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精馏塔附属设备性能标定与操作域分析

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 真空精馏塔的附属设备第10-12页
    1.2 换热器的设计与校核第12-15页
        1.2.1 立式热虹吸式再沸器第13-14页
        1.2.2 冷凝器第14-15页
    1.3 真空系统第15-18页
        1.3.1 真空系统中气体流量第15-16页
        1.3.2 真空管道粘滞流流导公式第16页
        1.3.3 纯液体的饱和蒸汽压第16-17页
        1.3.4 被抽气体的质量流量第17-18页
    1.4 参数估计原理第18-19页
    1.5 本文研究内容第19-21页
第二章 热虹吸式再沸器的模型分析第21-41页
    2.1 热虹吸式再沸器的研究背景第21-22页
    2.2 热虹吸式再沸器一段式设计模型第22-28页
        2.2.1 热量平衡与流体力学平衡方程第22-26页
        2.2.2 模型变量分析第26-28页
    2.3 热虹吸式再沸器二段式的操作模型第28-33页
        2.3.1 模型壳侧传热系数的建立第28-30页
        2.3.2 两段式校核热量平衡第30-31页
        2.3.3 以汽化温度为分界点计算平均温差第31页
        2.3.4 换热器传热量的计算第31-33页
    2.4 热虹吸式再沸器模型参数估计第33-39页
        2.4.1 数据筛选第34-36页
        2.4.2 模型校准第36-39页
    2.5 本章小结第39-41页
第三章 真空系统模型分析第41-57页
    3.1 真空系统的研究背景第41-42页
    3.2 尾冷器凝液量的机理建模第42-48页
        3.2.1 尾冷器抽出气体的空气质量流量第43-44页
        3.2.2 尾冷器的凝液量第44-48页
    3.3 真空系统的参数估计第48-56页
        3.3.1 现场数据的采集第48-52页
        3.3.2 参数估计的实现第52-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 冷凝器模型分析第57-62页
    4.1 冷凝器的研究背景第57-58页
    4.2 冷凝器的机理建模第58页
    4.3 热量平衡校核第58-61页
        4.3.1 壳程多组分物料热量第59-60页
        4.3.2 管程热量第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-63页
    5.1 总结第62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66页

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