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 |