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吸收—水合复合法分离低碳混合气体的过程模拟与优化

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 文献综述第9-19页
    1.1 低碳产品高效分离研究的重要性第9-10页
    1.2 水合物基础知识及其分离低碳气体的原理第10-14页
        1.2.1 关于水合物的基本知识第10-13页
        1.2.2 水合物分离气体混合物的原理第13-14页
    1.3 水合物热力学模型研究现状第14-16页
    1.4 水合物动力学模型研究现状第16-17页
    1.5 C1/C2分离方法综述第17页
    1.6 本文的工作第17-19页
第二章 气—液—液—固多相体系的热力学与动力学建模第19-52页
    2.1 热力学建模第19-31页
        2.1.1 水合物中组分的逸度计算第19-20页
        2.1.2 气—液—液—固多相体系热力学平衡计算方法第20-22页
        2.1.3 水合物生成的影响因素第22-24页
        2.1.4 建模过程第24-31页
    2.2 动力学建模第31-50页
        2.2.1 实验装置和测试方法第31-33页
        2.2.2 一种基于时间正交离散的参数拟合方法第33-38页
        2.2.3 乙烯水合物生成动力学第38-50页
        2.2.4 混合气体水合物生成动力学第50页
    2.3 本章小结第50-52页
第三章 吸收—水合复合过程中操作单元建模与分析第52-69页
    3.1 吸收—水合复合流程的整体流程设计第52-54页
    3.2 操作单元建模与分析第54-68页
        3.2.1 水合反应器建模第54-56页
        3.2.2 吸收塔的建模与分析第56-59页
        3.2.3 经济性评价方法介绍第59-60页
        3.2.4 流程优化对应的数学问题第60-61页
        3.2.5 求解方法第61-62页
        3.2.6 优化结果分析第62-65页
        3.2.7 关键变量的灵敏度分析第65-68页
    3.3 本章小结第68-69页
第四章 几种低碳烃回收方法对比与分析第69-83页
    4.1 多级吸收—水合复合流程第69-77页
        4.1.1 流程设计第69-70页
        4.1.2 流程优化第70-71页
        4.1.3 模拟结果与讨论第71-77页
    4.2 烷烃吸收法第77-82页
        4.2.1 吸收过程的建模第77-78页
        4.2.2 吸收过程的分析第78-81页
        4.2.3 吸收过程的优化第81-82页
    4.3 本章小结第82-83页
第五章 大规模流程模拟与优化关键技术分析第83-116页
    5.1 大规模流程模拟与优化的需求第83页
    5.2 大规模流程高效模拟与优化中关键技术分析第83-99页
        5.2.1 全局最优化第84-87页
        5.2.2 并行计算第87-93页
        5.2.3 方程导向的建模方法第93-97页
        5.2.4 热集成与模拟的同步进行第97页
        5.2.5 经济性与模拟的同步进行第97页
        5.2.6 过程模拟的容错性第97-98页
        5.2.7 简化模型的建立第98-99页
        5.2.8 过程自动设计第99页
    5.3 一种并行的全局优化框架第99-115页
        5.3.1 遗传算法和并行架构第100-102页
        5.3.2 塔板集总法在化工建模中的应用第102-105页
        5.3.3 渐变条件法第105-106页
        5.3.4 热集成的计算方法第106-107页
        5.3.5 换热面积的计算方法第107-108页
        5.3.6 新型变量的处理第108页
        5.3.7 模型构建与运行第108-111页
        5.3.8 计算结果第111-115页
    5.4 本章小结第115-116页
第六章 结论第116-117页
符号解释第117-118页
参考文献第118-125页
发表论文和科研情况说明第125-126页
附录第126-157页
致谢第157-158页

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