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分离三组分物系精馏方式的模拟和优化选择

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第9-11页
第一章 文献综述第11-26页
    1.1 精馏分离技术的特点第11页
    1.2 精馏的节能技术第11-16页
        1.2.1 增设中间再沸器和中间冷凝器第11-12页
        1.2.2 多效精馏第12页
        1.2.3 热泵精馏第12页
        1.2.4 透热精馏第12-13页
        1.2.5 内部能量集成精馏第13-14页
        1.2.6 热耦合精馏第14-16页
    1.3 隔板塔的应用情况第16-17页
    1.4 隔板塔的研究现状第17-22页
    1.5 本课题的背景第22-25页
    1.6 本课题的研究内容和意义第25-26页
第二章 精馏方式的初始设计和严格模拟研究第26-41页
    2.1 研究的精馏方式第26-27页
    2.2 精馏方式的初始设计第27-31页
        2.2.1 传统序列第27-28页
        2.2.2 热集成序列第28-29页
        2.2.3 部分热耦合方式第29页
        2.2.4 完全热耦合方式第29-31页
    2.3 三元物系的选择和案例分析第31-35页
    2.4 精馏方式的严格模拟结果第35-40页
        2.4.1 传统序列第36-37页
        2.4.2 热集成序列第37-38页
        2.4.3 部分热耦合方式第38-39页
        2.4.4 完全热耦合方式第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 分离三组分物系的精馏方式的优化选择第41-51页
    3.1 ESI<1 物系的情况第41-42页
    3.2 ESI>1 物系的情况第42-44页
    3.3 ESI=1 物系的情况第44-46页
    3.4 精馏方式优化选择的经验规则第46页
    3.5 三组元精馏分离方式选择的算法第46-47页
    3.6 算例分析第47-50页
    3.7 本章小结第50-51页
第四章 减少气相耦合流股隔板塔的严格模拟研究第51-59页
    4.1 新精馏方式的产生第51-54页
    4.2 案例分析第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-66页
发表论文和参加科研情况说明第66-67页
致谢第67-68页

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