致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号清单 | 第9-13页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-27页 |
2.1 碱减量废水处理方法研究进展 | 第15-18页 |
2.1.1 碱减量废水简介 | 第15页 |
2.1.2 碱减量废水处理技术 | 第15-18页 |
2.2 碱减量废水残渣综合利用研究 | 第18-23页 |
2.2.1 PTA氧化残渣综合利用技术 | 第18-22页 |
2.2.2 碱减量废水残渣综合利用技术 | 第22-23页 |
2.3 固液相平衡研究基础 | 第23-26页 |
2.3.1 固液平衡相图 | 第23-24页 |
2.3.2 熔融结晶研究基础 | 第24-26页 |
2.4 化工过程模拟与应用 | 第26-27页 |
2.4.1 化工过程模拟简介 | 第26页 |
2.4.2 Aspen Plus简介 | 第26-27页 |
3 碱减量废水残渣甲酯化反应动力学研究 | 第27-39页 |
3.1 残渣成分分析与预处理 | 第27-30页 |
3.1.1 实验装置、原料及分析仪器 | 第27页 |
3.1.2 碱减量废水残渣成分分析 | 第27-29页 |
3.1.3 预处理对甲酯化反应的影响对比 | 第29-30页 |
3.2 甲酯化动力学实验方法与模型 | 第30-31页 |
3.2.1 甲酯化动力学实验方法 | 第30页 |
3.2.2 动力学模型 | 第30-31页 |
3.3 动力学结果与讨论 | 第31-37页 |
3.3.1 动力学实验数据 | 第31-33页 |
3.3.2 动力学模型参数拟合 | 第33-37页 |
3.3.3 动力学模型检验 | 第37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
4 DMT精馏实验研究 | 第39-52页 |
4.1 实验装置 | 第39-43页 |
4.2 实验步骤 | 第43-44页 |
4.3 精馏实验结果 | 第44-48页 |
4.3.1 真空度与塔釜沸腾温度 | 第44-45页 |
4.3.2 回流比与塔顶产品纯度 | 第45-47页 |
4.3.3 真空度与塔顶产品纯度 | 第47-48页 |
4.4 精馏实验难点、解决方案及误差分析 | 第48-50页 |
4.4.1 精馏实验难点及解决方案 | 第48-50页 |
4.4.2 精馏实验误差分析及评价 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
5 DMT及其异构体的固液相平衡与结晶分离方案研究 | 第52-65页 |
5.1 相平衡测定 | 第52-55页 |
5.1.1 实验原料 | 第52页 |
5.1.2 实验方法 | 第52-55页 |
5.2 计算模型 | 第55页 |
5.3 相平衡实验结果与分析 | 第55-61页 |
5.3.1 固液相平衡实验结果 | 第55-57页 |
5.3.2 DSC实验结果 | 第57-59页 |
5.3.3 相平衡模型参数 | 第59-60页 |
5.3.4 二元平衡相图结果 | 第60-61页 |
5.4 结晶方案设计 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
6 全流程设计与Aspen Plus模拟 | 第65-79页 |
6.1 全流程设计方案 | 第65-67页 |
6.2 流程方案详述 | 第67-70页 |
6.2.1 一级酯化反应 | 第67页 |
6.2.2 二级反应精馏 | 第67页 |
6.2.3 双效精馏回收甲醇 | 第67-69页 |
6.2.4 精馏提纯DMT | 第69页 |
6.2.5 内部换热 | 第69-70页 |
6.3 物料衡算 | 第70-76页 |
6.3.1 一级酯化工段物料衡算 | 第70页 |
6.3.2 二级酯化工段物料衡算 | 第70-71页 |
6.3.3 精馏提纯工段物料衡算 | 第71-73页 |
6.3.4 双效精馏工段物料衡算 | 第73-76页 |
6.4 能量衡算 | 第76-78页 |
6.4.1 一级酯化工段能量衡算 | 第76页 |
6.4.2 二级酯化工段能量衡算 | 第76-77页 |
6.4.3 精馏提纯工段能量衡算 | 第77-78页 |
6.4.4 双效精馏工段能量衡算 | 第78页 |
6.5 本章小结 | 第78-79页 |
7 结论与展望 | 第79-81页 |
7.1 结论 | 第79-80页 |
7.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
作者简介及科研成果 | 第87页 |