摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第6-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-11页 |
1.2.1 结晶过程的状态测量 | 第7-8页 |
1.2.2 批次结晶过程的研究现状 | 第8-9页 |
1.2.3 连续结晶过程的研究现状 | 第9-11页 |
1.3 主要研究内容及结构 | 第11-13页 |
2 结晶过程与结晶模式 | 第13-21页 |
2.1 基于结晶动力学理论的结晶过程 | 第13-17页 |
2.1.1 过饱和溶液的形成 | 第13页 |
2.1.2 晶体成核 | 第13-14页 |
2.1.3 晶体生长 | 第14-15页 |
2.1.4 聚并与破碎 | 第15-16页 |
2.1.5 结晶产品指标 | 第16-17页 |
2.2 批次结晶与连续结晶 | 第17-18页 |
2.3 工业冷却结晶过程 | 第18-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
3 连续结晶过程数学模型的建立与求解 | 第21-36页 |
3.1 粒数平衡模型 | 第21-25页 |
3.1.1 COBC物理结构 | 第21-23页 |
3.1.2 粒数平衡方程 | 第23-24页 |
3.1.3 物料守衡方程 | 第24-25页 |
3.2 粒数平衡模型求解 | 第25-30页 |
3.2.1 特征曲线法 | 第26-27页 |
3.2.2 高精度有限体积法 | 第27-30页 |
3.3 多釜串联模型(Tanks-in-seriesmodel) | 第30-34页 |
3.3.1 晶体驻留时间分布 | 第30-33页 |
3.3.2 RTD仿真分析 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
4 晶体粒度分布优化与控制设计 | 第36-44页 |
4.1 恒定过饱和度控制 | 第36-37页 |
4.2 最优温度曲线设计 | 第37-38页 |
4.3 夹套冷却水入口温度的确定 | 第38-40页 |
4.4 连续结晶过程中的模型预测控制策略 | 第40-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
5 谷氨酸连续结晶过程优化与仿真 | 第44-53页 |
5.1 谷氨酸结晶过程 | 第44-47页 |
5.2 结晶过程仿真结果与分析 | 第47-52页 |
5.2.1 谷氨酸在COBC中的结晶过程仿真 | 第47-50页 |
5.2.2 谷氨酸结晶优化结果分析 | 第50-52页 |
5.3 本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-61页 |