摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
符号说明 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 共沸物及其分离方法的研究 | 第10-11页 |
1.3 萃取精馏分离技术 | 第11-13页 |
1.3.1 萃取剂的选择 | 第11-12页 |
1.3.2 萃取精馏过程剩余曲线分析 | 第12-13页 |
1.3.3 萃取精馏研究进展 | 第13页 |
1.4 汽液相平衡研究进展 | 第13-17页 |
1.4.1 汽液相平衡数据的测定方法 | 第14页 |
1.4.2 汽液相平衡数据的关联方法 | 第14-16页 |
1.4.3 汽液相平衡数据的热力学一致性 | 第16-17页 |
1.5 化工流程模拟 | 第17-18页 |
1.6 本课题的研究内容和意义 | 第18-20页 |
1.6.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.6.2 研究意义 | 第19-20页 |
2 DMF与NMP萃取精馏分离苯-环己烷-甲苯体系的相行为 | 第20-28页 |
2.1 苯-环己烷-甲苯分离现状 | 第20页 |
2.2 DMF与苯-环己烷-甲苯体系的相行为 | 第20-24页 |
2.3 NMP与苯-环己烷-甲苯体系的相行为 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 汽液相平衡数据的测定及关联 | 第28-52页 |
3.1 常压汽液相平衡数据的测定及关联 | 第28-39页 |
3.1.1 实验试剂 | 第28页 |
3.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
3.1.3 实验方法 | 第29-32页 |
3.1.4 实验数据的测定 | 第32-33页 |
3.1.5 实验数据的热力学一致性检验 | 第33-35页 |
3.1.6 实验数据的关联计算 | 第35-39页 |
3.2 等温汽液相平衡数据的关联 | 第39-48页 |
3.2.1 等温汽液平衡数据 | 第39-41页 |
3.2.2 文献数据的热力学一致性检验 | 第41-43页 |
3.2.3 文献数据的关联计算 | 第43-48页 |
3.3 热力学模型参数分析 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 DMF萃取精馏分离苯-环己烷-甲苯工艺 | 第52-66页 |
4.1 采用内置热力学模型参数设计的萃取精馏工艺 | 第52-53页 |
4.2 采用回归热力学模型参数设计的萃取精馏工艺 | 第53-63页 |
4.2.1 物性模型 | 第53页 |
4.2.2 萃取剂作用下的汽液平衡 | 第53-54页 |
4.2.3 剩余曲线图分析 | 第54-55页 |
4.2.4 过程经济优化 | 第55-63页 |
4.3 采用不同热力学模型参数设计的萃取精馏工艺对比 | 第63页 |
4.4 本章小结 | 第63-66页 |
5 NMP萃取精馏分离苯-环己烷工艺 | 第66-82页 |
5.1 工艺设计 | 第66页 |
5.2 物性模型 | 第66-67页 |
5.3 萃取剂作用下的汽液平衡 | 第67-69页 |
5.3.1 回归热力学模型参数计算的萃取剂对汽液平衡的影响 | 第67-68页 |
5.3.2 内置热力学模型参数计算的萃取剂对汽液平衡的影响 | 第68页 |
5.3.3 不同软件和热力学模型参数计算的萃取剂对汽液平衡的影响 | 第68-69页 |
5.4 剩余曲线分析 | 第69-71页 |
5.4.1 采用回归热力学模型参数计算的剩余曲线 | 第69-70页 |
5.4.2 采用内置热力学模型参数分析剩余曲线 | 第70-71页 |
5.5 序贯迭代法优化程序 | 第71-72页 |
5.6 采用回归热力学模型参数设计的萃取精馏工艺 | 第72-75页 |
5.6.1 进料位置优化 | 第72-73页 |
5.6.2 塔板数优化 | 第73页 |
5.6.3 组成分布曲线 | 第73-74页 |
5.6.4 温度分布曲线 | 第74页 |
5.6.5 最优工艺流程 | 第74-75页 |
5.7 采用内置热力学模型参数设计的萃取精馏工艺 | 第75-79页 |
5.7.1 进料位置优化 | 第75-76页 |
5.7.2 塔板数优化 | 第76-77页 |
5.7.3 组成分布曲线 | 第77页 |
5.7.4 温度分布曲线 | 第77-78页 |
5.7.5 最优工艺流程 | 第78-79页 |
5.8 采用不同热力学模型参数设计的萃取精馏工艺对比 | 第79页 |
5.9 本章小结 | 第79-82页 |
结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
附录 | 第92-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第101-102页 |