聚丙烯环管反应器的建模研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
致谢 | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·概述 | 第10-12页 |
·聚丙烯工业简介 | 第10-11页 |
·聚丙烯工业现状 | 第11页 |
·聚丙烯工业面临的挑战 | 第11-12页 |
·聚丙烯工艺及催化剂的发展 | 第12-16页 |
·溶剂法工艺 | 第12-13页 |
·溶液法工艺 | 第13页 |
·本体法工艺 | 第13-14页 |
·气相法工艺 | 第14-15页 |
·聚丙烯催化剂技术的发展 | 第15-16页 |
·丙烯聚合过程模型化 | 第16-21页 |
·微观动力学模型 | 第17页 |
·中间物理传输模型 | 第17-19页 |
·宏观反应器模型 | 第19-21页 |
·丙烯聚合先进控制技术 | 第21-22页 |
·聚丙烯控制与优化方面的研究成果 | 第21页 |
·对丙烯聚合实施先进控制的目标 | 第21-22页 |
·丙烯聚合过程的先进控制思路 | 第22页 |
·聚合过程模拟软件 | 第22-24页 |
·Polymer Plus | 第23页 |
·Polyred和Polysim | 第23页 |
·PRO/Ⅱ | 第23-24页 |
·Polypro | 第24页 |
·研究内容及论文组织 | 第24-26页 |
第二章 丙烯聚合的机理分析及相关物性计算 | 第26-40页 |
·引言 | 第26-28页 |
·丙烯聚合过程的机理分析 | 第28-30页 |
·丙烯均聚反应机理 | 第28-30页 |
·乙烯丙烯共聚反应机理 | 第30页 |
·丙烯聚合反应动力学 | 第30-34页 |
·丙烯均聚动力学 | 第32-33页 |
·乙烯丙烯共聚动力学 | 第33-34页 |
·聚合过程相关物性计算 | 第34-36页 |
·热力学物性计算 | 第34-35页 |
·液体密度的物性计算 | 第35页 |
·传质过程的物性计算 | 第35-36页 |
·聚丙烯基础物性数据 | 第36页 |
·聚合反应速率的影响因素 | 第36-39页 |
·催化剂和助催化剂对反应速率的影响 | 第36-38页 |
·聚合单体浓度和氢调作用的影响 | 第38页 |
·聚合温度和时间对聚合过程的影响 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第三章 聚丙烯环管反应器的稳态建模与仿真 | 第40-58页 |
·引言 | 第40页 |
·聚丙烯生产工艺流程 | 第40-42页 |
·Spheripol工艺过程 | 第42-44页 |
·丙烯聚合过程模型化 | 第44-46页 |
·丙烯聚合动力学 | 第44页 |
·基元反应方程 | 第44-46页 |
·丙烯聚合过程的稳态数学模型 | 第46-51页 |
·模型求解与计算结果分析 | 第51-57页 |
·仿真数据与工艺参数 | 第51-52页 |
·仿真过程描述与流程图 | 第52页 |
·反应器稳态仿真结果及分析 | 第52-57页 |
·小结 | 第57页 |
符号说明: | 第57-58页 |
第四章 聚丙烯环管反应器的动态建模与仿真 | 第58-74页 |
·引言 | 第58-59页 |
·Spheripol工艺过程机理分析 | 第59-60页 |
·聚丙烯环管反应器的数学模型 | 第60-65页 |
·模型假设 | 第60-61页 |
·聚丙烯环管反应器的动态模型 | 第61-64页 |
·熔融指数的在线计算 | 第64-65页 |
·模型的有限元正交配置法求解 | 第65-67页 |
·正交配置法简介 | 第65页 |
·有限元正交配置法离散化聚合过程数学模型 | 第65-66页 |
·数学模型求解 | 第66-67页 |
·聚丙烯反应器的仿真模拟 | 第67-73页 |
·丙烯的进料温度变化对反应器系统的影响 | 第68-69页 |
·冷却水的温度及流量变化对反应器系统的影响 | 第69-70页 |
·反应器传热系数的变化对反应器系统的影响 | 第70-72页 |
·氢气进料速率对反应器系统的影响 | 第72-73页 |
·总结 | 第73页 |
符号说明: | 第73-74页 |
第五章 总结与展望 | 第74-76页 |
·论文的创新点和结论 | 第74页 |
·研究工作的展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
作者简介 | 第81页 |
攻读硕士期间发表论文及成果 | 第81-82页 |
附录 | 第82页 |