中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 低级醇-水共沸系统分离工艺简介 | 第9-21页 |
1.1.1 变压精馏 | 第10页 |
1.1.2 共沸精馏 | 第10-12页 |
1.1.3 萃取精馏 | 第12-14页 |
1.1.4 膜分离 | 第14-15页 |
1.1.5 吸附分离 | 第15-21页 |
1.1.5.1 生物质气相吸附和液相吸附 | 第16-17页 |
1.1.5.2 生物质吸附剂 | 第17-18页 |
1.1.5.3 生物质吸附的机理 | 第18-19页 |
1.1.5.4 生物质气相吸附过程的影响因素 | 第19-20页 |
1.1.5.5 生物质吸附剂的再生及工业化应用 | 第20-21页 |
1.2 本课题研究的目的和意义 | 第21页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 生物质选择性吸附分离低级醇-水的机理探究 | 第23-45页 |
2.1 反气相色谱法研究 CSA 对低级醇-水选择性吸附分离规律 | 第23-29页 |
2.1.1 实验设备与试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 复合型淀粉质吸附剂 CSA 的制备 | 第24-25页 |
2.1.3 反气相色谱法研究 CSA 对低级醇-水的吸附选择性 | 第25-29页 |
2.1.3.1 实验原理 | 第25-26页 |
2.1.3.2 填充柱的制备 | 第26-27页 |
2.1.3.3 反气相色谱实验条件的确定 | 第27页 |
2.1.3.4 实验结果 | 第27-29页 |
2.2 固定床吸附法研究 CSA 对低级醇-水选择性吸附分离规律 | 第29-40页 |
2.2.1 实验仪器及药品 | 第29-30页 |
2.2.2 实验条件 | 第30-31页 |
2.2.3 实验装置 | 第31-32页 |
2.2.4 实验步骤 | 第32-33页 |
2.2.5 实验数据分析方法 | 第33-38页 |
2.2.5.1 气相色谱工作条件 | 第33-34页 |
2.2.5.2 相对校正因子的测定 | 第34-38页 |
2.2.6 实验结果 | 第38-40页 |
2.2.6.1 固定床穿透曲线对比 | 第38-40页 |
2.2.6.2 误差分析 | 第40页 |
2.3 生物质选择性吸附分离低级醇-水的机理分析 | 第40-44页 |
2.3.1 吸附相互作用 | 第41页 |
2.3.2 CSA 选择性吸附分离低级醇-水的机理 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 生物质吸附-精馏分离低级醇-水的节能特性探究 | 第45-65页 |
3.1 模拟及节能特性分析方法 | 第45-51页 |
3.1.1 基本理论及假设 | 第45-46页 |
3.1.2 模拟软件 | 第46-48页 |
3.1.2.1 化工流程模拟软件 PRO/Ⅱ简介 | 第46页 |
3.1.2.2 热力学方法 | 第46-48页 |
3.1.3 能耗计算依据及方法 | 第48-49页 |
3.1.3.1 CSA 再生实验设备 | 第48页 |
3.1.3.2 CSA 再生实验条件 | 第48页 |
3.1.3.3 再生实验装置及步骤 | 第48-49页 |
3.1.3.4 再生实验结果 | 第49页 |
3.1.4 有效能分析 | 第49-51页 |
3.2 精馏-吸附-精馏流程 | 第51-54页 |
3.2.1 模拟流程及条件 | 第51-52页 |
3.2.2 模拟结果及分析 | 第52-54页 |
3.3 精馏-吸附-产品流程 | 第54-57页 |
3.4 异丙醇精制流程 | 第57-63页 |
3.4.1 流程模拟 | 第57-60页 |
3.4.2 模拟结果 | 第60页 |
3.4.3 能耗及有效能对比分析 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 结论与展望 | 第65-68页 |
4.1 结论 | 第65-66页 |
4.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |