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工业丙烯-丙烷精馏过程全塔表观效率研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
创新点第9-13页
引言第13-15页
第1章 文献综述第15-49页
    1.1 工业精馏过程的塔板效率第15-31页
        1.1.1 精馏技术发展的技术壁垒第15-17页
        1.1.2 塔板效率的各类定义第17-20页
        1.1.3 全塔效率的求取方法第20-22页
        1.1.4 Murphree板效率和点效率的求取方法第22-26页
        1.1.5 各类塔板效率之间的关系第26-29页
        1.1.6 全塔表观效率的可靠性评估第29-31页
    1.2 理论板数严格计算方法总结第31-38页
        1.2.1 逐板计算法第31-32页
        1.2.2 图解计算法第32-33页
        1.2.3 解析计算法第33-38页
    1.3 理论板数简捷计算方法总结第38-42页
        1.3.1 Fenske-Underwood-Gilliland法第38-40页
        1.3.2 Winn法第40-41页
        1.3.3 有限元差分法第41-42页
        1.3.4 指数函数简捷算法(EFSC)第42页
    1.4 工业丙烯精馏塔全塔表观效率研究进展第42-45页
        1.4.1 工业丙烯精馏塔全塔表观效率的评估第42-43页
        1.4.2 丙烯-丙烷体系的相平衡特征第43-44页
        1.4.3 丙烯精馏塔的理论板数计算第44-45页
    1.5 本章小结第45-49页
        1.5.1 工业丙烯精馏塔全塔表观效率研究总结第45-47页
        1.5.2 本文研究内容第47-49页
第2章 丙烯-丙烷体系相平衡特征研究第49-82页
    2.1 前言第49-50页
    2.2 丙烯-丙烷体系的相平衡模型归纳第50-57页
        2.2.1 丙烯-丙烷体系的相平衡实验数据汇总第50-53页
        2.2.2 各类模型对丙烯-丙烷体系相平衡的预测结果第53-57页
    2.3 基于COSMO-RS方法的丙烯-丙烷体系相平衡预测第57-74页
        2.3.1 COSMO-RS基本理论第58-61页
        2.3.2 COSMO-RS+PR方程的方法建立第61-68页
        2.3.3 预测结果对比及分析第68-74页
    2.4 丙烯-丙烷体系相对挥发度变化趋势的分析第74-81页
    2.5 本章小节第81-82页
第3章 丙烯精馏塔理论板数精确预测法第82-120页
    3.1 前言第82页
    3.2 丙烯塔全塔相对挥发度预测偏差对NT计算误差的影响第82-89页
        3.2.1 全回流下基于Fenske法和Winn法的N_(min)计算误差对比第83-85页
        3.2.2 部分回流下基于EFRC模型和Winn-Underwood-Gilliland法的NT计算误差对比第85-87页
        3.2.3 丙烯-丙烷体系相对挥发度的高精度关联式第87-89页
    3.3 丙烯塔理论板数的精确预测新方法第89-98页
        3.3.1 逐板计算法精确预测丙烯塔理论板数第89-93页
        3.3.2 理论板数计算结果分析第93-98页
    3.4 各类经验预测法预测丙烯塔理论板数的准确性评估第98-102页
        3.4.1 Fenske-Underwood-Gilliland法计算丙烯塔NT误差评估第98-100页
        3.4.2 Winn-Underwood-Gilliland法计算丙烯塔NT误差评估第100-101页
        3.4.3 EFSC法计算丙烯塔NT误差评估第101-102页
    3.5 基于EFRC模型的丙烯塔NT预测新捷算法第102-105页
    3.6 Aspen Plus中各类方法设计丙烯塔时的误差对比第105-118页
    3.7 本章小结第118-120页
第4章 可靠评估丙烯精馏塔全塔表观效率第120-145页
    4.1 前言第120页
    4.2 生产工况数据的归纳与整理第120-123页
    4.3 各类塔板效率模型的适用性分析第123-133页
        4.3.1 O’Connell模型第124-127页
        4.3.2 由点效率模型计算全塔效率第127-133页
    4.4 塔设计过程中的降额因子第133-144页
        4.4.1 相平衡预测误差的影响第134页
        4.4.2 进料条件变化的影响第134-135页
        4.4.3 物性的影响第135-136页
        4.4.4 工艺操作特征的影响第136-137页
        4.4.5 液体流动构型的影响第137页
        4.4.6 塔内件结构参数的影响第137-142页
        4.4.7 安装因素的影响第142页
        4.4.8 最终实际塔板数的确定第142-144页
    4.5 本章小结第144-145页
第5章 结论第145-147页
参考文献第147-160页
附录A COSMO-RS+PR法相平衡预测偏差结果第160-170页
附录B MATLAB计算程序第170-174页
致谢第174-175页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第175-177页
学位论文数据集第177页

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