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空分工艺过程优化研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
前言第10-12页
1 文献综述第12-24页
    1.1 空气组成、性质、用途第12-14页
        1.1.1 氧气第12-13页
        1.1.2 氮气第13-14页
        1.1.3 氩气第14页
    1.2 空气分离技术简介第14-15页
        1.2.1 深冷分离工艺第14页
        1.2.2 变压吸附工艺第14-15页
        1.2.3 膜分离工艺第15页
    1.3 空气工艺流程简介第15-16页
    1.4 国内外空分的发展现状第16-18页
        1.4.1 国外空分的发展现状第16页
        1.4.2 国内空分的发展现状第16-18页
    1.5 空分设备技术的发展趋势第18-19页
        1.5.1 空分设备规模大型化第18-19页
        1.5.2 空分工艺流程多样化第19页
    1.6 化工流程模拟第19-24页
        1.6.1 化工流程模拟软件Aspen Plus第20-21页
        1.6.2 Aspen Plus在空分行业的应用第21-24页
2 空分工艺流程模型第24-28页
    2.1 空分工艺流程介绍第24-26页
        2.1.1 空分过滤系统第24页
        2.1.2 空分压缩系统第24页
        2.1.3 空分预冷系统第24-25页
        2.1.4 空分纯化系统第25页
        2.1.5 空分制冷系统第25页
        2.1.6 空分精馏系统第25-26页
    2.2 精馏塔数值模拟模型第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
3 带氩塔空分工艺研究第28-50页
    3.1 低温精馏分离空气系统构成第28页
    3.2 基于Aspen Plus精馏系统模型的建立第28-35页
        3.2.1 单元操作模块的选取第28-29页
        3.2.2 物性方法的选择第29-31页
        3.2.3 流程搭建第31页
        3.2.4 基本参数第31-32页
        3.2.5 主要模块相关参数的输入第32-35页
    3.3 空分工艺流程的调试第35-36页
    3.4 空分工艺流程的分析与优化第36-46页
        3.4.1 下塔液氮采出量对液空和液氮纯度的影响第37-38页
        3.4.2 下塔液氮采出量对回流比的影响第38-39页
        3.4.3 下塔回流比对塔顶液氮含氧量的影响第39页
        3.4.4 上塔内各组分的分布第39-40页
        3.4.5 液空进料位置的优化第40-41页
        3.4.6 上塔氩馏分侧线采出量对液氩纯度的影响第41-42页
        3.4.7 上塔污氮气抽出量对氧产量和纯度的影响第42-43页
        3.4.8 进上塔膨胀空气量对氧产量和提取率的影响第43-44页
        3.4.9 进上塔膨胀空气量对液氧产量的影响第44-45页
        3.4.10 进上塔膨胀空气量对氧产量和提取率的影响第45-46页
        3.4.11 进上塔膨胀空气量对液氧产量的影响第46页
    3.5 空分工艺流程的节能降耗第46-48页
        3.5.1 氩系统对能量的利用第46-47页
        3.5.2 减少空分装置的冷量损失第47-48页
    3.6 氧产量的影响因素第48-49页
        3.6.1 入塔空气量的影响第48页
        3.6.2 冷量的影响第48页
        3.6.3 精馏工段的影响第48-49页
    3.7 本章小结第49-50页
4 带增效塔空分工艺研究第50-66页
    4.1 带增效塔空分模型简图第50-51页
    4.2 基于Aspen Plus精馏系统模型的建立第51-54页
        4.2.1 单元操作模块的选取第51页
        4.2.2 流程搭建第51-52页
        4.2.3 基本参数第52页
        4.2.4 主要模块相关参数的输入第52-54页
    4.3 带增效塔空分工艺流程的调试第54-55页
    4.4 带增效塔空分工艺流程的分析与优化第55-61页
        4.4.1 增效塔内气相各组分分布图第55页
        4.4.2 增效塔内液相各组分分布图第55-56页
        4.4.3 进上塔膨胀空气量对氧产量和提取率的影响第56-57页
        4.4.4 进上塔膨胀空气量对液氧产量的影响第57-58页
        4.4.5 进上塔膨胀空气量对氧产量和提取率的影响第58-59页
        4.4.6 进上塔膨胀空气量对液氧产量的影响第59-60页
        4.4.7 膨胀空气量对液氧产量的影响第60-61页
        4.4.8 膨胀空气量对氧提取率和纯度的影响第61页
    4.5 不同工艺对制氧的影响第61-62页
        4.5.1 入塔空气量的影响第62页
        4.5.2 冷量的影响第62页
        4.5.3 精馏工段的影响第62页
    4.6 空分与VB自动化接口研究第62-64页
        4.6.1 Aspen Plus提供的对象简介第63页
        4.6.2 VB自动化接口程序编写第63页
        4.6.3 VB对底层文件的访问第63页
        4.6.4 输入模块接口程序编写第63-64页
        4.6.5 输出模块接口程序编写第64页
        4.6.6 VB输出界面第64页
    4.7 本章小结第64-66页
5 总结第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
攻读学位期间发表的学术论文目录第74-76页

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