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基于开放架构的对二甲苯氧化反应器建模与优化研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
目次第11-14页
第一章 引言第14-30页
   ·过程模拟与优化技术综述第14-18页
     ·当代过程工业发展特点第14-15页
     ·化工过程系统模型构造及模拟求解方法第15-17页
     ·流程建模环境及流程建模组件第17-18页
   ·CAPE-OPEN标准及其应用现状第18-25页
     ·CAPE-OPEN与Co-LaN介绍第19-20页
     ·CAPE-OPEN软件架构第20-23页
     ·CAPE-OPEN标准描述规范及实现第23-24页
     ·CAPE-OPEN标准国内外应用现状第24-25页
   ·PTA生产流程简介第25-27页
   ·本文研究方案与技术路线第27-28页
   ·论文结构介绍第28-30页
第二章 对二甲苯(PX)氧化反应器机理模型第30-42页
   ·RCSTR搅拌槽动力学反应器模型机理第30-32页
   ·氧化反应机理:动力学模型第32-35页
     ·反应动力学常数项第34页
     ·反应动力驱动项第34页
     ·反应吸收项第34-35页
   ·物料衡算第35页
   ·氧化反应器热力学平衡体系第35-36页
   ·模型关联方程第36-37页
   ·自由度分析第37-40页
   ·CAPE-OPEN模型与ASPEN原模型变量比对第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 氧化反应器建模及求解组件接口设计第42-56页
   ·氧化反应器单元接口概述第42-43页
   ·序贯模块法(SEQUENTIAL MODULAR MODE)建模接口第43-46页
     ·CAPE-OPEN Unit Operation Wizard第43-44页
     ·ICapeUnit接口第44-46页
   ·联立方程法(EQUATION-ORIENTED MODE)建模接口第46-47页
     ·ICapeNumericESO接口第46页
     ·ICapeNumericUnstructuredMatrix接口第46页
     ·ICapeNumericMatrix接口第46页
     ·ICapeUnitPortVars接口第46-47页
   ·热力学物性接口第47-48页
     ·相平衡计算方法第48页
     ·物性参数计算方法第48页
   ·数值求解接口第48-51页
     ·AspenTech模型求解策略第49-50页
     ·IPOPT(Interior Point OPT)算法包介绍第50-51页
     ·ICapeMINLP接口第51页
   ·JACOBIAN矩阵产生技术第51-54页
     ·复杂方程形式的解析导数第51-52页
     ·物性计算方程导数第52-54页
     ·相平衡计算方程导数第54页
   ·本章小结第54-56页
第四章 氧化反应器模型单模块准确性验证第56-64页
   ·ASPEN PLUS仿真环境第56页
   ·模型验证方案及工具第56-58页
   ·模型闪蒸模块计算子程序验证第58-60页
   ·单模块变工况仿真结果及分析第60-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 基于CAPE-OPEN的PTA全流程仿真部署第64-90页
   ·验证方案设计第64-65页
   ·提高实时数值求解效率第65-68页
     ·模型变量及残差方程scaling分析第65-66页
     ·数值求解器设置第66-68页
   ·全流程灵敏度分析第68-75页
     ·温度灵敏度分析第69-74页
     ·初值条件对模型求解差异分析第74-75页
   ·全流程大范围变工况仿真及验证第75-82页
   ·现场部署及在线工况变化结果比对第82-84页
   ·数值算法对全流程求解效率的影响第84-88页
   ·本章小结第88-90页
第六章 结论与展望第90-92页
参考文献第92-96页
作者硕士阶段所取得的研究成果第96页
作者硕士阶段参与的科研项目第96页

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