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燃料乙醇精馏分离过程强化的模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 精馏技术发展第11-12页
    1.3 精馏节能原理第12-14页
    1.4 精馏节能技术第14-18页
        1.4.1 热泵精馏技术第14-15页
        1.4.2 差压热耦合精馏技术第15-16页
        1.4.3 内部热耦合精馏技术第16-17页
        1.4.4 多效精馏技术第17-18页
    1.5 燃料乙醇的概述第18-19页
    1.6 燃料乙醇的分离工艺第19-23页
        1.6.1 共沸精馏工艺第19-20页
        1.6.2 萃取精馏工艺第20-21页
        1.6.3 膜分离工艺第21页
        1.6.4 吸附分离工艺第21-23页
第二章 溶剂筛选及评价方法介绍第23-37页
    2.1 萃取剂的选择第23-24页
    2.2 共沸剂的选择第24-26页
    2.3 .热力学模型的选择第26-29页
    2.4 RCM分析第29-32页
    2.5 节能评价第32-33页
    2.6 经济分析第33-35页
    2.7 CO_2排放评估第35-36页
    2.8 本章小结第36-37页
第三章 燃料乙醇常规精馏工艺的模拟与优化第37-62页
    3.1 浓缩和萃取精馏脱水的模拟与优化第37-50页
        3.1.1 稳态设计第37-38页
        3.1.2 灵敏度分析第38-50页
    3.2 共沸精馏脱水的模拟与优化第50-59页
        3.2.1 稳态设计第50-51页
        3.2.2 灵敏度分析第51-59页
    3.3 性能评估第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 浓缩塔的热集成设计第62-76页
    4.1 差压热耦合流程第62-64页
        4.1.1 稳态设计第62-63页
        4.1.2 灵敏度分析第63-64页
    4.2 热泵精馏流程第64-67页
        4.2.1 稳态设计第64-65页
        4.2.2 灵敏度分析第65-67页
    4.3 带有中间再沸器的热泵精馏流程第67-70页
        4.3.1 稳态设计第67页
        4.3.2 灵敏度分析第67-70页
    4.4 内部热耦合精馏流程第70-73页
        4.4.1 稳态设计第70-71页
        4.4.2 灵敏度分析第71-73页
    4.5 经济评估第73-75页
    4.6 本章小结第75-76页
第五章 浓缩与萃取精馏脱水的热集成构型第76-88页
    5.1 构型一第77-80页
        5.1.1 稳态设计第77-79页
        5.1.2 灵敏度分析第79-80页
    5.2 构型二第80-84页
        5.2.1 稳态设计第80-82页
        5.2.2 灵敏度分析第82-84页
    5.3 性能评估第84-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 浓缩与共沸精馏脱水的热集成构型第88-102页
    6.1 构型一第89-92页
        6.1.1 稳态设计第89-91页
        6.1.2 灵敏度分析第91-92页
    6.2 构型二第92-95页
        6.2.1 稳态设计第92-94页
        6.2.2 灵敏度分析第94-95页
    6.3 构型三第95-98页
        6.3.1 稳态设计第95-97页
        6.3.2 灵敏度分析第97-98页
    6.4 性能评估第98-101页
    6.5 本章小结第101-102页
第七章 结论第102-104页
    7.1 总结第102-103页
    7.2 不足与展望第103-104页
参考文献第104-111页
致谢第111页

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