摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-20页 |
1.1 课题背景 | 第16页 |
1.2 研究意义及目的 | 第16-18页 |
1.3 论文主要内容 | 第18-20页 |
第二章 反应精馏技术的研究与发展 | 第20-26页 |
2.1 反应精馏技术的提出及其原理 | 第20-21页 |
2.2 反应精馏技术的发展历程 | 第21-24页 |
2.2.1 反应精馏塔的建模 | 第22-23页 |
2.2.2 反应精馏塔的设计 | 第23页 |
2.2.3 反应精馏塔的控制 | 第23-24页 |
2.3 反应精馏技术的应用前景 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 双反应段反应精馏技术的提出及其模型化 | 第26-40页 |
3.1 双反应段反应精馏塔的提出及其原理 | 第26-27页 |
3.2 双反应段反应精馏塔的研究现状 | 第27-28页 |
3.3 双反应段反应精馏塔的模型化 | 第28-37页 |
3.3.1 稳态数学模型 | 第28-31页 |
3.3.2 动态数学模型 | 第31-33页 |
3.3.3 模型评价 | 第33-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-40页 |
第四章 理想连续两步可逆反应过程的控制与分析 | 第40-52页 |
4.1 问题描述 | 第40页 |
4.2 单反应段和双反应段反应精馏塔的稳态结构 | 第40-42页 |
4.3 控制系统的综合与设计 | 第42-45页 |
4.4 控制系统动态响应分析 | 第45-51页 |
4.4.1 进料流量扰动 | 第45-49页 |
4.4.2 产品设定值扰动 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 环己烯制备环己醇过程的综合与分析 | 第52-66页 |
5.1 问题描述 | 第52-54页 |
5.2 传统级联结构与双反应段精馏塔的稳态模型 | 第54-55页 |
5.3 传统级联结构与双反应段反应精馏塔的综合与设计 | 第55-64页 |
5.3.1 两个单反应段反应精馏塔级联结构 | 第57-60页 |
5.3.2 双反应段反应精馏塔结构 | 第60-63页 |
5.3.3 传统级联结构与双反应段反应精馏塔之间的比较 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-76页 |
导师与作者简介 | 第76-78页 |
附件 | 第78-79页 |