新型共沸精馏分水技术分离乙醇—水体系的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
符号说明 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-11页 |
·本文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
·本文研究的内容 | 第10-11页 |
第二章 文献综述 | 第11-23页 |
·无水乙醇的理化性质及用途 | 第11-12页 |
·无水乙醇的理化性质 | 第11页 |
·无水乙醇的用途 | 第11-12页 |
·国内外无水乙醇的发展概况 | 第12-13页 |
·无水乙醇的制取方法 | 第13-16页 |
·萃取精馏法 | 第13页 |
·分子筛脱水法 | 第13-14页 |
·膜分离法 | 第14-16页 |
·共沸精馏法 | 第16-20页 |
·共沸精馏工艺 | 第16-18页 |
·共沸剂的选择 | 第18-19页 |
·共沸精馏的节能研究 | 第19页 |
·四种生产工艺比较 | 第19-20页 |
·共沸精馏的模拟与优化 | 第20-23页 |
·非均向共沸精馏模拟的各种算法 | 第20-21页 |
·化工流程模拟软件简介 | 第21-23页 |
第三章 ASPEN建模 | 第23-32页 |
·物性分析 | 第23-28页 |
·物性计算方法的选择 | 第23-25页 |
·物性数据 | 第25-28页 |
·应用 Aspen Plus严格法计算 | 第28-31页 |
·模块选取 | 第28-29页 |
·RADFRAC模型 | 第29-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第四章 恒沸精馏塔计算与结果分析 | 第32-45页 |
·环己烷作带共沸剂的流程模拟 | 第32-36页 |
·计算说明 | 第32-33页 |
·工艺参数的模拟与优化 | 第33-35页 |
·塔内情况模拟结果 | 第35-36页 |
·两种带水剂的综合对比 | 第36-44页 |
·共沸剂的理化性质 | 第37-40页 |
·操作参数的讨论 | 第40-43页 |
·能耗和冷却负荷的对比 | 第43页 |
·生产能力对比 | 第43-44页 |
·对比结果及分析 | 第44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第五章 乙醇─水体系共沸精馏塔的实验 | 第45-53页 |
·实验试剂 | 第45页 |
·实验装置及仪器 | 第45-47页 |
·实验装置流程图 | 第45-46页 |
·实验设备及仪表一览表 | 第46-47页 |
·共沸剂配比分析 | 第47-48页 |
·实验方案 | 第48页 |
·分析方法 | 第48-49页 |
·实验过程 | 第49-52页 |
·实验数据记录 | 第49-50页 |
·实验结果分析 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第六章 结语 | 第53-55页 |
·结论 | 第53-54页 |
·分析和讨论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录 (Appendix) | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65页 |