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燃料乙醇三塔差压蒸馏工艺模拟优化及塔器工艺设计

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 燃料乙醇的现状概述第10-11页
        1.1.1 发展燃料乙醇的背景第10页
        1.1.2 国内外发展现状第10-11页
    1.2 燃料乙醇蒸馏工艺概述第11-14页
        1.2.1 燃料乙醇蒸馏原理第11-12页
        1.2.2 燃料乙醇蒸馏工艺流程第12-14页
    1.3 化工流程模拟技术第14-15页
        1.3.1 化工流程模拟的应用第14-15页
        1.3.2 流程模拟软件PRO/Ⅱ的概述第15页
    1.4 精馏过程及其相关控制第15-19页
        1.4.1 精馏过程的数学描述第16-17页
        1.4.2 精馏过程的控制指标和变量第17-18页
        1.4.3 精馏过程的质量控制方案第18-19页
    1.5 精馏过程的节能原理与技术第19-22页
        1.5.1 精馏过程的节能原理第19-20页
        1.5.2 精馏过程的节能技术第20-22页
    1.6 本课题研究意义及主要内容第22-24页
        1.6.1 本课题研究意义第22-23页
        1.6.2 本课题研究内容第23-24页
第二章 工艺概况及热力学模型的确定第24-32页
    2.1 项目工艺概况第24-25页
        2.1.1 装置的规模第24页
        2.1.2 进料组成第24-25页
        2.1.3 公用工程第25页
    2.2 热力学模型的确定第25-28页
        2.2.1 热力学方法的选定第25-26页
        2.2.2 NRTL方程模型第26页
        2.2.3 SRKM方程模型第26-27页
        2.2.4 IDEAL方程模型第27-28页
    2.3 热力学模型的分析第28-31页
        2.3.1 热力学模型参数第28-29页
        2.3.2 热力学模型验证第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 燃料乙醇蒸馏工艺模拟优化第32-53页
    3.1 蒸馏工艺流程及工艺参数第32-34页
        3.1.1 蒸馏工艺流程第32-33页
        3.1.2 流程模拟工艺要求第33-34页
        3.1.3 操作压力的确定第34页
    3.2 粗馏塔Ⅰ的模拟与分析第34-37页
        3.2.1 粗馏塔Ⅰ理论板数的确定第34-35页
        3.2.2 粗馏塔Ⅰ的模拟计算结果第35-37页
    3.3 精馏塔Ⅱ的模拟与分析第37-43页
        3.3.1 精馏塔Ⅱ理论板数的确定第38页
        3.3.2 精馏塔Ⅱ进料位置的确定第38-39页
        3.3.3 精馏塔Ⅱ侧采位置及侧采量的确定第39-40页
        3.3.4 精馏塔Ⅱ的模拟计算结果第40-43页
    3.4 精馏塔Ⅰ的模拟与分析第43-49页
        3.4.1 精馏塔Ⅰ理论板数的确定第43-44页
        3.4.2 精馏塔Ⅰ进料板位置的确定第44-45页
        3.4.3 精馏塔Ⅰ侧采杂醇油量位置和侧采量的确定第45-47页
        3.4.4 精馏塔Ⅰ的模拟计算结果第47-49页
    3.5 燃料乙醇蒸馏工段的全流程工艺模拟第49-52页
        3.5.1 全流程稳态模拟第49-51页
        3.5.2 全流程的物料衡算与能量衡算第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 燃料乙醇蒸馏工段换热网络分析第53-58页
    4.1 夹点技术的概述第53页
    4.2 夹点位置的确定第53-56页
        4.2.1 物流参数的确定第53-54页
        4.2.2 换热网络问题表的求解第54-56页
    4.3 换热网络的生成第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 塔设备的工艺设计第58-68页
    5.1 塔器的工艺设计第58-63页
        5.1.1 塔设备的选定第58页
        5.1.2 塔径的计算第58-60页
        5.1.3 塔板布置、降液管及其溢流堰的设计第60-62页
        5.1.4 3D圆阀的布置第62-63页
    5.2 塔板的水力学校核第63-66页
        5.2.1 塔板压降第63-64页
        5.2.2 降液管液泛校核第64页
        5.2.3 喷射液泛的校核第64-65页
        5.2.4 负荷上限计算第65-66页
        5.2.5 负荷下限计算第66页
    5.3 塔的设计结果第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论与展望第68-70页
参考文献第70-74页
附图第74-77页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第77-78页
致谢第78页

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