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重油催化裂化集总动力学模型软件开发

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 文献综述第10-24页
    1.1 前言第10页
    1.2 催化裂化第10-14页
        1.2.1 概述第10-11页
        1.2.2 催化裂化反应机理第11-14页
    1.3 FCC动力学模型的研究进展第14-20页
        1.3.1 关联模型第14页
        1.3.2 集总动力学模型第14-19页
        1.3.3 分子尺度动力学模型第19-20页
    1.4 模型求解算法的研究进展第20-23页
        1.4.1 拟牛顿法第20-21页
        1.4.2 粒子群算法第21-22页
        1.4.3 遗传算法第22页
        1.4.4 模拟退火法第22-23页
    1.5 本论文的研究内容第23-24页
第2章 重油催化裂化集总动力学模型的建立第24-32页
    2.1 模型集总组分的划分第24页
    2.2 模型反应网络的建立第24-25页
    2.3 模型方程的数学表达第25-30页
    2.4 模型的工业装置修正方程第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 模型求解算法的建立第32-38页
    3.1 微分方程求解算法第32-34页
        3.1.1 龙格库塔法第32-33页
        3.1.2 龙格库塔法算法流程第33-34页
    3.2 目标函数优化算法第34-37页
        3.2.1 BFGS算法原理第34-36页
        3.2.2 BFGS算法步骤第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第4章 模型软件的设计与开发第38-49页
    4.1 模型软件的开发流程第38-42页
        4.1.1 需求分析第38页
        4.1.2 软件设计第38-42页
    4.2 模型软件的介绍第42-46页
        4.2.1 模型软件配置界面第42-43页
        4.2.2 速率常数输入界面第43页
        4.2.3 已知条件输入界面第43-44页
        4.2.4 装置因数输入界面第44页
        4.2.5 拟合过程输出界面第44-45页
        4.2.6 结果预测输出界面第45-46页
    4.3 模型软件的功能模块第46-48页
        4.3.1 动力学参数反算模块第46页
        4.3.2 动力学参数正算模块第46-47页
        4.3.3 工业修正模块第47-48页
        4.3.4 工业预测模块第48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 模型软件的实例验证第49-58页
    5.1 验证数据及其来源第49-50页
    5.2 模型软件的应用第50-53页
        5.2.1 拟合配置过程第50-51页
        5.2.2 初值输入过程第51页
        5.2.3 拟合数据输入过程第51-52页
        5.2.4 拟合运算过程第52页
        5.2.5 动力学参数保存过程第52页
        5.2.6 产品分布预测过程第52-53页
    5.3 动力学参数估计和预测计算结果第53-57页
        5.3.1 模型软件计算结果第53-57页
        5.3.2 预测结果误差分析第57页
    5.4 本章小结第57-58页
第6章 结论与展望第58-59页
    6.1 结论第58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63页

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