摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 轻烃回收工艺技术发展现状 | 第10-13页 |
1.1 国外技术现状 | 第10-11页 |
1.1.1 混合冷器制冷工艺 | 第10页 |
1.1.2 过冷工艺(GSP、LSP) | 第10页 |
1.1.3 DHX工艺 | 第10-11页 |
1.1.4 膜分离技术 | 第11页 |
1.1.5 超音速分离器技术(3S) | 第11页 |
1.1.6 PSA技术 | 第11页 |
1.2 国内技术现状 | 第11-13页 |
第二章 装置的现状及规模 | 第13-19页 |
2.1 原料气物性分析 | 第13-15页 |
2.2 生产规模及关键参数 | 第15页 |
2.3 工艺流程 | 第15-18页 |
2.4 装置关键设备情况 | 第18-19页 |
第三章 技术路线的研究与选择 | 第19-33页 |
3.1 油吸收法 | 第19-25页 |
3.1.1 油吸收法原理 | 第19-20页 |
3.1.2 理论计算介绍 | 第20-22页 |
3.1.3 浅冷装置油吸收工艺特点 | 第22页 |
3.1.4 国内外油吸收工艺应用情况 | 第22-23页 |
3.1.5 影响吸收过程的因素及相关操作参数的确定 | 第23-25页 |
3.2 外冷法 | 第25-28页 |
3.2.1 冷凝法简介 | 第25-26页 |
3.2.2 装置对外冷法的适应性 | 第26-27页 |
3.2.3 外冷法具体的工艺措施及参数 | 第27-28页 |
3.3 超音速分离器技术(3S) | 第28-32页 |
3.3.1 超音速分离器技术的发展情况 | 第28-29页 |
3.3.2 超音速分离器技术的工业应用情况 | 第29页 |
3.3.3 超音速分离器工作原理 | 第29-30页 |
3.3.4 超音速分离器(3S)装置特性 | 第30-31页 |
3.3.5 装置的适应性分析 | 第31-32页 |
3.4 其它措施 | 第32-33页 |
3.4.1 提高节流设备的等熵性 | 第32页 |
3.4.2 其它工艺技术手段 | 第32-33页 |
第四章 提高液化气收率各项措施研究及其效果 | 第33-56页 |
4.1 油吸收 | 第33-35页 |
4.1.1 技术路线 | 第33页 |
4.1.2 工艺流程简述 | 第33页 |
4.1.3 关键参数的选择 | 第33-35页 |
4.1.4 Unisim Design计算模型 | 第35页 |
4.1.5 油吸收在实际装置上的效果 | 第35页 |
4.1.6 油吸收改造效果分析 | 第35页 |
4.2 外冷 | 第35-43页 |
4.2.1 技术路线 | 第36页 |
4.2.2 工艺流程简述 | 第36-38页 |
4.2.3 Unisim Design计算模型 | 第38页 |
4.2.4 外冷法在实际装置上的效果 | 第38-43页 |
4.2.5 装置对改造的适应性 | 第43页 |
4.3 油吸收+外冷复合工艺 | 第43-51页 |
4.3.1 技术路线 | 第43页 |
4.3.2 工艺流程简述 | 第43-46页 |
4.3.3 关键参数的选择 | 第46页 |
4.3.4 Unisim Design计算模型 | 第46页 |
4.3.5 油吸收+外冷复合工艺在实际装置上的效果 | 第46-51页 |
4.4 超音速分离器(3S) | 第51-54页 |
4.4.1 技术路线及流程 | 第51-53页 |
4.4.2 3S工艺改造效果 | 第53-54页 |
4.5 各种技术措施对比 | 第54-55页 |
4.6 可行的改造措施 | 第55-56页 |
4.6.1 外冷工艺 | 第55页 |
4.6.2 油吸收+外冷复合工艺 | 第55页 |
4.6.3 超音速分离器(3S)工艺 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
详细摘要 | 第60-67页 |