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M-DSO工艺加氢脱硫动力学模型的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 文献综述第10-26页
    1.1 脱硫、降烯烃的FCC汽油选择性加氢工艺的发展第11-14页
        1.1.1 OCT-M工艺第11页
        1.1.2 FRS工艺第11-12页
        1.1.3 RSDS工艺第12页
        1.1.4 SCANfining技术第12页
        1.1.5 Prime-G与Prime-G+工艺第12-13页
        1.1.6 CDhydro/CDHDS工艺第13页
        1.1.7 DSO-M工艺第13-14页
    1.2 影响深度脱硫的因素第14-16页
        1.2.1 汽油中硫的性质第14页
        1.2.2 反应参数第14页
        1.2.3 处理方式第14-15页
        1.2.4 H2S及氮化物第15-16页
    1.3 加氢脱硫的反应机理第16-19页
        1.3.1 FCC过程硫的转化第16页
        1.3.2 噻吩的HDS第16-17页
        1.3.3 苯并噻吩的HDS第17页
        1.3.4 二苯并噻吩的HDS第17-18页
        1.3.5 取代基对HDS的影响第18-19页
    1.4 脱硫动力学模型第19-24页
        1.4.1 简单动力学模型第19-21页
            1.4.1.1 假一级反应动力学模型第19页
            1.4.1.2 拟二级反应动力学模型第19-20页
            1.4.1.3 快慢一级反应动力学模型第20-21页
            1.4.1.4 快慢二级反应动力学模型第21页
        1.4.2 n级动力学模型第21-22页
        1.4.3 机理型动力学方程第22-23页
        1.4.4 集总动力学方程第23-24页
    1.5 本研究主要研究内容第24-26页
第2章 加氢脱硫动力学模型的建立第26-35页
    2.1 M-DSO工艺过程第26-27页
    2.2 实验及分析方法第27-32页
        2.2.1 硫化物分析方法第27-28页
        2.2.2 实验方法第28-29页
        2.2.3 数据来源第29-32页
    2.3 研究思路第32页
    2.4 模型的建立第32-33页
    2.5 模型的数学求解与分析验证第33-35页
第3章 M过程加氢脱硫动力学模型的建立第35-50页
    3.1 常微分方程的数值求解方法第35页
    3.2 各类硫化物加氢脱硫动力学模型的建立第35-42页
        3.2.1 一级反应动力学模型的建立第36-39页
        3.2.2 二级反应动力学模型的建立第39-42页
    3.3 各硫化物两种模型的预测性能比较第42-43页
    3.4 总硫加氢脱硫动力学模型的建立第43-48页
        3.4.1 总硫一级反应动力学模型的建立第44-46页
        3.4.2 总硫二级反应动力学模型的建立第46-48页
        3.4.3 总硫两种模型的预测性能比较第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 DSO过程加氢脱硫动力学模型的建立第50-62页
    4.1 各类硫化物加氢脱硫动力学模型的建立第50-56页
        4.1.1 一级反应动力学模型的建立第50-53页
        4.1.2 二级反应动力学模型的建立第53-56页
    4.2 各硫化物两种模型的预测性能比较第56-57页
    4.3 总硫加氢脱硫动力学模型的确定第57-61页
        4.3.1 总硫一级反应动力学模型的建立第57-59页
        4.3.2 总硫二级反应动力学模型的建立第59-60页
        4.3.3 总硫两种模型的预测性能比较第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 模型的校正及预测计算第62-74页
    5.1 优化方法第62-63页
        5.1.1 BFGS算法第62-63页
        5.1.2 全局优化算法第63页
    5.2 M过程加氢脱硫模型的校正第63-65页
        5.2.1 各类硫化物加氢脱硫模型的校正第63-65页
        5.2.2 总硫加氢脱硫模型的校正第65页
    5.3 DSO过程加氢脱硫模型的校正第65-67页
        5.3.1 各类硫化物加氢脱硫模型的校正第65-66页
        5.3.2 总硫加氢脱硫模型的校正第66-67页
    5.4 模型的可靠性验证第67-68页
    5.5 加氢脱硫动力学模型的预测计算第68-73页
        5.5.1 M过程加氢脱硫模型的预测第69-70页
            5.5.1.1 温度对总硫脱除率的影响第69页
            5.5.1.2 空速对总硫脱除率的影响第69-70页
            5.5.1.3 氢油比对总硫脱除率的影响第70页
        5.5.2 DSO过程加氢脱硫模型的预测计算第70-73页
            5.5.2.1 温度对总硫脱除率的影响第71页
            5.5.2.2 空速对总硫脱除率的影响第71-72页
            5.5.2.3 氢油比对总硫脱除率的影响第72-73页
    5.6 本章小结第73-74页
第6章 M-DSO及DSO-M工艺的比较第74-79页
    6.1 M及DSO过程脱硫率的比较第74-75页
    6.2 M-DSO及DSO-M工艺的比较第75-77页
        6.2.1 两工艺脱硫率的比较第75-76页
        6.2.2 两工艺总硫活化能的比较第76-77页
    6.3 本章小结第77-79页
第7章 结论第79-80页
参考文献第80-87页
致谢第87页

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