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低压羰基合成生产丁辛醇装置的模拟

第一章 系统模拟技术简介第1-36页
 1.1 化工系统工程概述第16-18页
  1.1.1 过程系统工程的定义第16-17页
  1.1.2 系统模拟技术第17-18页
 1.2 数学模型与化工流程模拟第18-26页
  1.2.1 数学模型第18-20页
  1.2.2 数学模型求解方法第20页
  1.2.3 化工流程模拟的分类及发展概况第20-26页
  1.2.4 物性数据库第26页
 1.3 稳态流程模拟和动态流程模拟的作用第26-28页
  1.3.1 稳态流程模拟的作用第26-27页
  1.3.2 动态流程模拟的作用第27-28页
 1.4 化工流程模拟基本方法第28-30页
  1.4.1 序贯模块法第28-29页
  1.4.2 联立方程法第29-30页
  1.4.3 联立模块法第30页
 1.5 稳态与动态流程模拟的比较第30-32页
 1.6 化工流程仿真培训系统第32-35页
 1.7 本文拟解决的问题及其意义第35-36页
  1.7.1 丁辛醇装置仿真培训系统的建立第35页
  1.7.2 丙烯氢甲酰化反应器的稳态模拟第35-36页
第二章 丁辛醇流程概述第36-53页
 2.1 丁辛醇生产技术概述第36-48页
  2.1.1 粮食发酵法第36-37页
  2.1.2 乙醛缩合法第37-38页
  2.1.3 高压钴法第38-40页
  2.1.4 Shell公司改性钴法第40-41页
  2.1.5 三菱化成公司的高压铑法第41-42页
  2.1.6 UCC-DAVY-Johnson Mattey改性铑法第42-45页
  2.1.7 三菱化成公司的改性铑法第45-46页
  2.1.8 Ruhrchemic-R-P改性铑法第46-48页
 2.2 丁辛醇各工序生产特点第48-50页
  2.2.1 羰基合成单元第49页
  2.2.2 辛烯醛单元第49-50页
 2.3 丁辛醇工艺流程介绍第50-53页
第三章 物性数据计算及基本单元模型第53-62页
 3.1 物性数据计算第53-56页
  3.1.1 临界性质计算第53-54页
  3.1.2 标准沸点下液体摩尔体积的估算第54页
  3.1.3 标准沸点下蒸发潜热的估算第54页
  3.1.4 沸点的估算第54页
  3.1.5 理想气体的热力学性质第54-55页
  3.1.6 纯液体的蒸气压第55-56页
 3.2 基本单元模型第56-62页
  3.2.1 模型基本方程第56-58页
  3.2.2 物料的加合器第58页
  3.2.3 分割器第58-59页
  3.2.4 混合器第59页
  3.2.5 换热器第59-60页
  3.2.6 流程拓扑结构模型的运用第60页
  3.2.7 管网流量压力计算第60-62页
第四章 丁辛醇主要设备模型的建立及其求解第62-72页
 4.1 丁辛醇主要设备的模型第62-66页
  4.1.1 平衡闪蒸模型第62-64页
  4.1.2 分馏塔模型第64-65页
  4.1.3 丙烯羰基合成反应器数学模型的建立第65-66页
 4.2 丁辛醇生产流程的模型的求解第66-70页
  4.2.1 常微分方程组的数值解法第66-68页
  4.2.2 相平衡常数K_i的计算第68-70页
 4.3 模拟计算主程序步骤第70-72页
第五章 丁辛醇装置的动态模拟结果与讨论第72-80页
 5.1 模型的验证第72-77页
  5.1.1 羰基合成反应器的验证第72-73页
  5.1.2 丁醛缩合反应器的验证第73-74页
  5.1.3 2EH生成反应器的验证第74-75页
  5.1.4 正丁醛分离单元的验证第75-76页
  5.1.5 精馏单元的验证第76-77页
 5.2 模拟结果及讨论第77-80页
第六章 丙烯氢甲酰化反应器的稳态模拟第80-97页
 6.1 氢甲酰化反应简介第80-82页
 6.2 数学模型第82-89页
  6.2.1 反应机理第82-84页
  6.2.2 反应及其动力学方程第84-87页
  6.2.3 液相循环低压氢甲酰化反应器第87页
  6.2.4 反应器数学模型的建立第87-89页
 6.3 结果以及讨论第89-93页
  6.3.1 单个反应器模拟第89-92页
  6.3.2 两釜液相串联反应器的模拟第92-93页
 6.4 对反应器增产改造方案的探讨第93-96页
 6.5 本章结论第96-97页
结论第97-98页
参考文献第98-103页
致谢第103-104页
攻读学位期间发表的学术论文目录第104页

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