摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 物系国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 含乙腈物系国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 含吡啶物系国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 剩余曲线 | 第12-14页 |
1.4 精馏工艺优化 | 第14-17页 |
1.4.1 响应面法优化 | 第14-15页 |
1.4.2 夹点分析 | 第15-17页 |
1.5 本论文基本研究内容 | 第17-18页 |
第二章 吡啶-乙腈-水物系分离工艺方案设计及实验 | 第18-28页 |
2.1 精馏分离物性数据 | 第18-21页 |
2.1.1 工业废水物系组成基本物性数据 | 第18-19页 |
2.1.2 热力学方程的选取 | 第19-21页 |
2.2 吡啶-乙腈-水物系剩余曲线分析 | 第21-23页 |
2.2.1 共沸剂的选择 | 第22页 |
2.2.2 共沸剂用量选择 | 第22-23页 |
2.3 乙腈-水共沸物分离方法的选择 | 第23页 |
2.4 共沸精馏与萃取精馏结合工艺方案设计 | 第23-24页 |
2.5 共沸—变压精馏结合工艺方案设计 | 第24页 |
2.6 实验研究 | 第24-27页 |
2.6.1 实验试剂及仪器 | 第24-25页 |
2.6.2 吡啶共沸塔精馏工艺实验研究 | 第25-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 吡啶-乙腈-水物系分离工艺模拟与响应面优化 | 第28-59页 |
3.1 共沸-萃取精馏工艺模拟与优化 | 第28-43页 |
3.1.1 单因素优化分析 | 第28-31页 |
3.1.2 中心复合实验(CCD)设计及模型建立 | 第31-40页 |
3.1.3 基于响应面方法的优化结果 | 第40-43页 |
3.2 共沸-变压精馏工艺模拟与优化 | 第43-58页 |
3.2.1 系统单因素分析优化 | 第43-49页 |
3.2.2 中心复合实验(CCD)设计及数学模型建立 | 第49-55页 |
3.2.3 基于响应面方法优化结果 | 第55-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 工艺换热网络优化 | 第59-69页 |
4.1 共沸-萃取精馏工艺优化过程 | 第59-62页 |
4.2 共沸-变压精馏工艺优化过程 | 第62-66页 |
4.3 工艺方案对比 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
附录 A | 第79-95页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第95-98页 |
致谢 | 第98页 |