学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 乙酸正丁酯合成发展概况 | 第12-13页 |
1.1.1 催化剂的发展 | 第12页 |
1.1.2 生产工艺发展 | 第12-13页 |
1.2 离子液体简介 | 第13-15页 |
1.2.1 离子液体的应用及发展前景 | 第13-14页 |
1.2.2 离子液体物性模拟 | 第14-15页 |
1.3 反应精馏技术介绍 | 第15-23页 |
1.3.1 反应精馏技术发展及应用 | 第15-17页 |
1.3.2 反应精馏过程的数学建模简介 | 第17-21页 |
1.3.3 反应精馏的流程优化 | 第21-22页 |
1.3.4 反应精馏的控制 | 第22-23页 |
1.4 本文工作 | 第23-26页 |
第二章 乙酸和丁醇酯化反应动力学及汽液相平衡预测 | 第26-36页 |
2.1 反应动力学 | 第26-27页 |
2.2 COSMO-RS预测模型原理 | 第27-30页 |
2.3 用COSMO-RS方法预测离子液体与反应体系汽液相平衡关系 | 第30-32页 |
2.4 离子液体物性数据模拟 | 第32页 |
2.5 离子液体对相平衡的影响 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 离子液体作为催化剂生产乙酸正丁酯的反应精馏流程设计 | 第36-50页 |
3.1 稳态流程结构设计 | 第36-39页 |
3.2 流程结构参数优化 | 第39-44页 |
3.2.1 基于TAC最小寻优方法原理 | 第39-40页 |
3.2.2 流程结构参数寻优结果 | 第40-44页 |
3.3 不同操作参数对产品质量和乙酸转化率的影响 | 第44-46页 |
3.3.1 正丁醇进料量的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 塔板总持液量的影响 | 第46页 |
3.4 稳态结果与传统催化剂工艺比较 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-50页 |
第四章 离子液体作为催化剂生产乙酸正丁酯的反应精馏流程控制 | 第50-66页 |
4.1 反应精馏塔常规控制方案 | 第50-53页 |
4.2 乙酸正丁酯反应精馏系统对象特性检验 | 第53-55页 |
4.3 乙酸正丁酯反应精馏系统基础控制结构设计 | 第55-56页 |
4.4 乙酸正丁酯反应精馏系统质量指标控制结构探索 | 第56-64页 |
4.4.1 比值加温度控制 | 第56-58页 |
4.4.2 比值加组分控制 | 第58-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76-78页 |
作者简介 | 第78-80页 |
附件 | 第80-81页 |