首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--生产过程论文

聚乙烯醇聚合工段和回收工段精馏工艺模拟与优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 前言第11-13页
    1.1 课题背景及意义第11页
    1.2 课题研究内容第11-13页
第2章 文献综述第13-23页
    2.1 聚乙烯醇性质和用途第13页
    2.2 国内外聚乙烯醇的生产相关情况第13-15页
    2.3 聚乙烯醇的生产工艺简述第15-21页
        2.3.1 醋酸乙烯的聚合第16-18页
        2.3.2 聚醋酸乙烯的醇解第18-19页
        2.3.3 醇解废液的回收第19-21页
    2.4 ASPEN PLUS模拟在精馏过程中的应用介绍第21页
    2.5 聚乙烯醇聚合及回收工段模拟研究第21-23页
第3章 热力学模型的选择第23-26页
    3.1 热力学模型简述第23页
    3.2 热力学方程第23-24页
        3.2.1 状态方程模型第23-24页
        3.2.2 活度系数模型第24页
    3.3 聚乙烯醇聚合及回收工段模拟的热力学模型第24-26页
第4章 聚乙烯醇聚合工段精馏工艺的模拟与优化第26-54页
    4.1 聚乙烯醇聚合工段精馏工艺流程简述第26-27页
    4.2 聚乙烯醇聚合工段精馏工艺流程模拟第27-41页
        4.2.1 聚合一塔的模拟第27-30页
            4.2.1.1 模拟流程的建立第27页
            4.4.1.2 聚合一塔的模拟条件第27-28页
            4.2.1.3 聚合一塔的热力学模型及模块选择第28页
            4.2.1.4 模拟计算结果与分析第28-30页
        4.2.2 聚合二塔的模拟第30-33页
            4.2.2.1 模拟流程的建立第30页
            4.2.2.2 聚合二塔的模拟条件第30-31页
            4.2.2.3 聚合二塔的热力学模型及模块第31页
            4.2.2.4 模拟计算结果与分析第31-33页
        4.2.3 聚合三塔的模拟第33-36页
            4.2.3.1 模拟流程的建立第33页
            4.2.3.2 聚合三塔的模拟条件第33-34页
            4.2.3.3 聚合三塔的热力学模型及模块第34页
            4.2.3.4 模拟计算结果与分析第34-36页
        4.2.4 聚合四塔的模拟第36-39页
            4.2.4.1 模拟流程的建立第36页
            4.2.4.2 聚合四塔的模拟条件第36-37页
            4.2.4.3 聚合四塔的热力学模型及模块第37页
            4.2.4.4 模拟计算结果与分析第37-39页
        4.2.5 聚合五塔的模拟第39-41页
            4.2.5.1 模拟流程的建立第39页
            4.2.5.2 聚合五塔的模拟条件第39页
            4.2.5.3 聚合五塔的热力学模型及模块第39-40页
            4.2.5.4 模拟计算结果与分析第40-41页
    4.3 聚乙烯醇聚合工段精馏工艺全流程模拟第41-44页
    4.4 聚乙烯醇聚合工段精馏工艺工艺参数优化第44-52页
        4.4.1 聚合一塔工艺参数优化第44-46页
            4.4.1.1 聚合一塔汽提甲醇量的选取第44-45页
            4.4.1.2 聚合一塔回流比的优化第45-46页
            4.4.1.3 聚合一塔进料位置的优化第46页
        4.4.2 聚合二塔工艺参数的优化第46-48页
            4.4.2.1 聚合二塔理论板数的优化第46-47页
            4.4.2.2 聚合二塔进料位置的优化第47-48页
            4.4.2.3 聚合二塔萃取水量的优化第48页
        4.4.3 聚合三塔工艺参数的优化第48-50页
            4.4.3.1 聚合三塔侧线采出的优化第48-49页
            4.4.3.2 聚合三塔回流比的优化第49-50页
        4.4.4 聚合四塔工艺参数的优化第50-51页
            4.4.4.1 聚合四塔回流比的优化第50-51页
