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煤炭直接液化体系高温高压气液相平衡研究

摘要第1-4页
abstract第4-9页
引言第9-11页
第一章 文献综述与选题第11-31页
   ·煤炭直接液化发展简介第11-12页
   ·煤炭直接液化工艺第12-15页
     ·德国IGOR工艺第13页
     ·日本NEDOL工艺第13页
     ·美国HTI工艺第13-14页
     ·美国SRC溶剂精炼煤法第14页
     ·美国EDS供氢溶剂工艺第14页
     ·俄罗斯FFI低压加氢液化工艺第14页
     ·煤油共炼(UOP)工艺第14-15页
     ·中国神华工艺第15页
   ·煤炭直接液化机理第15-17页
     ·煤的热解反应第16页
     ·氢转移机理第16页
     ·脱杂原子反应第16页
     ·缩合反应第16-17页
   ·高温高压气液相平衡研究进展第17-28页
     ·气液相平衡基础理论第18-25页
     ·EOS-G~E混合规则第25-27页
     ·可预测煤液化体系高温高压相平衡EOS-G~E模型第27-28页
   ·本论文研究内容与技术路线第28-29页
   ·本章小结第29-31页
第二章 煤液化高温高压体系涉及特点和气液相基本物性研究第31-43页
   ·气液平衡分类第31-32页
     ·气液平衡第31页
     ·汽-液平衡第31-32页
   ·煤液化高温高压体系的物系特点及其对物理性质的影响第32-34页
     ·氢和轻烃的特殊性质及其对煤液化物系物性的影响第32-34页
     ·氢气和轻烃类的热力学性质第34页
   ·煤液化油热力学性质的综合研究第34-40页
     ·煤液化油实沸点蒸馏研究第35-36页
     ·煤液化油窄馏分密度的研究第36页
     ·煤液化油窄馏分分子量的研究第36-37页
     ·煤液化油窄馏分临界参数和偏心因子的研究第37-40页
     ·煤液化油窄馏分基团分析第40页
   ·本章小结第40-43页
第三章 煤液化体系物料平衡和气液相平衡数据采集第43-55页
   ·煤液化连续试验装置第43-45页
     ·煤加氢液化单元第44页
     ·常压蒸馏单元第44页
     ·减压蒸馏单元第44页
     ·溶剂加氢单元第44-45页
   ·煤液化高温高压气液平衡体闪蒸体系的建立第45-51页
     ·煤液化反应条件及相应结果第45-48页
     ·煤液化油实沸点蒸馏第48页
     ·煤液化低分油和闪蒸油数据第48-49页
     ·煤液化高分溶解气,低分溶解气,尾气和循环气数据第49页
     ·煤液化油中H_2O数据第49-50页
     ·煤液化残渣数据第50-51页
   ·本章小结第51-55页
第四章 煤液化体系高温高压气液相平衡模型选择与计算第55-71页
   ·煤液化体系气液平衡研究的对象及模型选择第55-58页
     ·平衡闪蒸模型的数学分析第56-58页
   ·气相状态方程选取第58-60页
     ·轻烃类气体状态方程的选择第58-59页
     ·窄馏分状态方程的选择第59页
     ·对气相部分处理第59-60页
   ·混合规则第60-61页
   ·液相处理部分第61-65页
     ·UNIFAC模型第62-65页
   ·纯液体逸度计算第65-66页
   ·本章小结第66-71页
第五章 煤液化体系高温高压气液相平衡计算程序第71-83页
   ·双层法方法原理与技术关键第71-72页
   ·平衡闪蒸计算的双层法第72-82页
     ·双层法计算程序第73-82页
   ·本章小结第82-83页
第六章 煤液化体系高温高压气液相平衡结果与讨论第83-89页
   ·自编程序计算煤液化体系高温高压气液相平衡结果第83-85页
   ·高温高压下H_2在煤液化油中溶解度的计算第85-88页
   ·本章小结第88-89页
第七章 结论与展望第89-91页
   ·论文的主要结论第89页
   ·主要创新点第89-90页
   ·存在的不足与展望第90-91页
符号说明第91-92页
参考文献第92-96页
在读期间发表学术论文第96-97页
致谢第97页

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