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 |