摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 前言 | 第9-11页 |
·研究背景 | 第9页 |
·研究目的 | 第9-10页 |
·主要研究内容 | 第10-11页 |
第2章 文献综述 | 第11-29页 |
·丙烯的性质和用途 | 第11-12页 |
·丙烯的性质 | 第11页 |
·丙烯的用途 | 第11-12页 |
·MTP工艺 | 第12-18页 |
·德国Lurgi公司的MTP工艺 | 第13-15页 |
·中石化上海院S-MTP工艺 | 第15-16页 |
·清华大学FMTP工艺 | 第16-18页 |
·MTP催化剂 | 第18-21页 |
·ZSM-5分子筛 | 第18-19页 |
·水热焙烧改性 | 第19-20页 |
·离子交换改性 | 第20页 |
·其他化学处理改性 | 第20-21页 |
·MTP反应机理 | 第21-24页 |
·催化剂表面生成甲氧基和二甲醚 | 第21页 |
·形成第一个C-C键 | 第21-23页 |
·C3、C4 的生成 | 第23-24页 |
·MTP反应动力学分析 | 第24-27页 |
·反应器模拟 | 第27-29页 |
第3章 MTP反应热力学 | 第29-36页 |
·反应体系独立反应数的确定 | 第29-30页 |
·MTP各反应的反应焓变△H_(R,T)~(?)、反应吉布斯自由能变△G_(R,T)~(?)计算 | 第30-32页 |
·MTP反应热力学分析 | 第32-33页 |
·MTP反应器模拟体系的热力学计算 | 第33-36页 |
第4章 三段原料气冷激式反应器的模拟设计 | 第36-61页 |
·数学模型推导 | 第37-41页 |
·MTP反应体系的建立 | 第37-39页 |
·MTP反应模型的建立 | 第39-41页 |
·模型参数 | 第41-47页 |
·物性数据 | 第41页 |
·热力学数据 | 第41页 |
·动力学参数 | 第41-47页 |
·最优化设计 | 第47-49页 |
·标准工况计算结果 | 第49-54页 |
·反应条件的影响 | 第54-61页 |
·进口温度对反应的影响 | 第54-57页 |
·进料量对反应的影响 | 第57-61页 |
第5章 结论 | 第61-62页 |
符号说明 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67页 |