            4.4.4.2 聚合四塔馏出率的优化第51页
        4.4.5 聚合五塔工艺参数的优化第51-52页
            4.4.5.1 聚合五塔洗涤水进料比的优化第51-52页
    4.5 聚乙烯醇聚合工段精馏装置优化结果第52-53页
    4.6 小结第53-54页
第5章 聚乙烯醇回收工段精馏工艺流程模拟与优化第54-82页
    5.1 聚乙烯醇回收工段精馏工艺流程简述第54页
    5.2 聚乙烯醇回收工段精馏工艺流程模拟第54-70页
        5.2.1 回收一塔的模拟第55-57页
            5.2.1.1 模拟流程的建立第55页
            5.2.1.2 回收一塔的模拟条件第55-56页
            5.2.1.3 回收一塔的热力学模型及模块第56页
            5.2.1.4 模拟计算结果与分析第56-57页
        5.2.2 回收二塔和回收三塔的模拟第57-61页
            5.2.2.1 模拟流程的建立第57-58页
            5.2.2.2 回收二塔和回收三塔的模拟条件第58页
            5.2.2.3 回收二塔和回收三塔的热力学模型及模块第58页
            5.2.2.4 模拟计算结果与分析第58-61页
        5.2.3 回收四塔和回收五塔的模拟第61-65页
            5.2.3.1 模拟流程的建立第61页
            5.2.3.2 回收四塔和回收五塔的模拟条件第61-62页
            5.2.3.3 回收四塔和回收五塔的热力学模型及模块第62页
            5.2.3.4 模拟计算结果与分析第62-65页
        5.2.4 回收六塔的模拟第65-67页
            5.2.4.1 模拟流程的建立第65页
            5.2.4.2 回收六塔的模拟条件第65-66页
            5.2.4.3 回收六塔的热力学模型及模块第66页
            5.2.4.4 模拟计算结果与分析第66-67页
        5.2.5 回收七塔的模拟第67-70页
            5.2.5.1 模拟流程的建立第67-68页
            5.2.5.2 回收七塔的模拟条件第68页
            5.2.5.3 回收七塔的热力学模型及模块第68页
            5.2.5.4 模拟计算结果与分析第68-70页
    5.3 聚乙烯醇回收工段精馏装置全流程模拟第70-72页
    5.4 聚乙烯醇回收工段精馏装置工艺参数优化第72-79页
        5.4.1 回收一塔工艺参数的优化第72-73页
            5.4.1.1 回收一塔回流比的优化第72页
            5.4.1.2 回收一塔进料位置的优化第72-73页
        5.4.2 回收二塔和回收三塔工艺参数的优化第73-75页
            5.4.2.1 回收二塔进料位置的优化第73-74页
            5.4.2.2 回收三塔回流比的优化第74页
            5.4.2.3 回收三塔采出量的优化第74-75页
        5.4.3 回收四塔和回收五塔工艺参数的优化第75-77页
            5.4.3.1 回收四塔理论板数的优化第75页
            5.4.3.2 回收四塔回流比的优化第75-76页
            5.4.3.3 回收五塔理论板数的优化第76-77页
            5.4.3.4 回收五塔回流比的优化第77页
        5.4.4 回收六塔工艺参数的优化第77-78页
            5.4.4.1 回收六塔采出量的优化第77-78页
            5.4.4.2 回收六塔进料位置的优化第78页
        5.4.5 回收七塔工艺参数的优化第78-79页
            5.4.5.1 回收七塔萃取剂比的优化第78-79页
    5.5 聚乙烯醇回收工段精馏装置优化结果第79-81页
    5.6 小结第81-82页
第6章 结论第82-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间取得的成果第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:全膝关节置换术后假体周围感染的季节性危险因素研究
下一篇:全身动脉双源CT低剂量成像在大动脉炎的临床应用