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氯乙烯合成转化器结构改进及列管泄漏防治

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号说明第14-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 课题研究背景及意义第16-17页
    1.2 氯乙烯合成转化器概述第17-19页
        1.2.1 氯乙烯合成技术第17-18页
        1.2.2 固定床反应器的特点第18-19页
        1.2.3 氯乙烯转化器发展进程第19页
    1.3 列管式固定床反应器的建模及分析第19-20页
    1.4 反应器气体分布器的研究第20-22页
    1.5 列管泄漏及密封面修复的研究第22-23页
    1.6 本文的主要研究内容第23-24页
第二章 转化器结构分析及管径改进研究第24-36页
    2.1 转化器工作原理第24页
    2.2 转化器结构第24-25页
    2.3 转化器管径改进研究第25-34页
        2.3.1 转化器的建模第25-29页
        2.3.2 管壁温度对转化器的影响第29-31页
        2.3.3 不同管径对列管中心温度影响计算第31-33页
        2.3.4 工厂现场使用情况验证第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 转化器列管泄漏研究第36-60页
    3.1 转化器泄漏的发现第36-37页
        3.1.1 转化器换热管泄漏人工监测第36页
        3.1.2 转化器换热管泄漏在线监测第36-37页
    3.2 转化器泄漏原因分析第37-41页
        3.2.1 冷却水质问题而引起的转化器换热管的电化腐蚀第37-38页
        3.2.2 因反应前脱酸不良导致的管板处的腐蚀第38-39页
        3.2.3 热应力造成的泄漏第39-40页
        3.2.4 因触媒填装不均而产生的泄漏第40页
        3.2.5 因设备本身缺陷造成的泄漏第40-41页
    3.3 转化器泄漏的处理第41-44页
        3.3.1 十根以内列管泄漏情况第41-42页
        3.3.2 大量列管泄漏的情况第42页
        3.3.3 新技术在泄漏处理上的应用第42-43页
        3.3.4 转化器重防腐情况第43-44页
    3.4 高寒地区冬季室外水压试漏经验总结第44-47页
        3.4.1 热水打压试漏第45页
        3.4.2 设备壳程充装氟利昂,使用卤素检测仪进行试漏第45页
        3.4.3 试压介质中加入防冻剂进行打压试漏第45-47页
    3.5 防止转化器渗漏的措施第47-57页
        3.5.1 现有管板与列管的连接工艺的研究与改善第47-49页
        3.5.2 提高热水流动效率,减少热水中污物杂质的聚集第49-53页
        3.5.3 生产过程精细化操作第53-56页
        3.5.4 避免水质问题而引起的转化器换热管的电化腐蚀第56-57页
    3.6 本章小结第57-60页
第四章 转化器上封头气体分布器改进研究第60-74页
    4.1 气体分布器的作用第60页
    4.2 气体分布器设计第60-62页
    4.3 气体分布器建模及流体状态模拟第62-72页
        4.3.1 建模初始条件第63-66页
        4.3.2 气体预分布器对反应器内气体流形的影响模拟结果第66-70页
        4.3.3 气体分布器性能定量表征指标第70-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第五章 转化器下封头分析与支撑结构改进第74-80页
    5.1 转化器下封头支撑结构改进第74-78页
        5.1.1 两种不同的转化器下封头支撑模拟第75-76页
        5.1.2 下封头网格划分及多孔介质特性第76-77页
        5.1.3 下封头流体流动迹线对比第77页
        5.1.4 目标数据对比第77-78页
    5.2 封头密封面腐蚀后在线修复第78-79页
    5.3 本章小结第79-80页
第六章 结论第80-82页
    6.1 结论第80页
    6.2 展望第80-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-88页
研究成果及发表的学术论文第88-90页
作者和导师简介第90-91页
附件第91-92页

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