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气相法聚乙烯超冷凝工艺的开发

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第14-16页
第二章 文献综述第16-50页
    2.1 气相法聚乙烯工艺冷凝及超冷凝技术第16-24页
        2.1.1 气相法聚乙烯生产工艺概述第16-18页
        2.1.2 气相法聚乙烯工艺冷凝态技术第18-20页
        2.1.3 气相法聚乙烯工艺超冷凝技术第20-24页
    2.2 聚烯烃树脂脱挥工艺第24-28页
        2.2.1 聚合物脱挥基本理论第24-25页
        2.2.2 气相法聚乙烯工艺树脂脱挥技术第25-27页
        2.2.3 树脂脱挥效果的影响因素第27-28页
    2.3 排放气回收工艺第28-36页
        2.3.1 多组分气体分离技术简介第28-29页
        2.3.2 气体膜分离技术机理第29-34页
        2.3.3 气相法聚乙烯排放气回收工艺第34-36页
    2.4 气液分离技术第36-39页
        2.4.1 重力沉降分离第36-37页
        2.4.2 惯性分离第37页
        2.4.3 过滤分离第37页
        2.4.4 离心分离第37-38页
        2.4.5 气液分离技术在气相法聚乙烯工艺中的应用第38-39页
    2.5 ASPEN过程模拟软件在聚乙烯工业中的应用第39-41页
        2.5.1 Aspen Plus第39-40页
        2.5.2 Polymer Plus第40-41页
        2.5.3 ASPEN软件在聚乙烯工业中的应用第41页
    2.6 课题的提出第41-43页
    参考文献第43-50页
第三章 聚合反应单元和脱挥单元的模拟研究第50-66页
    3.1 反应单元的模拟与改进第50-55页
        3.1.1 模型建立第50-52页
        3.1.2 循环气冷剂含量与产率的关系第52-53页
        3.1.3 反应单元循环管线的改进第53-55页
    3.2 脱挥单元的模拟第55-63页
        3.2.1 脱挥单元传质模型的建立第55-57页
        3.2.2 脱挥模型的求解第57-58页
        3.2.3 模拟结果与讨论第58-63页
    3.3 本章小结第63-64页
    参考文献第64-66页
第四章 新型排放气回收单元的模拟研究第66-94页
    4.1 传统压缩冷凝回收单元的模拟第67-73页
        4.1.1 流程建立第67-69页
        4.1.2 压力对压缩冷凝回收单元的影响第69-71页
        4.1.3 温度对压缩冷凝回收单元的影响第71-73页
    4.2 气体膜分离过程的模拟第73-82页
        4.2.1 气体膜分离模型的建立第73-78页
        4.2.2 模型参数的求取第78-80页
        4.2.3 模型求解与Aspen Plus膜分离模块建立第80-81页
        4.2.4 膜分离模块应用第81-82页
    4.3 基于气体膜分离的新型排放气回收单元第82-86页
        4.3.1 流程建立第82-83页
        4.3.2 模拟结果第83-86页
    4.4 基于冷凝液循环回路的新型排放气回收单元第86-89页
        4.4.1 流程建立第86页
        4.4.2 模拟结果第86-89页
    4.5 基于气体膜分离与冷凝液循环回路的新型排放气回收单元第89-91页
        4.5.1 流程建立第89-90页
        4.5.2 模拟结果第90-91页
    4.6 本章小结第91-92页
    参考文献第92-94页
第五章 超冷凝工艺关键技术的冷模实验研究第94-106页
    5.1 液体雾化状态检测方法第94-95页
    5.2 声发射检测雾化状态原理第95页
    5.3 实验装置与分析方法第95-97页
        5.3.1 实验装置第95-96页
        5.3.2 改进的功率谱分析方法第96页
        5.3.3 小波分析方法第96-97页
        5.3.4 重标极差分析方法第97页
    5.4 不同操作条件下液体的雾化状态第97-98页
    5.5 声信号与雾化状态的关系第98-103页
        5.5.1 声信号的功率谱分析第98-101页
        5.5.2 声信号的小波分析第101-103页
    5.6 不同轴向距离的声信号与雾化状态第103-104页
    5.7 本章小结第104页
    参考文献第104-106页
第六章 结论与展望第106-110页
    6.1 结论第106-107页
    6.2 展望第107-110页
硕士期间科研成果第110页

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