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基于物质/能量平衡优化生产尿素的布朗工艺

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-25页
    1.1 布朗工艺的简介第10-17页
        1.1.1 布朗工艺的流程第10-15页
        1.1.2 布朗工艺的节能进展第15-17页
    1.2 氧氮分离技术第17-18页
        1.2.1 深冷分离法第17页
        1.2.2 变压吸附法(PSA)第17页
        1.2.3 膜分离法第17-18页
    1.3 CO_2回收技术第18-19页
        1.3.1 物理吸收法第18-19页
        1.3.2 化学吸收法第19页
    1.4 气体膜分离技术第19-23页
        1.4.1 气体膜分离原理第19-22页
        1.4.2 膜分离技术应用第22-23页
    1.5 选题依据与研究内容第23-25页
2 布朗工艺的模拟第25-38页
    2.1 布朗工艺造气工段的模拟第25-33页
        2.1.1 布朗工艺造气工段模拟的建立第25-29页
        2.1.2 造气工段模拟准确性检验第29-33页
    2.2 氨合成工段的模拟第33-37页
        2.2.1 氨合成工段模拟流程的建立第33-34页
        2.2.2 氨合成工段模拟准确性检验第34-37页
    2.3 小结第37-38页
3 布朗工艺的质能平衡分析第38-44页
    3.1 造气工段的质能平衡分析第38-41页
        3.1.1 二段转化炉的质能平衡分析第38-40页
        3.1.2 造气工段的质能平衡分析第40-41页
    3.2 生产尿素工艺的物料衡算第41-42页
    3.3 小结第42-44页
4 膜法富氧空气强化造气工艺第44-64页
    4.1 富氧空气强化造气工艺流程的设计第44页
    4.2 调节氧氮比对造气工艺的分析第44-47页
    4.3 膜法富氧工艺膜种类的优选第47-60页
        4.3.1 膜分离器数学模型第48-49页
        4.3.2 膜法富氧工艺的建立第49-50页
        4.3.3 PI膜富氧工艺的优化第50-55页
        4.3.4 PDMS膜富氧工艺的优化第55-59页
        4.3.5 膜种类的选优第59-60页
    4.4 氧氮比总造气工艺的影响第60-63页
    4.5 小结第63-64页
5 CO_2捕集增产尿素工艺第64-76页
    5.1 碳供需量的衡算第64-66页
    5.2 碳捕集工艺的计算第66-75页
        5.2.1 碳捕集工艺方法的选择第66-67页
        5.2.2 碳捕集工艺计算第67-75页
    5.3 小结第75-76页
结论第76-77页
论文创新点及展望第77-78页
参考文献第78-81页
附录A 附录内容名称第81-83页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第83-84页
致谢第84-85页

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