一、吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利(論文文獻(xiàn)綜述)
辛勤,林勵(lì)吾[1](2013)在《中國(guó)催化三十年進(jìn)展:理論和技術(shù)的創(chuàng)新》文中認(rèn)為中國(guó)的催化科學(xué)與技術(shù)始于20世紀(jì)初, 經(jīng)過(guò)先輩的努力使其經(jīng)歷了發(fā)展初期和穩(wěn)定發(fā)展階段, 在歷史上由于人為因素的嚴(yán)重破壞使其處于停滯并失去了寶貴的十余年大好發(fā)展時(shí)機(jī). 20世紀(jì)80年代, 中國(guó)催化事業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期. 在這一歷史時(shí)期, 迅速恢復(fù)和建立了以中科院、高校和產(chǎn)業(yè)部門(mén)研究院組成的三個(gè)方面軍的研究隊(duì)伍. 開(kāi)展了以形式動(dòng)力學(xué)為主要方法和手段的研究, 基礎(chǔ)研究方面提煉出新催化材料、新催化表征方法和新催化反應(yīng)為主要研究方向. 表面科學(xué)、納米科學(xué)的出現(xiàn)大大促進(jìn)和深化了催化的基礎(chǔ)探索, 催化正從藝術(shù)走向科學(xué)……. 在應(yīng)用催化研究方面, 在不同歷史時(shí)期結(jié)合國(guó)家重大需求, 在煤、石油、天然氣優(yōu)化利用, 先進(jìn)材料, 環(huán)境, 人類健康等領(lǐng)域做出了重大貢獻(xiàn). 當(dāng)前的中國(guó)已成為催化大國(guó)并正在走向催化強(qiáng)國(guó).
楊艷文[2](2013)在《利用ASPEN PLUS對(duì)MTBE裂解制異丁烯分離工藝的模擬》文中認(rèn)為異丁烯是化學(xué)工業(yè)中的一種重要的有機(jī)化工原料。工業(yè)上,其生產(chǎn)方法主要有硫酸萃取法、樹(shù)脂水合法、甲基叔丁基米裂解法。本文針對(duì)甲基叔丁基醚裂解制異丁烯生產(chǎn)方法中的分離工藝流程進(jìn)行模擬研究。甲基叔丁基醚裂解法是通過(guò)將原料甲基叔丁基醚進(jìn)行預(yù)處理、甲基叔丁基醚裂解反應(yīng)、裂解產(chǎn)物分離提純等生產(chǎn)工藝后,得到符合使用需求的異丁烯產(chǎn)品和甲醇副產(chǎn)品。其分離工藝主要包括原料醚處理單元、冷卻吸收單元、異丁烯精餾單元、甲醇精餾單元四個(gè)部分。本文采用流程模擬軟件ASPEN PLUS,依據(jù)甲基叔丁基醚裂解制異丁烯生產(chǎn)工藝中各分離工藝的單元操作特點(diǎn)和所含物料的物化性質(zhì),為各個(gè)單元操作選擇合適的模擬模型和熱力學(xué)方法,對(duì)吉林石化公司精細(xì)化學(xué)品廠1.5萬(wàn)噸/年異丁烯裝置的分離工藝流程進(jìn)行了模擬計(jì)算和研究。本文完成的主要工作及取得的相關(guān)成果有:1、采用ASPEN Plus軟件建立了吉林石化公司精細(xì)化學(xué)品廠1.5萬(wàn)噸/年異丁烯裝置分離工藝流程模擬模型。根據(jù)1.5萬(wàn)噸/年異丁烯裝置設(shè)計(jì)和生產(chǎn)數(shù)據(jù),選擇合適的模擬模型和熱力學(xué)方法,用于裝置各分離流程的模擬計(jì)算。2、利用ASPEN PLUS軟件中的靈敏度分析工具在已建模型的基礎(chǔ)上,對(duì)分離工藝流程中主要操作參數(shù)進(jìn)行了研究,模擬結(jié)果表明各種參數(shù)變量的影響趨勢(shì)能較好地反映操作過(guò)程的實(shí)際情況。3、依據(jù)異丁烯裝置實(shí)際運(yùn)行情況,運(yùn)用模擬軟件對(duì)操作變量進(jìn)行了靈敏度分析,找出參數(shù)變化規(guī)律,為裝置運(yùn)行提出了工藝優(yōu)化方案。4、模擬計(jì)算結(jié)果可以為今后裝置擴(kuò)建提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
