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氢同位素低温精馏动态过程模拟研究

前言 第1-11页
第一章 文献综述第11-27页
 1.1 引言第11-12页
 1.2 氢同位素体系的特点第12-14页
 1.3 氢同位素的低温分离技术第14-22页
  1.3.1 四塔流程第16-17页
  1.3.2 三塔流程第17-18页
  1.3.3 二塔流程第18-19页
  1.3.4 带有侧线循环及平衡反应装置的二塔流程第19-22页
 1.4 氢同位素分离工业的气液传质设备第22-23页
 1.5 氢同位素精馏过程的模拟研究第23-26页
  1.5.1 热力学模型的发展第23-24页
  1.5.2 稳态模拟研究第24-26页
   1.5.2.1 以平衡级模型为基础的精馏计算模型第24-25页
   1.5.2.2 以非平衡级模型为基础的精馏计算模型第25-26页
  1.5.3 动态模拟第26页
 1.6 小结第26-27页
第二章 氢溶液的热力学第27-40页
 2.1 引言第27页
 2.2 氢溶液严格热力学模型的建立第27-39页
  2.2.1 热力学模型的确定第27-28页
  2.2.2 状态方程的确定第28-30页
  2.2.3 方程及参数形式第30-38页
   2.2.3.1 方程参数的调整第31-36页
   2.2.3.2 方程的最终形式第36-37页
   2.2.3.3 方程参数的混合规则第37-38页
   2.2.3.4 纯物质的逸度系数第38页
   2.2.3.5 混合物的逸度系数第38页
  2.2.4 氢溶液混合物焓的计算第38-39页
 2.3 小结第39-40页
第三章 氢同位素低温精馏稳态过程的研究第40-70页
 3.1 引言第40页
 3.2 稳态模型的建立及其求解第40-45页
  3.2.1 模型精馏塔第40-42页
  3.2.2 精馏过程的数学模型第42-45页
   3.2.2.1 基本方程组第42-43页
   3.2.2.2 精馏塔独立变量的指定方案第43页
   3.2.2.3 方程组的求解第43-45页
 3.3 稳态过程的模拟以及对热力学模型的验证第45-49页
 3.4 带有侧线循环及平衡反应装置的低温精馏塔模型的建立及其求解第49-59页
  3.4.1 数学模拟过程第49-56页
  3.4.2 模拟结果第56-59页
 3.5 操作条件的变化对带有侧线循环及平衡反应装置的低温精馏塔分离效果的影响第59-69页
  3.5.1 侧线位置对塔分离效果的影响第59-60页
  3.5.2 侧线流率对塔分离效果的影响第60-63页
  3.5.3 塔顶和塔底产品回收率的大小对被分解组分在塔内分布的影响第63-65页
  3.5.4 侧线流率对塔内物料流率的影响第65-67页
  3.5.5 结果与讨论第67-69页
 3.6 本章小结第69-70页
第四章 氢同位素低温精馏动态过程的模拟研究第70-103页
 4.1 引言第70-71页
 4.2 精馏动态模型的建立第71-73页
 4.3 精馏动态模型的求解策略第73-77页
 4.4 用MATLAB实现动态模拟过程第77-81页
 4.5 精馏动态过程研究第81-93页
  4.5.1 操作参数变化对氢同位素低温精馏塔精馏过程的影响第81-93页
   4.5.1.1 进料的波动对精馏过程的影响第81-85页
   4.5.1.2 回流比变化对精馏过程的影响第85-90页
   4.5.1.3 精馏塔馏出量的变化对精馏过程的影响第90-93页
 4.6 精馏开工过程第93-99页
  4.6.1 不同开工策略对开工时间的影响第93-95页
  4.6.2 操作参数对开工时间的影响第95-99页
   4.6.2.1 气速对开工时间的影响第95-98页
   4.6.2.2 滞液量对开工时间的影响第98-99页
 4.7 带有侧线循环及平衡反应装置的氢同位素低温精馏塔的动态模拟研究第99-102页
  4.7.1 带有侧线循环及平衡反应装置的氢同位素低温精馏塔的动态过程特点第99-101页
  4.7.2 侧线流量对塔开工时间的影响第101-102页
 4.8 本章小结第102-103页
第五章 氢同位素低温精馏准间歇过程的模拟研究第103-115页
 5.1 引言第103页
 5.2 准间歇精馏塔的特点第103-104页
 5.3 准间歇过程的动态模拟模型及算法第104-106页
 5.4 操作参数对准间歇过程的影响第106-110页
  5.4.1 回流比对准间歇过程的影响第106-108页
  5.4.2 进料流率对准间歇过程的影响第108-109页
  5.4.3 小结第109-110页
 5.5 准间歇精馏过程产品的采出方式第110-114页
 5.6 小结第114-115页
第六章 结论第115-118页
参考文献第118-131页
攻读博士学位期间发表的论文第131-132页
附录A氢混合物溶液逸度系数的求取过程第132-135页
附录B动态模拟模型中T1模块和SIDE REACTION模块源程序第135-144页
 T1模块第135-141页
 side reaction模块第141-144页
符号表第144-145页
致谢第145页

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