首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工厂论文--生产安全技术论文

半间歇均相反应失控风险评估方法的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 反应失控发生机理与原因第11-13页
    1.3 工艺热失控风险评估方法第13-17页
    1.4 国内外研究概况第17-23页
        1.4.1 量热法测反应动力学和热力学参数研究进展第17-18页
        1.4.2 反应失控危险评估方法研究进展第18-19页
        1.4.3 反应系统热失控判据研究进展第19-23页
    1.5 本论文的工作第23-24页
第二章 反应热失控评估理论及研究方法第24-36页
    2.1 引言第24页
    2.2 二维非线性微分方程组的非线性分析第24-26页
    2.3 实验研究方法第26-35页
        2.3.1 反应量热仪(RC1e)第26-30页
        2.3.2 绝热加速量热仪(ARC)第30-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 均相自催化反应动力学的量热实验研究第36-52页
    3.1 引言第36页
    3.2 理论原理与方法简述第36-40页
        3.2.1 数学模型建立第36-39页
        3.2.2 动力学参数计算方法第39-40页
    3.3 乙酸酐与甲醇酯化反应的自催化动力学表征第40-50页
        3.3.1 反应机理第40-41页
        3.3.2 实验原料及方法第41-42页
        3.3.3 反应焓(ΔH)及混合热(Qmix)第42-44页
        3.3.4 传热系数第44-45页
        3.3.5 反应动力学拟合第45-47页
        3.3.6 自催化动力学进一步验证第47-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 合成反应最大温度(MTSR)与累积度的研究第52-76页
    4.1 引言第52页
    4.2 等温半间歇均相反应过程的数学模型第52-55页
    4.3 数值模拟研究结果第55-69页
        4.3.1 (1,1)级反应中模型参数对MTSR和累积度的影响第55-56页
        4.3.2 νADaRE对MTSR和累积度的影响第56-58页
        4.3.3 无量纲活化能 γ 对MTSR和累积度的影响第58-60页
        4.3.4 无量纲绝热温升 Δτ 对MTSR和累积度的影响第60-62页
        4.3.5 加料体积比 ε 对MTSR和累积度的影响第62-63页
        4.3.6 (1,1)级反应MTSR曲线变化规律的半经验判据第63-67页
        4.3.7 任意反应级数(n,m)的MTSR曲线变化规律第67-69页
    4.4 丙酸酐与 2-丁醇反应实验验证第69-74页
        4.4.1 实验方法第69-70页
        4.4.2 实验结果第70-74页
    4.5 应用第74页
    4.6 本章小结第74-76页
第五章 最大反应速率到达时间(TMRad)的计算方法第76-88页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 新方法的原理第77-81页
        5.2.1 理论背景第77-78页
        5.2.2 本文理论第78-81页
    5.3 实验验证第81-87页
        5.3.1 实验仪器和实验条件第81页
        5.3.2 实验结果与分析第81-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 半间歇均相反应失控判据第88-105页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 理论判据的提出第89-92页
    6.3 数值模拟验证第92-97页
        6.3.1 恒温模式第92-95页
        6.3.2 等温模式第95-97页
    6.4 实验验证第97-100页
    6.5 改进的在线监测转化率的方法第100-102页
    6.6 任意反应级数下的绝热判据第102-103页
    6.7 本章小结第103-105页
第七章 结论与展望第105-109页
    7.1 本论文主要工作与结论第105-107页
    7.2 主要创新点第107页
    7.3 问题与展望第107-109页
符号说明第109-112页
参考文献第112-121页
发表论文和参加科研情况说明第121-122页
附录第122-130页
致谢第130-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:一步法合成Cu/SAPO-34催化剂SCR活性,水热稳定性以及涂覆工艺研究
下一篇:聚酰胺/聚醚酰亚胺复合纳滤膜的制备及其性能研究