目录 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·空气分离过程概述 | 第9-10页 |
·空气分离行业的发展历程 | 第10-11页 |
·空气分离行业的国内外现状和突破口 | 第11-13页 |
·内部热耦合精馏技术的介绍及进展 | 第13-16页 |
·研究内容和论文组织 | 第16-19页 |
第二章 化工过程的概念设计方法及过程流程模拟仿真方法 | 第19-33页 |
·概念设计的重要性及其“系统”的观点 | 第19-21页 |
·概念设计的衡量标准和考虑因素 | 第21-22页 |
·概念设计的内容和构成 | 第22-25页 |
·概念设计中的过程综合 | 第22-23页 |
·概念设计中的过程分析 | 第23-25页 |
·过程模拟的方法介绍 | 第25-32页 |
·稳态模拟和动态模拟 | 第26-27页 |
·序贯模块法、联立方程法和联立模块法 | 第27-29页 |
·商业模拟软件的介绍 | 第29-30页 |
·Aspen Plus软件的特点和优势 | 第30-32页 |
·本章总结和后文的联系 | 第32-33页 |
第三章 低温空分过程的工作原理及 Aspen Plus建模研究 | 第33-63页 |
·低温空气分离原理 | 第33-35页 |
·低温空气分离过程的模拟现状 | 第35-37页 |
·空分流程计算技术和机理建模 | 第37-45页 |
·氧、氮、氢三元混合物系的物性计算 | 第37-42页 |
·空分精馏塔计算模型 | 第42-44页 |
·空分流程计算 | 第44-45页 |
·Aspen Plus机理建模和物性参数的修正 | 第45-53页 |
·物性参数的修正 | 第45-46页 |
·Aspen Plus建模流程 | 第46-47页 |
·选择单元操作模块搭建流程 | 第47-50页 |
·设定流程的进料、组分和状态 | 第50页 |
·设定单元操作模块的参数 | 第50-53页 |
·仿真结果 | 第53页 |
·基于 Aspen Plus空气分离过程分析和调优 | 第53-62页 |
·灵敏度模块的介绍 | 第53-54页 |
·分流程的分析和调优 | 第54-55页 |
·操作型变量的调优和分析 | 第55-59页 |
·结构型变量的调优 | 第59-62页 |
·本章总结和后文的联系 | 第62-63页 |
第四章 低温空气分离过程的 SQP优化设计 | 第63-90页 |
·空气分离过程的自主建模 | 第63-73页 |
·自主编程和商业软件的优劣比较 | 第63-64页 |
·自主编程方式的机理建模过程 | 第64-73页 |
·空气分离过程的 SQP优化 | 第73-82页 |
·过程优化和数学规划 | 第73页 |
·优化算法的介绍 | 第73-82页 |
·空气分离装置的热力学分析 | 第82-90页 |
·有效能的概念 | 第82-84页 |
·对现有空气分离装置的初步热力学分析 | 第84-90页 |
第五章 内部热耦合精馏技术的工作原理,节能分析和模型建立 | 第90-96页 |
·内部热耦合精馏塔技术的工作原理和节能原理 | 第90-94页 |
·工作原理的节能阐述 | 第90-91页 |
·图解法的节能阐述 | 第91-93页 |
·热力学分析的节能阐述 | 第93-94页 |
·内部热耦合精馏技术的建模 | 第94-96页 |
第六章 高纯内部热藕合精馏技术的动态特性分析和控制方案设计 | 第96-120页 |
·高纯内部热耦合技术的动态特性分析 | 第97-107页 |
·研究系统的描述 | 第97-98页 |
·非线性和不对称特性 | 第98-102页 |
·反向响应 | 第102-104页 |
·外部扰动的强烈影响 | 第104-107页 |
·闭环响应和控制设计 | 第107-117页 |
·模型失配 | 第107-108页 |
·交互作用和过程定向增益 | 第108-109页 |
·控制方案设计 | 第109-117页 |
·超高纯内部热耦合技术的动态特性分析和控制设计 | 第117-120页 |
第七章 内部热耦合技术在空气分离过程上的应用设计 | 第120-130页 |
·主要参数的设计指定 | 第120-123页 |
·内部热耦合结构的设计确定 | 第123-126页 |
·内部热耦合空气分离塔的部分数学模型 | 第126-128页 |
·内部热耦合空气分离塔的数学模型求解 | 第128-130页 |
第八章 总结和展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-135页 |
作者攻读硕士学位期间完成的论文 | 第135-136页 |
致谢 | 第136页 |