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碱减量废水残渣甲酯化反应与精制研究

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

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