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精馏系统内部能量集成的实验与模拟分析研究

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

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