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降低吸收稳定装置中干气碳三含量的改造方案研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 国内外催化裂化技术的发展第13-17页
        1.1.1 催化裂化技术的诞生第13页
        1.1.2 催化裂化的原料及反应类型第13-14页
        1.1.3 催化裂化装置和生产技术第14-16页
        1.1.4 催化裂化技术的展望第16-17页
    1.2 吸收稳定系统概述第17-23页
        1.2.1 吸收稳定系统的分类第18-21页
        1.2.2 吸收稳定系统存在的问题与优化第21-22页
        1.2.3 吸收稳定系统的设备改造方案第22-23页
    1.3 PRO/Ⅱ化工模拟系统及水力学校核软件简介第23页
    1.4 本课题研究意义及主要内容第23-24页
    1.5 小结第24-25页
第二章 吸收稳定系统单元操作模型及热力学方法第25-33页
    2.1 数学模型第25-28页
        2.1.1 稳态精馏塔模型第25-26页
        2.1.2 三对角线矩阵法第26-28页
    2.2 热力学方法第28-31页
    2.3 小结第31-33页
第三章 流程模拟与操作参数分析第33-49页
    3.1 生产任务第33-34页
    3.2 流程建立第34-36页
    3.3 流程模拟第36-43页
        3.3.1 虚拟组分第36-37页
        3.3.2 吸收剂量的确定第37-43页
    3.4 操作参数分析第43-48页
        3.4.1 进料气量的影响第43-46页
        3.4.2 进料闪蒸罐温度的影响第46-48页
    3.5 小结第48-49页
第四章 对塔的水力学校核以及改造方案研究第49-65页
    4.1 各塔水力学性能校核第49-59页
        4.1.1 吸收塔T1水力学性能校核第49-51页
        4.1.2 解析塔T2水力学性能校核第51-54页
        4.1.3 再吸收塔T3水力学性能校核第54-56页
        4.1.4 稳定塔T4水力学性能校核第56-59页
    4.2 改造方案第59-63页
        4.2.1 稳定塔T4精馏段改造方案一第60-61页
        4.2.2 稳定塔T4精馏段改造方案二第61-62页
        4.2.3 稳定塔T4精馏段改造方案三第62-63页
    4.3 稳定塔T4各改造方案的投资费用分析第63页
    4.4 经济效益分析第63-64页
    4.5 小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-69页
致谢第69-71页
作者和导师简介第71-72页
附表第72-73页

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