催化裂化预混再剂汽提实验装置流化性能
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-21页 |
1.1 催化裂化汽提系统的概述 | 第11页 |
1.2 汽提器的研究现状及进展 | 第11-14页 |
1.2.1 挡板汽提器的改进 | 第11-12页 |
1.2.2 新型环流汽提器 | 第12-13页 |
1.2.3 新型填料汽提器 | 第13页 |
1.2.4 其它新型汽提器 | 第13-14页 |
1.3 汽提的研究方法 | 第14-16页 |
1.3.1 冷态模拟法 | 第14-15页 |
1.3.2 热态模拟法 | 第15页 |
1.3.3 计算机模拟 | 第15-16页 |
1.4 流态化技术 | 第16-18页 |
1.4.1 流态化现象 | 第16-17页 |
1.4.2 循环流态化技术的优缺点 | 第17-18页 |
1.5 流态化性能 | 第18-21页 |
1.5.1 气固相间的传质 | 第18-19页 |
1.5.2 流态化的混沌行为 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-27页 |
2.1 实验原料 | 第21页 |
2.2 实验装置及流程 | 第21-23页 |
2.2.1 实验装置参数 | 第21-22页 |
2.2.2 实验流程 | 第22-23页 |
2.3 实验参数的测量 | 第23-25页 |
2.3.1 两器压差的测量 | 第23-24页 |
2.3.2 再生器藏量的测量 | 第24页 |
2.3.3 催化剂循环量的测量 | 第24-25页 |
2.4 实验条件 | 第25-27页 |
2.4.1 计算U_(mf)与U_t | 第25-26页 |
2.4.2 冷流化实验 | 第26页 |
2.4.3 热流化实验 | 第26-27页 |
第三章 冷流化实验结果与讨论 | 第27-36页 |
3.1 催化剂循环量的影响因素 | 第27-32页 |
3.1.1 预提升气速的影响 | 第27页 |
3.1.2 反应提升气速的影响 | 第27-28页 |
3.1.3 再剂提升气速的影响 | 第28页 |
3.1.4 待剂提升气速的影响 | 第28-29页 |
3.1.5 再生主风的影响 | 第29-30页 |
3.1.6 再生器藏量的影响 | 第30页 |
3.1.7 再器压差的影响 | 第30-31页 |
3.1.8 松动气速的影响 | 第31-32页 |
3.2 床层密度的影响因素 | 第32-33页 |
3.2.1 反应提升气速的影响 | 第32页 |
3.2.2 再剂提升气速的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 再生器藏量的影响 | 第33页 |
3.3 床层压降的影响因素 | 第33-36页 |
3.3.1 反应提升气速的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 再剂提升气速的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 再生器藏量的影响 | 第35-36页 |
第四章 热流化实验结果与讨论 | 第36-46页 |
4.1 催化剂循环量的影响因素 | 第36-41页 |
4.1.1 系统温度的影响 | 第36页 |
4.1.2 预提升气速的影响 | 第36-37页 |
4.1.3 反应提升气速的影响 | 第37页 |
4.1.4 再剂提升气速的影响 | 第37-38页 |
4.1.5 待剂提升气速的影响 | 第38-39页 |
4.1.6 再生器藏量的影响 | 第39页 |
4.1.7 再器压差的影响 | 第39-40页 |
4.1.8 松动气速的影响 | 第40-41页 |
4.2 床层密度的影响因素 | 第41-43页 |
4.2.1 反应提升气速的影响 | 第41-42页 |
4.2.2 再剂提升气速的影响 | 第42页 |
4.2.3 再生器藏量的影响 | 第42-43页 |
4.3 床层压降的影响因素 | 第43-46页 |
4.3.1 反应提升气速的影响 | 第43页 |
4.3.2 再剂提升气速的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 再生器藏量的影响 | 第44-46页 |
第五章 冷热流化的对比 | 第46-49页 |
5.1 反应提升气速的对比 | 第46页 |
5.2 再剂提升气速的对比 | 第46-47页 |
5.3 松动气速的对比 | 第47-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
发表文章目录 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
中文详细摘要 | 第55-62页 |