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隔壁精馏塔技术应用于反应精馏及空气分离的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-28页
   ·引言第12-13页
   ·精馏技术的进展第13-16页
     ·精馏技术的发展概况第13-14页
     ·精馏过程的节能原理第14页
     ·热耦合精馏技术第14-16页
   ·隔壁精馏塔研究进展第16-19页
     ·国外隔壁精馏塔的研究现状第16-18页
     ·国内隔壁精馏塔的研究现状第18页
     ·隔壁精馏塔的工业应用情况第18-19页
   ·反应精馏研究现状第19-23页
     ·反应精馏研究进展第19-20页
     ·反应精馏模拟计算模型第20-21页
     ·反应精馏隔壁塔研究现状第21-23页
   ·空气分离研究现状第23-26页
     ·空气分离概述第23-25页
     ·低温精馏分离空气系统构成第25页
     ·低温精馏分离空气的进展第25-26页
   ·研究内容第26-28页
第二章 隔壁精馏塔的设计第28-38页
   ·隔壁精馏塔的基本结构第28-30页
   ·隔壁精馏塔的设计第30-35页
     ·隔壁精馏塔自由度分析第30-32页
     ·隔壁精馏塔设计方法概述第32页
     ·简化法设计隔壁精馏塔第32-34页
     ·隔壁精馏塔的严格模拟与优化第34-35页
   ·隔壁精馏塔的适用范围第35-36页
   ·总结第36-38页
第三章 隔壁精馏塔应用于反应精馏的模拟研究第38-60页
   ·引言第38-39页
   ·热力学与反应动力学的选择第39-42页
     ·热力学的选择第39-41页
     ·反应动力学的选择第41-42页
   ·反应精馏隔壁塔的建模第42-47页
     ·常规反应精馏流程第42-44页
     ·反应精馏隔壁塔双塔流程第44-46页
     ·反应精馏隔壁塔三塔流程第46-47页
   ·反应精馏隔壁塔的单变量分析第47-53页
     ·模拟条件的初始化第47-48页
     ·回流比的影响第48页
     ·正丁醇进料位置的影响第48-49页
     ·乙酸甲酯混合进料位置的影响第49-50页
     ·液相分配比的影响第50-51页
     ·反应区域高度与位置的影响第51-52页
     ·主塔与侧线提馏段耦合位置的影响第52-53页
   ·基于TAC的最优化分析第53-59页
     ·TAC的概念第54页
     ·基于TAC的最优化分析步骤第54-55页
     ·最优化设计结果及其分析第55-59页
   ·结论第59-60页
第四章 隔壁精馏塔应用于空气分离的模拟研究第60-82页
   ·前言第60页
   ·低温空气分离简介第60-62页
     ·低温空气分离的原理第60-61页
     ·低温空气分离的流程第61-62页
     ·低温空气分离的模拟手段第62页
   ·低温空分精馏的建模与工艺分析第62-73页
     ·低温空气分离的热力学选择第62-63页
     ·低温空气分离的传统流程第63-67页
     ·常规低温空气分离流程分析与优化第67-73页
   ·隔壁精馏塔分离空气流程的建模与优化第73-81页
     ·隔壁精馏塔分离空气流程的建模第73-76页
     ·隔壁精馏塔分离空气流程基于TAC的优化第76-78页
     ·隔壁式空分精馏上塔最优化结果与分析第78-81页
   ·结论第81-82页
第五章 隔壁精馏塔的性能评价与优势分析第82-94页
   ·引言第82页
   ·隔壁精馏塔在节能减排上的优势第82-84页
     ·节能减排的概念第82-84页
     ·隔壁精馏塔在节能减排上的优势第84页
   ·隔壁精馏塔的经济评价第84-89页
   ·隔壁精馏塔的热力学效率第89-93页
     ·热力学效率的概念第89-90页
     ·乙酸正丁酯反应精馏过程的热力学率分析与比较第90-91页
     ·空分精馏过程的热力学率分析与比较第91-93页
   ·结论第93-94页
总结与展望第94-96页
参考文献第96-102页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第102-103页
致谢第103页

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