首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气加工工业论文--石油炼制论文--炼油工艺过程论文

MIP-CGP反应过程数学模型研究

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

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:解藻酸弧菌ATCC 17749株海藻酸裂解酶基因的相关研究
下一篇:粘弹性聚合物熔体流动和挤出胀大的数值模拟研究