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基于Aspen plus的高温甲烷化流程模拟及能量分析

摘要第5-6页
abstract第6页
符号说明第9-11页
第1章 前言第11-14页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 主要研究内容第13-14页
第2章 文献综述第14-30页
    2.1 甲烷化反应机理第14页
    2.2 国内外甲烷化工艺第14-20页
        2.2.1 高温甲烷化工艺第16-19页
        2.2.2 低温甲烷化工艺第19-20页
    2.3 甲烷化研究进展第20-23页
        2.3.1 甲烷化催化剂第20-21页
        2.3.2 反应器类型第21页
        2.3.3 过程能量集成第21-23页
    2.4 能量分析方法第23-28页
        2.4.1 能量守恒法第23-24页
        2.4.2 熵平衡法第24-25页
        2.4.3 (?)(有效能)衡算法第25-28页
    2.5 软件简介第28-30页
        2.5.1 Aspen plus第28-29页
        2.5.2 Excel VBA第29-30页
第3章 高温托普索工艺流程模拟第30-36页
    3.1 甲烷化工艺流程简介第30-31页
    3.2 流程图建立第31-34页
    3.3 模拟结果第34-35页
    3.4 小结第35-36页
第4章 操作条件对产品CH_4浓度的影响第36-41页
    4.1 氢碳比对产品CH_4浓度的影响第36-37页
    4.2 n(CO_2)/n(CO)对产品CH_4浓度的影响第37-38页
    4.3 循环比对产品CH_4浓度的影响第38-39页
    4.4 操作压力对第一甲烷化反应器出口CH_4浓度的影响第39页
    4.5 进料N_2摩尔分数对产品CH_4浓度的影响第39-40页
    4.6 小结第40-41页
第5章 系统分析及损失影响因素第41-58页
    5.1 热力学基准第41-43页
    5.2 标准化学(?)的计算第43-45页
    5.3 甲烷化系统(?)分析第45-52页
        5.3.1 Aspen plus提取相关数据第45-48页
        5.3.2 单元(?)损失计算第48-52页
    5.4 操作条件对(?)损失的影响第52-56页
        5.4.1 循环比对(?)损失的影响第52-53页
        5.4.2 进料温度对(?)损失的影响第53-54页
        5.4.3 压力对(?)损失的影响第54-55页
        5.4.4 改进工艺流程第55-56页
    5.5 小结第56-58页
第6章 换热过程夹点-(?)技术第58-65页
    6.1 夹点分析第58-61页
        6.1.1 公用工程参数第58页
        6.1.2 冷热流体组合曲线第58-61页
    6.2 换热过程热(?)第61-62页
    6.3 换热(?)复合曲线第62-64页
        6.3.1 操作温度、压力对(?)损失的影响第63-64页
    6.4 结论第64-65页
第7章 结论与展望第65-66页
    7.1 结论第65页
    7.2 关于后续研究的几点建议第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录1第71-73页
硕士期间发表论文情况第73页

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