摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
前言 | 第10-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-36页 |
·精馏节能研究的意义 | 第12页 |
·精馏节能原理 | 第12-15页 |
·基于热力学第一定律的节能 | 第12-14页 |
·基于热力学第二定律的节能 | 第14-15页 |
·精馏节能技术的研究进展 | 第15-20页 |
·采用高效塔板和填料 | 第15-16页 |
·优化操作条件 | 第16页 |
·优化精馏序列 | 第16页 |
·精馏过程的集成与耦合 | 第16-17页 |
·精馏塔中段换热 | 第17-18页 |
·热泵精馏 | 第18-19页 |
·特殊精馏 | 第19页 |
·内部热集成精馏 | 第19-20页 |
·内部热集成精馏塔的研究进展 | 第20-35页 |
·内部热集成精馏过程的热力学分析 | 第20-22页 |
·内部热集成塔的结构及实验研究 | 第22-27页 |
·HIDiC 的流程优化研究 | 第27-30页 |
·HIDiC 的稳态模拟研究 | 第30-33页 |
·HIDiC 的动态模拟和过程控制的研究 | 第33页 |
·HIDiC 的参数优化研究 | 第33-34页 |
·反应热集成精馏塔 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第二章 套管式内部热集成填料塔的实验研究 | 第36-49页 |
·实验方法和过程 | 第37-40页 |
·实验装置和设备 | 第37-39页 |
·实验物系 | 第39页 |
·实验过程 | 第39-40页 |
·传热系数和分离效率的计算 | 第40-41页 |
·换热量的计算 | 第40-41页 |
·总换热系数的计算 | 第41页 |
·分离效率的计算 | 第41页 |
·结果和讨论 | 第41-49页 |
·总换热量 | 第41-43页 |
·总换热系数 | 第43-45页 |
·气相负荷对换热系数的影响 | 第45-46页 |
·塔间透热传热对两塔分离效果的影响 | 第46-47页 |
·气相负荷对分离性能的影响 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 套管式内部热集成填料塔的模拟研究 | 第49-58页 |
·全回流精馏塔的流程模拟 | 第50-51页 |
·模拟计算过程 | 第51-52页 |
·结果和讨论 | 第52-57页 |
·乙醇-水物系模拟结果 | 第52-54页 |
·环己烷-正庚烷物系 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 内部能量集成精馏塔可逆性分析及模拟计算过程的优化 | 第58-83页 |
·精馏过程的不可逆性 | 第58-61页 |
·HIDIC 的换热量分析 | 第61-62页 |
·HIDIC 的模拟计算 | 第62-66页 |
·HIDiC 的流程模拟 | 第62-64页 |
·能耗的计算 | 第64页 |
·操作费用和投资费用的计算 | 第64-65页 |
·热力学效率的计算 | 第65页 |
·优化塔段压差 | 第65-66页 |
·优化塔板数和进料位置 | 第66页 |
·模拟计算结果与讨论 | 第66-82页 |
·环己烷-正庚烷物系 | 第66-74页 |
·换热型式 | 第66页 |
·一定塔板数下的 HIDiC | 第66-69页 |
·塔板数增加对 HIDiC 节能性能的影响 | 第69-73页 |
·HIDiC 在最优塔板数下的分离性能 | 第73-74页 |
·丙烯-丙烷物系 | 第74-82页 |
·换热型式 | 第74页 |
·一定塔板数下的 HIDiC | 第74-77页 |
·塔板数增加对 HIDiC 节能性能的影响 | 第77-80页 |
·最优塔板数下 HIDiC 的分离性能 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第五章 带有中间热集成的精馏塔序列及其性能 | 第83-96页 |
·三组元混合物的精馏分离 | 第84-85页 |
·模拟流程 | 第85-87页 |
·计算模拟过程 | 第87-88页 |
·流程模拟 | 第87-88页 |
·年度总费用的计算 | 第88页 |
·结果和讨论 | 第88-94页 |
·不同序列所用蒸汽温位比较 | 第88-90页 |
·能耗情况 | 第90-91页 |
·年度总费用情况 | 第91-92页 |
·IHISDC 的换热优化 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第六章 结论与展望 | 第96-99页 |
·研究结论 | 第96-97页 |
·对今后工作的展望 | 第97-99页 |
附录 | 第99-101页 |
符号说明 | 第101-104页 |
参考文献 | 第104-111页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |