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单环流反应隔离壁蒸馏塔的设计与控制

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第14-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 研究的意义与目的第17-18页
    1.3 论文结构第18-20页
第二章 反应蒸馏技术与隔离壁技术的研究第20-32页
    2.1 反应蒸馏与隔离壁蒸馏的发展简史第20-22页
    2.2 反应蒸馏与隔离壁蒸馏的研究现状第22页
    2.3 反应蒸馏塔的建模第22-24页
        2.3.1 反应蒸馏塔的稳态模型第23页
        2.3.2 反应蒸馏塔的动态模型第23-24页
    2.4 隔离壁蒸馏塔的结构第24-26页
    2.5 反应蒸馏塔与隔壁塔的稳态设计第26-28页
    2.6 反应蒸馏塔与隔壁塔的动态控制第28-29页
    2.7 反应蒸馏塔的应用第29页
    2.8 本章小结第29-32页
第三章 RDWC-SER的原理及模型化研究第32-40页
    3.1 反应体系分类第32-33页
    3.2 RDWC-SER的原理第33-34页
    3.3 RDWC-SER的模型化第34-38页
        3.3.1 RDWC-SER稳态数学模型第34-36页
        3.3.2 RDWC-SER动态数学模型第36-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第四章 基于合成乙酸甲酯RDWC-SER的综合与设计第40-50页
    4.1 乙酸甲酯反应概述第40-41页
    4.2 RDWC-SER稳态模型的建立第41-42页
        4.2.1 设计方法第41-42页
        4.2.2 设计指标第42页
    4.3 RDWC-SER稳态模型的优化第42-45页
        4.3.1 各设计变量优化流程第42-44页
        4.3.2 各设计变量与TAC关系第44-45页
    4.4 RDWC-SER的最终结构第45-47页
    4.5 RDWC-SER与RDC-ERBR经济性能的对比第47-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第五章 基于合成乙酸甲酯RDWC-SER的动态控制第50-58页
    5.1 建立RDWC-SER的动态模型第50-51页
    5.2 RDWC-SER控制系统的设计第51-54页
        5.2.1 灵敏板的选取第51-52页
        5.2.2 RGA分析第52-53页
        5.2.3 控制回路的设计第53-54页
    5.3 RDWC-SER控制系统的动态响应第54-57页
        5.3.1 进料流量扰动分析第55-56页
        5.3.2 进料组分扰动分析第56-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-66页
研究成果及发表的学术论文第66-68页
导师与作者简介第68-70页
附件第70-71页

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