摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-34页 |
·催化裂化概述 | 第13-19页 |
·催化裂化工艺地位重要 | 第13-15页 |
·催化裂化工艺发展迅速 | 第15-18页 |
·催化裂化工艺面临的挑战 | 第18-19页 |
·催化裂化新技术 | 第19-22页 |
·多产液化气和柴油的催化裂化新工艺-Maximizing Gas and Diesel(MGD) | 第19-20页 |
·两段提升管催化裂化新工艺-Two Stage Riser Fluidized Catalytic Cracking(TSRFCC) | 第20页 |
·灵活多效双提升管催化裂化新工艺-Flexible Dual-riser Fluid Catalytic Cracking(FDFCC) | 第20-21页 |
·多产异构烷烃的催化裂化新工艺-Maximizing Iso-Paraffin(MIP) | 第21-22页 |
·催化裂化反应动力学模型研究进展 | 第22-31页 |
·经验模型 | 第23页 |
·集总反应动力学模型 | 第23-29页 |
·分子尺度反应动力学模型 | 第29-31页 |
·本课题的研究意义和主要研究内容 | 第31-34页 |
第2章 MIP-CGP技术浅析 | 第34-49页 |
·MIP工艺技术原理及特点 | 第34-37页 |
·MIP-CGP工艺技术及特点 | 第37-38页 |
·传统FCC工艺与新型MIP工艺之比较 | 第38-45页 |
·反应器形式 | 第39-40页 |
·反应条件 | 第40-41页 |
·催化剂类型比较 | 第41-43页 |
·产物分布比较 | 第43-45页 |
·吉林石化MIP-CGP装置简介 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第3章 MIP-CGP集总反应动力学模型的建立 | 第49-63页 |
·模型类型的确定 | 第50-51页 |
·MIP-CGP集总反应动力学模型的建立 | 第51-62页 |
·MIP-CGP反应机理 | 第51-53页 |
·模型集总的划分 | 第53-56页 |
·集总反应网络的建立 | 第56-58页 |
·模型方程组的建立 | 第58-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第4章 MIP-CGP十集总反应动力学模型参数的确定 | 第63-81页 |
·动力学参数的求取 | 第63-65页 |
·智能优化算法vs经典优化算法 | 第63-64页 |
·分步估算法vs一步求取法 | 第64-65页 |
·MIP-CGP十集总反应动力学模型参数的求取 | 第65-69页 |
·动力学参数估计的具体思路 | 第66-68页 |
·动力学参数估计数据采集 | 第68-69页 |
·动力学参数估计的结果与讨论 | 第69-79页 |
·八集总反应动力学参数估计结果与讨论 | 第69-74页 |
·十集总反应动力学参数估计结果与讨论 | 第74-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第5章 MIP-CGP反应器流体流动模型的确定 | 第81-92页 |
·FCC反应器形式及反应器模型概述 | 第81-83页 |
·反应器模型基本方程概述 | 第83页 |
·MIP-CGP提升管反应器模型的建立 | 第83-91页 |
·MIP-CGP反应器内流动状况的定性分析 | 第83-84页 |
·MIP-CGP反应器流动模型的选定 | 第84-85页 |
·反应器模型方程组推导 | 第85-88页 |
·模型计算结果及讨论 | 第88-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第6章 MIP-CGP反应过程数学模型的验证计算 | 第92-99页 |
·吉林石化MIP-CGP装置验证计算 | 第92-94页 |
·安庆石化MIP-CGP装置验证计算 | 第94-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第7章 MIP-CGP反应过程数学模型的预测计算和优化计算 | 第99-110页 |
·不同操作条件的预测计算 | 第99-103页 |
·反应温度的影响 | 第99-102页 |
·剂油比的影响 | 第102-103页 |
·提升管反应器扩径位置的预测计算 | 第103-106页 |
·MIP-CGP反应数学模型的优化计算 | 第106-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第8章 结论 | 第110-114页 |
论文创新点 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-121页 |
攻读博士期间发表论文情况 | 第121-122页 |
致谢 | 第122页 |