摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
符号说明 | 第9-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-32页 |
·引言 | 第12-14页 |
·MTO 催化剂研究进展 | 第14-18页 |
·甲醇制烯烃反应工艺研究进展 | 第18-26页 |
·UOP/Hydro MTO 工艺 | 第19-21页 |
·中科院大连化物所(DICP)甲醇或二甲醚制烯烃工艺 | 第21-24页 |
·Lurgi MTP 工艺 | 第24-25页 |
·提升管反应器用于 MTO | 第25-26页 |
·甲醇制烯烃(MTO)反应基础研究内容概述 | 第26-32页 |
·MTO 反应特性及影响因素 | 第26页 |
·MTO 反应机理 | 第26-29页 |
·MTO 反应动力学 | 第29-30页 |
·MTO 反应过程中的积炭行为 | 第30-32页 |
第2章 研究思路及实验方法 | 第32-37页 |
·研究思路 | 第32-33页 |
·实验装置及方法 | 第33-37页 |
·实验装置 | 第33页 |
·MTO 产物分析方法 | 第33-34页 |
·催化剂物性 | 第34-36页 |
·催化剂在流化床中多次反应再生性能考察 | 第36-37页 |
第3章 甲醇制低碳烯烃(MTO)反应热力学分析 | 第37-48页 |
·甲醇制烯烃反应及其热效应 | 第37-40页 |
·甲醇制烯烃反应的吉布斯自由能 | 第40-42页 |
·甲醇制烯烃反应标准平衡常数计算 | 第42-44页 |
·烯烃产物之间的平衡关系 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 甲醇制烯烃(MTO)反应动力学研究 | 第48-63页 |
·实验部分 | 第48页 |
·MTO 反应模型的建立 | 第48-49页 |
·新鲜催化剂上 MTO 反应动力学 | 第49-51页 |
·模型参数计算及估值 | 第49-51页 |
·模型预测值与实验值的比较 | 第51页 |
·失活催化剂上的 MTO 反应动力学 | 第51-55页 |
·考虑催化剂失活的 MTO 反应动力学模型的预测效果 | 第55-57页 |
·影响催化剂活性 A 的诸多因素 | 第57-59页 |
·固定床反应器内 MTO 反应模拟计算 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第5章 SAPO-34 分子筛催化剂的积碳行为研究 | 第63-70页 |
·实验部分 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-68页 |
·反应温度对催化剂积碳量的影响 | 第64-65页 |
·水醇比对积碳量的影响 | 第65-66页 |
·甲醇重量空速 WHSV 对催化剂积炭量的影响 | 第66-67页 |
·催化剂积炭量与主要工艺变量的经验关联模型 | 第67-68页 |
·催化剂积炭对 MTO 反应性能的影响 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第6章 甲醇制烯烃(MTO)固定流化床反应工艺研究 | 第70-85页 |
·实验部分 | 第70-74页 |
·固定流化床反应装置 | 第70-71页 |
·固定流化床装置连续反应操作的实现 | 第71-72页 |
·降低甲醇分解率的方法 | 第72-73页 |
·装置平行性和物料平衡考察 | 第73-74页 |
·反应温度对 MTO 反应的影响 | 第74-78页 |
·水醇比 XW0对 MTO 反应的影响 | 第78-81页 |
·甲醇重量空速 WHSV 对 MTO 反应的影响 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第7章 MTO 反应三相鼓泡流化床反应器模型研究 | 第85-97页 |
·K-L 鼓泡流化床反应器模型 | 第85-88页 |
·三相鼓泡流化床反应器模型中的反应传递阻力 | 第88-91页 |
·鼓泡流化床反应模型的验证 | 第91-93页 |
·气泡尺寸对转化率的影响 | 第93-94页 |
·MTO 反应器操作方式的选择 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第8章 其它类型 MTO 反应器构想 | 第97-104页 |
·提升管用作 MTO 反应器的可能性分析 | 第97-101页 |
·移动床用作 MTO 反应器的可能性分析 | 第101-102页 |
·结果与讨论 | 第102-104页 |
第9章 甲醇制烯烃工艺过程的经济分析 | 第104-110页 |
·天然气基 MTO 工艺路线经济性分析 | 第104-107页 |
·煤基 MTO 工艺路线经济性分析 | 第107-109页 |
·其它几个需要关注的问题 | 第109-110页 |
第10章 结论 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
攻读博士期间发表论文目录 | 第122页 |