混合碳五工艺分离过程的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 前言 | 第10-12页 |
·本课题研究背景、意义 | 第10页 |
·课题的主要研究内容 | 第10-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-27页 |
·引言 | 第12页 |
·国外裂解C_5馏分的分离技术 | 第12-19页 |
·环戊二烯的分离 | 第12-13页 |
·异戊二烯的分离 | 第13-18页 |
·间戊二烯的分离 | 第18-19页 |
·国内裂解C_5馏分的分离技术 | 第19-21页 |
·二甲基甲酰胺法工艺 | 第19页 |
·新型工艺的开发 | 第19-21页 |
·化工过程模拟 | 第21-23页 |
·Aspen Plus的单元操作模块 | 第21-22页 |
·RadFrac模块 | 第22-23页 |
·热力学模型 | 第23-27页 |
·活度系数模型 | 第23-27页 |
第3章 热力学方法的选择 | 第27-42页 |
·前言 | 第27页 |
·碳五体系热力学模型的分析 | 第27-28页 |
·碳五体系热力学模型的评价与模型参数修正 | 第28-40页 |
·异戊二烯-正戊烷 | 第28-29页 |
·异戊二烯-双环戊二烯 | 第29-31页 |
·正戊烷-双环戊二烯 | 第31-32页 |
·环戊二烯-双环戊二烯 | 第32页 |
·二甲基丁烯-1-异戊二烯 | 第32-33页 |
·二甲基丁烯-1-二甲基丁烯-2 | 第33-35页 |
·异戊二烯-二甲基丁烯-2 | 第35页 |
·DMF-苯二元体系数据拟合 | 第35-38页 |
·DMF-甲苯二元体系数据拟合 | 第38-40页 |
·结论 | 第40-42页 |
第4章 混合碳五工艺分离过程模拟研究 | 第42-59页 |
·前言 | 第42-43页 |
·原料预处理单元 | 第43-46页 |
·工艺简介及流程构建 | 第43-45页 |
·分离要求 | 第45页 |
·结果讨论与分析 | 第45-46页 |
·第一萃取精馏单元 | 第46-50页 |
·工艺简介及流程构建 | 第46-48页 |
·分离要求 | 第48页 |
·结果讨论与分析 | 第48-50页 |
·第二萃取精馏单元 | 第50-54页 |
·工艺简介及流程构建 | 第50-51页 |
·分离要求 | 第51页 |
·结果讨论与分析 | 第51-54页 |
·间戊二烯和双环戊二烯精制单元 | 第54-57页 |
·工艺简介及流程构建 | 第54-55页 |
·分离要求 | 第55页 |
·结果讨论与分析 | 第55-57页 |
·结论 | 第57-59页 |
第5章 萃取精馏塔的模拟分析与优化 | 第59-74页 |
·前言 | 第59页 |
·第一萃取精馏塔 | 第59-67页 |
·萃取精馏塔的温度、压力分布 | 第59-60页 |
·萃取精馏塔的气液相流率分布 | 第60-61页 |
·理论板数的确定 | 第61页 |
·回流比的影响 | 第61-64页 |
·溶剂比的影响 | 第64-65页 |
·最佳进料位置的确定 | 第65-67页 |
·第二萃取精馏塔 | 第67-72页 |
·萃取精馏塔的温度、压力分布 | 第67-68页 |
·萃取精馏塔的气液相流率分布 | 第68页 |
·理论板数的确定 | 第68-69页 |
·回流比的影响 | 第69-70页 |
·溶剂比的影响 | 第70-71页 |
·进料位置的影响 | 第71-72页 |
·结论 | 第72-74页 |
第6章 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |