摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
论文创新点摘要 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 精馏技术 | 第12-17页 |
1.1.1 精馏技术背景 | 第12-13页 |
1.1.2 特殊精馏技术 | 第13-17页 |
1.2 精馏过程的节能 | 第17-30页 |
1.2.1 精馏过程的设计原则 | 第17-19页 |
1.2.2 精馏过程的节能技术 | 第19-23页 |
1.2.3 自热回收技术 | 第23-30页 |
1.3 节能型精馏过程研究现状 | 第30-32页 |
1.4 论文研究的主要内容 | 第32-34页 |
第二章 单塔自热回收精馏的设计与控制 | 第34-49页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 单塔自热回收精馏的稳态模拟 | 第34-37页 |
2.2.1 基础精馏过程的稳态模拟 | 第35-36页 |
2.2.2 热泵精馏过程的稳态模拟 | 第36页 |
2.2.3 自热回收精馏过程的稳态模拟 | 第36-37页 |
2.3 单塔自热回收精馏的优化设计 | 第37-42页 |
2.3.1 性能评价指标 | 第37-40页 |
2.3.2 优化结果比较 | 第40-42页 |
2.4 单塔自热回收精馏的过程控制 | 第42-48页 |
2.4.1 单塔自热回收精馏的动态特性分析 | 第42-44页 |
2.4.2 单塔自热回收精馏的动态控制 | 第44-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 自热回收-共沸精馏的模拟与优化 | 第49-73页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 自热回收-共沸精馏的稳态模拟 | 第50-56页 |
3.2.1 剩余曲线图分析 | 第50-52页 |
3.2.2 传统共沸精馏过程的稳态模拟 | 第52-55页 |
3.2.3 自热回收-共沸精馏过程的稳态模拟 | 第55-56页 |
3.3 自热回收-共沸精馏的优化设计 | 第56-72页 |
3.3.1 多目标遗传算法简介 | 第56-57页 |
3.3.2 自热回收-共沸精馏塔的多目标优化问题描述 | 第57-59页 |
3.3.3 多目标优化结果分析 | 第59-68页 |
3.3.4 性能评价与比较 | 第68-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
第四章 自热回收-共沸精馏的过程控制 | 第73-91页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 自热回收-共沸精馏动态特性分析 | 第74-78页 |
4.2.1 操作变量压缩比对稳态特性的影响 | 第74-75页 |
4.2.2 进料扰动分析 | 第75-78页 |
4.3 自热回收-共沸精馏控制系统设计 | 第78-85页 |
4.3.1 自热回收-共沸精馏控制方案一 | 第78-80页 |
4.3.2 自热回收-共沸精馏控制方案二 | 第80-83页 |
4.3.3 自热回收-共沸精馏控制方案三 | 第83-85页 |
4.4 传统流程与自热回收流程控制方案比较 | 第85-89页 |
4.4.1 传统共沸精馏控制方案的建立与测试 | 第85-88页 |
4.4.2 两共沸精馏流程控制效果比较 | 第88-89页 |
4.5 本章小结 | 第89-91页 |
第五章 自热回收-反应精馏的设计与控制 | 第91-112页 |
5.1 引言 | 第91-92页 |
5.2 自热回收-反应精馏的稳态模拟 | 第92-94页 |
5.2.1 反应过程描述 | 第92-93页 |
5.2.2 传统反应精馏过程的稳态模拟 | 第93-94页 |
5.2.3 自热回收-反应精馏过程的稳态模拟 | 第94页 |
5.3 自热回收-反应精馏的优化设计 | 第94-104页 |
5.3.1 灵敏度分析 | 第95-97页 |
5.3.2 自热回收-反应精馏流程优化 | 第97-101页 |
5.3.3 自热回收-反应精馏与传统反应精馏性能比较 | 第101-104页 |
5.4 自热回收-反应精馏的过程控制 | 第104-111页 |
5.4.1 基础控制结构 | 第104-108页 |
5.4.2 改进控制结构 | 第108-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-112页 |
结论与展望 | 第112-114页 |
论文工作总结 | 第112-113页 |
未来工作方向 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-132页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
作者简介 | 第135页 |