中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 文献综述 | 第7-23页 |
1.1 汽液平衡研究的意义 | 第7-8页 |
1.2 汽液平衡数据的测定方法 | 第8-11页 |
1.2.1 直接法测定汽液平衡 | 第9-11页 |
1.2.2 间接法测定汽液平衡 | 第11页 |
1.3 汽液平衡数据的计算方法 | 第11-16页 |
1.3.1 状态方程法(EOS) | 第12-13页 |
1.3.2 状态方程+活度系数法(EOS+γ) | 第13-16页 |
1.4 C5 萃取精馏研究现状 | 第16-22页 |
1.4.1 萃取精馏及萃取剂的选择 | 第16-18页 |
1.4.1.1 萃取精馏 | 第17页 |
1.4.1.2 萃取剂的选择 | 第17-18页 |
1.4.2 C5 分离工艺的现状 | 第18-22页 |
1.4.2.1 异戊二烯(IP)的分离 | 第19-21页 |
1.4.2.2 环戊二烯(CPD)的分离 | 第21-22页 |
1.4.2.3 间戊二烯(PIP)的分离 | 第22页 |
1.5 本论文工作 | 第22-23页 |
第二章 加压汽液平衡数据的测定及关联 | 第23-40页 |
2.1 加压汽液平衡数据的测定 | 第23-31页 |
2.1.1 实验试剂及设备 | 第23-24页 |
2.1.2 实验装置 | 第24-25页 |
2.1.3 实验步骤 | 第25-26页 |
2.1.4 实验装置的校验 | 第26-28页 |
2.1.5 实验数据测定 | 第28-31页 |
2.2 热力学一致性检验 | 第31-35页 |
2.2.1 斜率法 | 第31-32页 |
2.2.2 点检验法 | 第32-33页 |
2.2.3 面积法 | 第33-35页 |
2.2.4 实验数据的一致性检验结果 | 第35页 |
2.3 实验数据回归分析 | 第35-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 C5 萃取精馏模拟研究 | 第40-74页 |
3.1 分离工艺流程的介绍 | 第42-45页 |
3.1.1 正戊烷、异戊二烯与环戊烯馏分分离系统 | 第42-43页 |
3.1.2 正戊烷精制系统 | 第43页 |
3.1.3 环戊烯精制系统 | 第43-44页 |
3.1.4 异戊二烯精制系统 | 第44-45页 |
3.2 模型的选择 | 第45-46页 |
3.3 碳五分离过程的模拟优化 | 第46-70页 |
3.3.1 操作参数的优化 | 第46-70页 |
3.3.1.1 正戊烷、异戊二烯与环戊烯馏分分离系统 | 第46-57页 |
3.3.1.2 正戊烷精制系统 | 第57-61页 |
3.3.1.3 环戊烯精制系统 | 第61-68页 |
3.3.1.4 异戊二烯精制系统 | 第68-70页 |
3.4 碳五分离过程的模拟优化结果 | 第70-73页 |
3.4.1 热力学模型 | 第70页 |
3.4.2 各塔操作参数 | 第70-72页 |
3.4.3 再沸器冷凝器热负荷参数 | 第72-73页 |
3.4.4 产品最终收率及纯度 | 第73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 结论与展望 | 第74-75页 |
4.1 结论 | 第74页 |
4.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录 | 第79-84页 |
符号说明 | 第84-86页 |
发表论文和科研情况说明 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |