摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-12页 |
1.1 丙烯 | 第10页 |
1.2 研究背景 | 第10-11页 |
1.3 研究内容 | 第11-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-22页 |
2.1 MTO工艺简介 | 第12-13页 |
2.1.1 UOP/Ineos工艺 | 第12页 |
2.1.2 DMTO-II工艺 | 第12-13页 |
2.2 MTP工艺简介 | 第13-14页 |
2.2.1 Lurgi工艺 | 第13页 |
2.2.2 FMTP工艺 | 第13-14页 |
2.2.3 SMTP工艺 | 第14页 |
2.2.4 MMTP工艺 | 第14页 |
2.3 MTO工艺与MTP工艺的对比 | 第14-17页 |
2.3.1 技术对比 | 第14-15页 |
2.3.2 产物对比 | 第15-16页 |
2.3.3 能耗对比 | 第16-17页 |
2.4 MTO分离工艺 | 第17-19页 |
2.4.1 Lummus前脱丙烷 | 第17页 |
2.4.2 Wison前脱丙烷-预切割-油吸收 | 第17-18页 |
2.4.3 LPEC前脱乙烷 | 第18-19页 |
2.5 MTP分离工艺 | 第19-20页 |
2.5.1 Lurgi分离工艺 | 第19-20页 |
2.5.2 其他分离工艺 | 第20页 |
2.6 化工流程模拟 | 第20-21页 |
2.6.1 化工流程模拟的定义 | 第20-21页 |
2.6.2 Aspen Plus在MTO/MTP上的应用 | 第21页 |
2.7 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 MTP中试装置分离流程的模拟 | 第22-33页 |
3.1 MTP中试装置 | 第22-25页 |
3.1.1 MTP中试装置分离流程 | 第22-23页 |
3.1.2 MTP中试装置主要物流组成 | 第23-24页 |
3.1.3 MTP中试装置产品组成 | 第24-25页 |
3.2 MTP中试装置分离流程模拟 | 第25-28页 |
3.2.1 物性方法的选择 | 第25页 |
3.2.2 模块选择 | 第25-28页 |
3.3 模型的可靠性验证 | 第28-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 MTP中试分离流程的优化模拟 | 第33-65页 |
4.1 MTP中试分离流程存在的问题 | 第33页 |
4.2 MTP分离流程的改进 | 第33-46页 |
4.2.1 双塔急冷工艺 | 第35页 |
4.2.2 甲醇回收工艺 | 第35页 |
4.2.3 四级压缩工艺 | 第35-37页 |
4.2.4 丙烯精制工艺的分离序列 | 第37-43页 |
4.2.5 丙烯精制工艺的节能措施 | 第43-46页 |
4.3 MTP分离流程的优化模拟 | 第46-61页 |
4.3.1 双塔急冷工艺模拟说明 | 第47-48页 |
4.3.2 双塔急冷工艺模拟结果 | 第48页 |
4.3.3 甲醇回收工艺模拟说明 | 第48-49页 |
4.3.4 甲醇回收工艺模拟结果 | 第49页 |
4.3.5 四级压缩工艺模拟说明 | 第49-50页 |
4.3.6 四级压缩工艺模拟结果 | 第50页 |
4.3.7 丙烯精制工艺模拟说明 | 第50-55页 |
4.3.9 丙烯精制工艺节能模拟说明 | 第55页 |
4.3.10 丙烯精制工艺节能模拟结果 | 第55-61页 |
4.4 分离工艺优化效果分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 52万t/a MTP分离工艺的工业化模拟与优化 | 第65-82页 |
5.1 换热网络的改造 | 第65-71页 |
5.1.1 精制单元用能分析 | 第65-67页 |
5.1.2 初始换热网络结果 | 第67-68页 |
5.1.3 能效优化方案 | 第68-71页 |
5.2 52万t/a MTP分离流程的工业化模拟 | 第71-81页 |
5.2.1 产品组成与讨论 | 第71-73页 |
5.2.2 总工艺流程图 | 第73-81页 |
5.3 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 总结与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |