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 |