 操作温度对萃取分离效果的影响 | 第61-62页 |
3.4.4 不同萃取工艺能耗分析 | 第62-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 绿色度分析 | 第65-81页 |
4.1 绿色度及分析方法 | 第65-70页 |
4.1.1 物质绿色度 | 第66-68页 |
4.1.2 能量绿色度 | 第68页 |
4.1.3 过程绿色度 | 第68-70页 |
4.2 全流程过程集成 | 第70-74页 |
4.3 煤基MMA工艺绿色度分析 | 第74-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 结论与展望 | 第81-83页 |
5.1 主要研究结论 | 第81页 |
5.2 建议与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第93页 |