首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工过程(物理过程及物理化学过程)论文--分离过程论文

醇—水体系加盐萃取精馏过程的研究

第一章 文献综述第1-20页
 §1—1 盐效应现象及其影响因素第9-10页
  1—1—1 盐效应现象及其定义第9-10页
  1—1—2 影响盐效应的因素第10页
 §1—2 盐效应理论第10-12页
  1—2—1 静电作用理论第10-11页
  1—2—2 Pitzer电解质溶液理论第11页
  1—2—3 离子水化理论第11-12页
  1—2—4 范德华力理论第12页
  1—2—5 内压力理论第12页
  1—2—6 定标粒子理论第12页
 §1—3 醇—水体系汽液平衡盐效应数据的测定第12-14页
  1—3—1 汽液平衡盐效应的测定方法第12-13页
  1—3—2 醇—水体系汽液平衡盐效应数据的测定第13-14页
 §1—4 含盐体系汽液平衡数据的关联和预测第14-16页
  1—4—1 非G~E模型第14-15页
  1—4—2 G~E模型第15-16页
 §1—5 盐效应在分离有机物水溶液过程中的应用第16-17页
  1—5—1 溶盐萃取精馏第16-17页
  1—5—2 加盐萃取精馏第17页
  1—5—3 溶盐精馏—加盐萃取联合过程第17页
  1—5—4 加盐萃取—恒沸精馏联合过程第17页
  1—5—5 加盐反应萃取精馏第17页
 §1—6 加盐萃取精馏的特点及关键第17-18页
  1—6—1 加盐萃取精馏的特点第17-18页
  1—6—2 加盐萃取精馏技术的关键第18页
 §1—7 盐效应分离过程中存在的问题及展望第18-19页
 §1—8 本文工作第19-20页
第二章 乙醇(丙醇,异丙醇)—水—复合萃取溶剂体系汽液平衡的实验研究第20-40页
 §2—1 实验试剂及处理第20页
 §2—2 汽液平衡第20-22页
 §2—3 萃取剂的选择第22页
 §2—4 实验装置及校核第22-25页
  2—4—1 汽液平衡釜第22-23页
  2—4—2 汽液平衡釜校核第23-25页
 §2—5 实验测定醇—水—复合萃取溶剂体系汽液平衡的操作步骤第25页
  2—5—1 实验测定醇—水—萃取溶剂体系汽液平衡的操作步骤第25页
  2—5—2 实验分析条件第25页
 §2—7 实验结果与讨论第25-28页
  2—7—1 平衡时间的确定第25-26页
  2—7—2 实验结果与分析第26-28页
 §2—8 乙醇/丙醇/异丙醇—水—复合萃取溶剂体系汽液平衡数据关联第28-32页
  2—8—1 Wilson模型第29-31页
  2—8—2 NRTL模型第31-32页
  2—8—3 关联结果第32页
 §2—9 小结第32-40页
第三章 加盐萃取精馏制取无水乙醇过程的模拟第40-49页
 §3—1 加盐萃取精馏过程的数学模型第40-42页
 §3—2 组分热力学性质的计算第42-44页
 §3—3 加盐萃取精馏模拟计算第44-48页
  3—3—1 加盐萃取精馏模拟实例第44-45页
  3—3—2 工艺条件的模拟研究第45-48页
 §3—4 小结第48-49页
第四章 加盐萃取精馏制取无水乙醇的实验研究第49-54页
 §4—1 实验装置第49-50页
 §4—2 实验步骤与操作第50页
  4—2—1 实验条件第50页
  4—2—2 实验操作第50页
 §4—3 实验结果与讨论第50-52页
  4—3—1 溶剂含盐量对塔顶乙醇浓度的影响第50-51页
  4—3—2 溶剂比对塔顶乙醇浓度的影响第51页
  4—3—3 回流比对塔顶乙醇浓度的影响第51-52页
  4—3—4 实验结果与模拟结果的比较第52页
 §4—4 小结第52-54页
第五章 加盐萃取精馏的工业应用第54-59页
 §5—1 工艺流程第54-55页
 §5—2 生产操作控制第55-56页
  5—2—1 粗蒸塔操作步骤第55页
  5—2—2 精馏塔操作步骤第55页
  5—2—3 溶剂回收塔操作步骤第55-56页
 §5—3 结果与分析第56-58页
  5—3—1 初蒸塔第56-57页
  5—3—2 精馏塔第57页
  5—3—3 溶剂回收塔第57-58页
 §5—4 小结第58-59页
第六章 结论第59-60页
参考文献第60-66页
致谢第66-67页
攻读学位期间发表的论文第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:行波型超声波电机定转子摩擦模型及瞬态特性的研究
下一篇:计入内齿圈弹性的直齿行星传动动力学研究