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石脑油裂解炉建模技术研究

第1章 引言第1-38页
   ·前言第14-17页
   ·石脑油裂解炉第17-21页
     ·乙烯生产方法第17-18页
     ·裂解炉与典型生产工艺第18-21页
     ·石脑油第21页
   ·石脑油裂解炉建模技术的研究现状第21-28页
     ·石脑油裂解过程反应模型第21-26页
     ·结焦过程建模第26-27页
     ·反应管传热模型第27-28页
   ·石脑油裂解炉优化技术的研究现状第28-31页
   ·发展趋势第31-32页
   ·应用前景分析第32-33页
   ·论文研究的目的、内容和创新点第33-35页
     ·论文研究的目的第33-34页
     ·论文研究的内容第34页
     ·论文的创新点第34-35页
   ·论文各部分主要内容第35-38页
第2章 石脑油裂解反应过程模型第38-54页
   ·前言第38-43页
     ·石脑油原料的性质第38-42页
     ·石脑油裂解性能的评价指标第42-43页
     ·影响石脑油裂解性能的因素第43页
   ·分子动力学模型第43-49页
     ·Hirato 模型第44-46页
     ·Kumar 模型第46-49页
   ·自由基模型第49-53页
     ·Rice 自由基理论第50页
     ·Eunjung Joo 模型第50-52页
     ·Spyro 软件第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第3章 裂解炉工艺数学模型第54-73页
   ·裂解炉辐射段炉管结构第54-56页
   ·建模所需的简化与假设第56页
   ·石脑油裂解过程化学动力学模型第56-58页
   ·传热模型第58-63页
     ·炉膛辐射传热模型第59页
     ·管内外传热模型第59-61页
     ·管内裂解气升温吸热过程第61-63页
   ·压力降数学模型第63-64页
   ·清洁管稳态仿真结果与分析第64-66页
   ·结焦模型第66-69页
     ·结焦对裂解过程的影响第66页
     ·结焦机理反应动力学模型第66-67页
     ·裂解管全周期工艺数学模型的建立第67-68页
     ·裂解管全周期模型计算步骤第68-69页
   ·裂解炉反应管全周期仿真第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第4章 石脑油裂解炉动态特性研究第73-89页
   ·前言第73-74页
   ·加热管传热过程动态模型第74-78页
     ·加热管稳态模型第74-76页
     ·加热管动态模型第76-77页
     ·加热管动态特性仿真第77-78页
   ·石脑油裂解炉传热动态模型第78-80页
     ·稳态模型简述第78页
     ·动态模型推导第78-80页
   ·仿真结果与分析第80-87页
     ·炉膛温度阶跃扰动第81-82页
     ·进料流量和稀释蒸汽流量阶跃扰动第82-86页
     ·进料横跨温度阶跃扰动第86-87页
   ·本章小结第87-89页
第5章 石脑油详细组成估算第89-100页
   ·前言第89-90页
   ·估算方法评述第90页
   ·基于常规物性参数的估算方法第90-96页
     ·常规物性参数第90-91页
     ·石脑油的组成第91页
     ·算法第91-96页
   ·结果与分析第96-98页
   ·本章小结第98-100页
第6章 石脑油裂解炉分子动力学模型研究第100-116页
   ·前言第100页
   ·在线模型的系统结构第100-101页
   ·石脑油平均物性的在线更新第101-102页
   ·模型参数的在线调整第102-109页
     ·一次反应选择性系数第103页
     ·系数调整的随机搜索算法第103-107页
     ·系数调整的结果分析第107-109页
   ·模型在线应用第109-114页
     ·工业检验方法第111-112页
     ·在线仿真结果与分析第112-114页
   ·本章小结第114-116页
第7章 石脑油裂解炉自由基模型研究第116-149页
   ·前言第116-117页
   ·自由基理论第117-122页
     ·基元反应第117-119页
     ·乙烷裂解过程自由基动力学模型第119-122页
   ·烃类裂解自由基模型的数值计算方法分析第122-130页
     ·计算对象第122-124页
     ·计算方法分析第124-127页
     ·拟稳态法的改进第127-130页
   ·石脑油裂解反应自由基机理第130-140页
     ·简化与假设第130-132页
     ·自由基建模的步骤第132页
     ·动力学参数第132-135页
     ·几种典型烃类的裂解自由基机理第135-139页
     ·石脑油裂解反应网络的推导第139页
     ·反应动力学网络的简化策略第139-140页
   ·模型的应用与分析第140-148页
     ·稳态工艺数学模型计算框架第140-141页
     ·在线模型第141页
     ·仿真结果与分析第141-148页
   ·本章小结第148-149页
第8章 石脑油裂解炉优化技术研究第149-164页
   ·前言第149-151页
   ·影响裂解产物收率的因素第151-153页
     ·裂解温度和停留时间第151-152页
     ·烃分压第152页
     ·稀释蒸汽第152-153页
   ·裂解炉优化问题的数学描述第153-157页
     ·决策变量的选取第153页
     ·目标函数的确定第153-155页
     ·约束条件的建立第155-156页
     ·优化算法的选择第156-157页
   ·裂解炉的操作优化第157-162页
     ·目标函数第157-160页
     ·可行域第160页
     ·优化计算步骤第160-161页
     ·优化结果第161-162页
   ·石脑油裂解炉的在线优化实施第162页
   ·本章小结第162-164页
第9章 总结与展望第164-168页
   ·论文主要成果第164-166页
     ·石脑油裂解炉稳态工艺数学模型第164页
     ·石脑油裂解炉动态模型第164-165页
     ·石脑油详细组成估算算法第165页
     ·石脑油裂解分子动力学模型的在线应用第165页
     ·石脑油裂解过程自由基机理模型及在线应用第165-166页
     ·石脑油裂解炉实时操作优化第166页
   ·研究展望第166-168页
     ·石脑油裂解过程自由基模型的完善第166-167页
     ·柴油和加氢尾油裂解过程建模第167页
     ·裂解炉全系统优化第167-168页
参考文献第168-179页
致谢与声明第179-180页
附录A 自由基热化学性质数据表第180-181页
附录B 某些物质临界数据表第181-182页
附录C 某些物质的热化学物理数据第182-184页
附录D 相关物性数据计算第184-187页
附录E 自由基反应网络简化方法第187-192页
附录F 石脑油裂解反应动力学网络第192-231页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第231-232页

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