新型溶剂浸出工艺与装置仿真的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-17页 |
第一章 绪论 | 第17-34页 |
·植物油脂制取的主要方法 | 第17-19页 |
·机械法 | 第17页 |
·浸出法 | 第17-19页 |
·水剂法 | 第19页 |
·植物油脂制取的研究现状和发展趋势 | 第19-27页 |
·植物油脂制取的国外的研究进展 | 第19-20页 |
·植物油脂制取的国内的研究进展 | 第20-23页 |
·用于油脂浸出用的溶剂 | 第23-26页 |
·用于油脂浸出用的工艺 | 第26-27页 |
·新型浸出溶剂的筛选 | 第27-32页 |
·正己烷的缺点 | 第27-28页 |
·理想溶剂应具备的特征 | 第28-29页 |
·异丙醇做为浸出溶剂的意义 | 第29-32页 |
·立题的依据、意义和主要研究内容 | 第32-34页 |
·研究目的和意义 | 第32页 |
·主要研究内容 | 第32-34页 |
第二章 异丙醇油脂浸出工艺的研究 | 第34-67页 |
·概述 | 第34-36页 |
·材料和方法 | 第36-42页 |
·试验材料和试剂 | 第36页 |
·仪器与设备 | 第36-37页 |
·试验方法 | 第37-42页 |
·结果与讨论 | 第42-66页 |
·膨化预处理对异丙醇浸出的影响 | 第42-43页 |
·IPA和正己烷浸出产品质量分析 | 第43-45页 |
·浸出温度对异丙醇浸出的影响 | 第45-47页 |
·IPA浓度和物料浸出水分 | 第47-48页 |
·浸出级数及二阶逆流浸出 | 第48-51页 |
·异丙醇浸出液的低温冷却分离处理 | 第51-55页 |
·低温冷却分离对磷脂和游离脂肪酸的富集作用 | 第55-56页 |
·低温冷却分离能耗分析 | 第56页 |
·IPA的膜浓缩技术 | 第56-59页 |
·膜分离技术在油脂精炼中的应用 | 第59-60页 |
·能量需求分析 | 第60-61页 |
·安全性分析 | 第61-62页 |
·异丙醇浸出工艺流程分析 | 第62-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第三章 异丙醇油脂浸出工艺过程的理论型 | 第67-82页 |
·概述 | 第67页 |
·异丙醇油脂浸出工艺过程的理论研究 | 第67-75页 |
·扩散理论 | 第67-71页 |
·奥斯莫尔理论 | 第71-72页 |
·影响浸出速度的因素 | 第72-75页 |
·异丙醇浸出过程的理论模型 | 第75-81页 |
·浸出过程的相平衡及浸出级数 | 第75-79页 |
·浸出速度及浸出效率 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第四章 异丙醇油脂浸出工艺过程的模拟与仿真研究 | 第82-99页 |
·概述 | 第82-83页 |
·仿真方法的应用与发展 | 第83-84页 |
·仿真工具MATLAB | 第84-85页 |
·模型的建立与模拟 | 第85-90页 |
·油脂相对浸出率的测定 | 第85-86页 |
·油脂浸出过程的扩散系数 | 第86-87页 |
·浸出模型 | 第87页 |
·大豆颗粒形状对油脂浸出的影响 | 第87-89页 |
·浸出过程的Matlab模拟 | 第89-90页 |
·动态模型的仿真研究 | 第90-98页 |
·浸出器中混合油的浓度随位置和时间变化的仿真分析 | 第93-94页 |
·浸出器中混合油的温度随位置和时间变化的仿真分析 | 第94-96页 |
·浸出器中混合油的流速随位置变化的仿真分析 | 第96-98页 |
·异丙醇浸出模型的实验验证 | 第98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第五章 虚拟实验装置的研究开发 | 第99-107页 |
·虚拟样机的研究开发 | 第99-102页 |
·虚拟现实技术 | 第99页 |
·基于Internet的虚拟样机 | 第99-101页 |
·虚拟样机技术在国内外的应用现状 | 第101-102页 |
·基于PRO/E的浸出实验仪器的设计与虚拟仿真 | 第102-104页 |
·浸出中试装置的研究 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第六章 主要结论与建议 | 第107-110页 |
·主要结论与创新之处 | 第107-109页 |
·创新点 | 第109页 |
·进一步工作展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
附录 | 第116-128页 |
作者简历 | 第128-129页 |
检验报告 | 第129-143页 |