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基于Aspen的苯乙烯聚合过程建模与优化

中文摘要第1-3页
SUMMARY第3-8页
第一章 文献综述第8-24页
 1.1 概述第8-9页
 1.2 苯乙烯聚合过程建模第9-21页
  1.2.1 聚合过程建模方法第9-10页
  1.2.2 GPPS本体聚合动力学第10-16页
   1.2.2.1 动力学机理第10-14页
   1.2.2.2 动力学模型第14-16页
  1.2.3 苯乙烯聚合过程模型化第16-19页
   1.2.3.1 工业本体聚合工艺第16-17页
   1.2.3.2 反应器模型第17-18页
   1.2.3.3 本体连续聚合过程模型第18-19页
  1.2.4 聚合过程模拟与优化第19-21页
   1.2.4.1 稳定性分析第20页
   1.2.4.2 牌号切换策略优化第20-21页
 1.3 ASPEN过程模拟软件简介第21-22页
  1.3.1 Aspen Plus第21页
  1.3.2 Polymer Plus第21-22页
  1.3.3 Aspen Dynamics第22页
  1.3.4 Aspen Custom Modeler第22页
 1.4 本课题研究内容的提出第22-24页
第二章 苯乙烯工业聚合过程Aspen建模第24-47页
 2.1 工业生产流程及反应器分析第24-27页
  2.1.1 工业生产流程第24-25页
  2.1.2 反应器分析第25-27页
   2.1.2.1 预聚反应器分析第25-26页
   2.1.2.2 后聚反应器分析第26-27页
   2.1.2.3 反应器分析小结第27页
 2.2 工业取样数据第27-29页
  2.2.1 稳态条件下数据采集第27-28页
  2.2.2 非稳态过程取样第28-29页
 2.3 GPPS聚合机理分析第29页
 2.4 在ASPEN PLUS中建模第29-46页
  2.4.1 稳态模型的建立第29-44页
   2.4.1.1 生产流程的建立第29-32页
   2.4.1.2 反应组分及其物性数据的选择第32-36页
   2.4.1.3 GPPS反应方程式的建立第36-38页
   2.4.1.4 反应速率常数第38-44页
  2.4.2 动态模型的建立第44-46页
   2.4.2.1 稳态参数的输入第44页
   2.4.2.2 添加动态模块第44-46页
 2.5 小结第46-47页
第三章 聚合过程模型分析第47-61页
 3.1 稳态模型分析第47-53页
  3.1.1 与工业数据的对比第47-50页
   3.1.1.1 转化率第47-48页
   3.1.1.2 重均分子量的比较第48-49页
   3.1.1.3 分子量分布第49-50页
  3.1.2 与文献数据的比较第50-51页
  3.1.3 与Aspen自带模型的比较第51-53页
 3.2 动态模型分析第53-60页
  3.2.1 牌号切换第53-57页
  3.2.2 提负荷第57-60页
 3.3 小结第60-61页
第四章 聚合过程控制策略优化第61-82页
 4.1 操作参数灵敏度分析第61-65页
  4.1.1 温度第61-63页
  4.1.2 流量第63页
  4.1.3 进料配比第63-64页
  4.1.4 主侧线进料比第64页
  4.1.5 小结第64-65页
 4.2 产量最大化第65-67页
 4.3 高分子量聚苯乙烯的生产第67-69页
  4.3.1 重均分子量与产量的关系第67页
  4.3.2 重均分子量与总进料流量的关系第67-69页
 4.4 反应器分析第69-71页
 4.5 模型动态特性分析第71-80页
  4.5.1 温度第71-72页
  4.5.2 流量第72-74页
  4.5.3 进料配比第74-75页
  4.5.4 热媒终止第75-77页
  4.5.5 进料切换为100%苯乙烯第77-79页
  4.5.6 进料切换为回收单体第79-80页
 4.6 小结第80-82页
第五章 聚合过程切换策略优化第82-93页
 5.1 极限切换第82-85页
 5.2 优化方案第85-92页
  5.2.1 DC205第86-87页
  5.2.2 DC201第87-88页
  5.2.3 DC202第88-89页
  5.2.4 DC203第89-90页
  5.2.5 最终产品(DC204出口)第90-92页
 5.3 小结第92-93页
第六章 结论第93-95页
参考文献第95-99页
主要符号说明第99-100页
致谢第100-101页

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