新型催化蒸馏元件流体力学性能的研究
1 文献综述——催化蒸馏技术进展 | 第1-24页 |
1.1 概述 | 第9-13页 |
1.1.1 催化蒸馏的工艺特点 | 第10-11页 |
1.1.2 国内外催化蒸馏技术的发展概况 | 第11-12页 |
1.1.3 催化蒸馏在石油化工中的应用前景 | 第12-13页 |
1.2 催化蒸馏技术的工程研究 | 第13-16页 |
1.2.1 催化剂以填料方式装入塔内 | 第14-15页 |
1.2.2 催化剂装在塔板上 | 第15-16页 |
1.3 催化蒸馏的工艺开发与应用研究 | 第16-18页 |
1.4 催化蒸馏过程的应用基础研究 | 第18-22页 |
1.4.1 反应段传质及流体力学特性 | 第18-19页 |
1.4.2 化学反应对汽——液平衡的影响 | 第19-20页 |
1.4.3 反应动力学及催化剂效率 | 第20-21页 |
1.4.4 过程模拟 | 第21-22页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
2 装置及催化蒸馏元件设计 | 第24-31页 |
2.1 液体分布器的设计 | 第24-26页 |
2.1.1 设计依据 | 第24页 |
2.1.2 液体分布器的结构 | 第24-26页 |
2.2 催化蒸馏元件的设计 | 第26-31页 |
2.2.1 设计依据 | 第26-27页 |
2.2.2 催化蒸馏元件的制作及其特征 | 第27-28页 |
2.2.3 催化蒸馏元件的装填 | 第28-29页 |
2.2.4 催化蒸馏元件的优点 | 第29-31页 |
3 催化蒸馏元件床层压力降的研究 | 第31-43页 |
3.1 前言 | 第31-33页 |
3.2 试验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 试验装置与流程 | 第33-35页 |
3.2.2 试验方法 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.3.1 “载点”和“泛点”的定义 | 第36页 |
3.3.2 床层的干塔压降 | 第36-38页 |
3.3.3 湿塔压降 | 第38-39页 |
3.3.4 液泛气速 | 第39-41页 |
3.3.5 与文献值的比较 | 第41-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
4 催化蒸馏元件床层持液量的研究 | 第43-57页 |
4.1 前言 | 第43-46页 |
4.1.1 基本概念 | 第43-44页 |
4.1.2 持液量的测量方法 | 第44-46页 |
4.2 持液量的关联 | 第46-51页 |
4.2.1 单相区持液量 | 第46-47页 |
4.2.2 泛点下持液量 | 第47-51页 |
4.2.3 气液区的持液量 | 第51页 |
4.3 试验部分 | 第51-52页 |
4.3.1 试验装置与流程 | 第51页 |
4.3.2 试验方法 | 第51-52页 |
4.4 结果和讨论 | 第52-56页 |
4.4.1 单相持液量 | 第53-54页 |
4.4.2 气液区持液量 | 第54页 |
4.4.3 泛点持液量 | 第54-55页 |
4.4.4 与文献值的比较 | 第55-56页 |
4.5 小结 | 第56-57页 |
5 催化蒸馏元件床层内液相轴向返混的研究 | 第57-70页 |
5.1 概述 | 第57-58页 |
5.2 模型方程和参数估值 | 第58-60页 |
5.2.1 轴向扩散活塞流(ADPF)模型 | 第58-59页 |
5.2.2 模型参数估值 | 第59-60页 |
5.3 试验部分 | 第60-63页 |
5.3.1 测量方法的确定 | 第61页 |
5.3.2 测量装置的设计 | 第61-62页 |
5.3.3 试验装置与流程 | 第62-63页 |
5.3.4 试验方法 | 第63页 |
5.4 结果和讨论 | 第63-69页 |
5.4.1 RTD原始数据的处理 | 第63-64页 |
5.4.2 模型参数估值结果 | 第64页 |
5.4.3 液体轴向返混测定结果 | 第64-66页 |
5.4.4 Pe_z和τ的关联 | 第66-68页 |
5.4.5 与文献值的比较 | 第68-69页 |
5.5 小结 | 第69-70页 |
6 结论 | 第70-71页 |
对后续工作的建议 | 第71-72页 |
附录 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
符号说明 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |