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催化裂解多产丙烯工艺产品分离流程优化及热力学分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题的背景和意义第9-10页
    1.2 研究现状及挑战第10-14页
        1.2.1 吸收稳定工艺流程简介第10-11页
        1.2.2 气体分馏装置工艺流程简介第11-12页
        1.2.3 常规吸收稳定-气体分馏装置流程第12页
        1.2.4 吸收稳定系统和气分装置目前存在的问题第12-14页
    1.3 精馏单元节能优化技术简介第14-18页
        1.3.1 精馏塔组合曲线第15-17页
        1.3.2 精馏塔(火用)损失分布图第17-18页
    1.4 研究内容和创新点第18-19页
第二章 吸收稳定-气分装置基准流程模拟与热力学分析第19-47页
    2.1 进料组成的确定第19-22页
    2.2 基准吸收稳定-气分流程的模拟第22-27页
        2.2.1 确定物流组分第23页
        2.2.2 选择计算模型第23-24页
        2.2.3 选择物性方法第24-25页
        2.2.4 吸收稳定-气分装置流程的数值模拟过程第25-27页
    2.3 模拟结果分析第27-29页
    2.4 能耗分析第29-32页
        2.4.1 冷却负荷第30页
        2.4.2 加热负荷第30-31页
        2.4.3 高压蒸汽消耗第31-32页
    2.5 吸收稳定-气分装置的(火用)分析第32-46页
        2.5.1 内部(火用)损失和外部(火用)损失的介绍第32-34页
        2.5.2 ExLint和ExLext的计算方法的介绍第34-44页
        2.5.3 基础流程的ExLint和ExLext汇总第44-46页
    2.6 本章小结第46-47页
第三章 吸收稳定-气分改进流程的确定第47-73页
    3.1 在C2和C_3处切割第47-58页
        3.1.1 利用精馏方式分离C2和C_3组分第47-49页
        3.1.2 利用吸收解吸分离C2和C_3组分第49-58页
    3.2 在C_3和C_4处切割第58-64页
        3.2.1 利用精馏方式分离C_3和C_4组分第58-59页
        3.2.2 利用吸收解吸分离C_3和C_4组分第59-64页
    3.3 在C_4组分和汽油组处切割第64-70页
        3.3.1 利用精馏方式分离C_4和汽油组分第64-65页
        3.3.2 利用吸收解吸分离C_4和汽油组分第65-70页
    3.4 改进吸收稳定-气分装置流程方案的确定第70-72页
    3.5 本章小结第72-73页
第四章 吸收稳定-气分装置改进流程模拟与热力学分析第73-84页
    4.1 改进流程的模拟第73-74页
    4.2 改进流程与基准流程模拟结果的对比第74-76页
    4.3 基准流程与改进流程能耗的对比第76-79页
        4.3.1 冷却负荷第76-78页
        4.3.2 加热负荷第78页
        4.3.3 高压蒸汽消耗第78-79页
    4.4 改进流程的(火用)损失分析第79-83页
    4.5 本章小结第83-84页
结论与展望第84-86页
参考文献第86-90页
致谢第90页

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