学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号说明 | 第17-20页 |
第一章 绪论 | 第20-26页 |
1.1 研究背景 | 第20-22页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第22-23页 |
1.3 论文结构 | 第23-26页 |
第二章 复杂隔离壁蒸馏塔相关技术研究综述 | 第26-40页 |
2.1 复杂隔离壁蒸馏塔研究现状 | 第26-28页 |
2.2 复杂隔离壁蒸馏塔相关技术 | 第28-39页 |
2.2.1 常规隔离壁蒸馏塔 | 第28-32页 |
2.2.2 萃取隔离壁蒸馏塔 | 第32-33页 |
2.2.3 共沸隔离壁蒸馏塔 | 第33-34页 |
2.2.4 反应隔离壁蒸馏塔 | 第34-37页 |
2.2.5 热泵-中间换热器辅助的隔离壁蒸馏塔 | 第37-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 通过中间换热提高萃取隔离壁蒸馏塔稳态性能策略的提出 | 第40-50页 |
3.1 萃取隔离壁蒸馏塔操作特性分析 | 第40-42页 |
3.2 中间换热提高萃取隔离壁蒸馏塔稳态性能策略 | 第42-43页 |
3.3 策略评价的系统方法 | 第43-48页 |
3.3.1 性能评价指标 | 第44-46页 |
3.3.2 综合与设计程序 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 实例Ⅰ:以苯胺为萃取剂分离二元共沸物碳酸二甲酯和甲醇 | 第50-58页 |
4.1 问题描述 | 第50-52页 |
4.2 传统萃取蒸馏系统 | 第52-53页 |
4.3 萃取隔离壁蒸馏系统和进料预热器萃取隔离壁蒸馏系统 | 第53-56页 |
4.3.1 萃取隔离壁蒸馏系统 | 第53-55页 |
4.3.2 进料预热器萃取隔离壁蒸馏系统 | 第55-56页 |
4.4 萃取隔离壁蒸馏塔及进料预热器萃取隔离壁蒸馏塔与传统萃取蒸馏塔的比较 | 第56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 实例Ⅱ:以二甲基亚砜为萃取剂分离二元共沸物丙酮和甲醇 | 第58-66页 |
5.1 问题描述 | 第58-59页 |
5.2 传统萃取蒸馏系统 | 第59-60页 |
5.3 萃取隔离壁蒸馏系统和中间再沸器萃取隔离壁蒸馏系统 | 第60-63页 |
5.3.1 萃取隔离壁蒸馏系统 | 第60-62页 |
5.3.2 中间再沸器萃取隔离壁蒸馏系统 | 第62-63页 |
5.4 萃取隔离壁蒸馏塔及中间再沸器萃取隔离壁蒸馏塔与传统萃取蒸馏塔的比较 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 实例Ⅰ和实例Ⅱ 的结果分析与讨论 | 第66-72页 |
6.1 中间换热萃取隔离壁蒸馏系统与中间换热传统萃取蒸馏系统的比较 | 第66-69页 |
6.2 蒸汽价格不同对中间换热策略有效性的影响 | 第69页 |
6.3 中间换热策略的适用范围 | 第69页 |
6.4 本章小结 | 第69-72页 |
第七章 一种用于分离近沸点混合物的新型反应隔离壁蒸馏塔一以分离环己烯/环己烷为例 | 第72-90页 |
7.1 综合与设计方法 | 第73-77页 |
7.1.1 问题描述 | 第73-74页 |
7.1.2 经济性能指标 | 第74-76页 |
7.1.3 综合与设计程序 | 第76-77页 |
7.2 传统反应蒸馏系统 | 第77-81页 |
7.2.1 传统反应蒸馏塔的综合与设计 | 第77-79页 |
7.2.2 传统反应蒸馏塔的稳态分析 | 第79-81页 |
7.3 热耦合反应蒸馏系统 | 第81-86页 |
7.3.1 热耦合反应蒸馏系统的提出 | 第81-82页 |
7.3.2 热耦合反应蒸馏系统的综合与设计 | 第82-85页 |
7.3.3 热耦合反应蒸馏系统的稳态分析 | 第85页 |
7.3.4 热耦合反应蒸馏系统与传统反应蒸馏系统的比较 | 第85-86页 |
7.4 新型反应隔离壁蒸馏塔 | 第86-87页 |
7.5 结果分析与讨论 | 第87-88页 |
7.6 本章小结 | 第88-90页 |
第八章 结论与展望 | 第90-92页 |
8.1 结论 | 第90-91页 |
8.2 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第100-102页 |
作者与导师简介 | 第102-104页 |
附件 | 第104-105页 |