鄒志武[3](2012)在《催化精餾技術(shù)在醇脫水反應(yīng)中的應(yīng)用研究》文中研究說(shuō)明催化精餾是一種將催化反應(yīng)和精餾分離過(guò)程耦合的重要化工過(guò)程強(qiáng)化技術(shù),因其具有選擇性好、轉(zhuǎn)化率高、能耗低、投資省等優(yōu)點(diǎn)而越來(lái)越受到人們的關(guān)注,并且在工業(yè)生產(chǎn)中取得了廣泛應(yīng)用。本文以甲醇分子間脫水制二甲醚和叔丁醇分子內(nèi)脫水制異丁烯為例,研究了催化精餾技術(shù)在醇脫水反應(yīng)體系中應(yīng)用。首先,采用固定床反應(yīng)器測(cè)定了甲醇在離子交換樹(shù)脂催化劑上脫水生成二甲醚的本征動(dòng)力學(xué)。基于Eley-Rideal機(jī)理建立了甲醇脫水的本征動(dòng)力學(xué)模型,根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行了估值,得到活化能Ea=68.7kJ·mol-1,指前因子k0=120.7m3·kgcat-1·s-1。然后對(duì)模型進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明,所建立的動(dòng)力學(xué)模型能很好地與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合并且是高度可信的,可以應(yīng)用于進(jìn)一步的研究中。其次,提出了固定床反應(yīng)器與催化精餾塔相結(jié)合的技術(shù)由甲醇脫水制二甲醚的新工藝流程。在前面得到的甲醇脫水反應(yīng)的本征動(dòng)力學(xué)方程基礎(chǔ)上,采用平衡級(jí)模型在Aspen Plus模擬平臺(tái)上對(duì)該流程進(jìn)行了模擬研究并將新流程與傳統(tǒng)流程以及采用單個(gè)催化精餾塔的流程進(jìn)行了比較。比較結(jié)果表明,固定床反應(yīng)器與催化精餾塔相結(jié)合的技術(shù)在上單位質(zhì)量產(chǎn)品的熱負(fù)荷需求量方面比其他兩個(gè)流程具有明顯優(yōu)勢(shì)。最后,提出了一種從抽余碳四中分離制備高純度異丁烯的新工藝流程。在文獻(xiàn)測(cè)得的叔丁醇脫水的本征動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)上,采用平衡級(jí)模型在Aspen Plus模擬平臺(tái)上對(duì)該流程中采用單個(gè)催化精餾塔進(jìn)行叔丁醇脫水制異丁烯的部分進(jìn)行了模擬研究。并將該流程與固定床反應(yīng)器與催化精餾塔相結(jié)合的流程以及傳統(tǒng)流程進(jìn)行了對(duì)比,對(duì)比結(jié)果顯示,采用單個(gè)催化精餾塔在設(shè)備投資和單位質(zhì)量產(chǎn)品的熱負(fù)荷需求量上均具有明顯優(yōu)勢(shì)。
申建華,周金波,王艷飛,馬建泰,李吉春[4](2011)在《聚合級(jí)異丁烯生產(chǎn)技術(shù)的研究進(jìn)展》文中提出綜述了聚合級(jí)異丁烯的生產(chǎn)技術(shù),主要有甲基叔丁基醚(MTBE)裂解法、叔丁醇(TBA)脫水法和異丁烷脫氫法,對(duì)MTBE裂解法和TBA脫水法進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)技術(shù)對(duì)比分析,相比之下,TBA脫水法投資省,操作條件溫和,生產(chǎn)成本低,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異。
李大偉,項(xiàng)曙光,韓方煜[5](2006)在《甲基叔丁基醚的生產(chǎn)工藝及應(yīng)用進(jìn)展》文中研究說(shuō)明介紹了目前國(guó)內(nèi)甲基叔丁基醚的生產(chǎn)概況,重點(diǎn)闡述了甲基叔丁基醚合成技術(shù)和應(yīng)用的最新進(jìn)展,并對(duì)各種工藝進(jìn)行了總結(jié)比較。分析了甲基叔丁基醚的發(fā)展前景和制約因素,并針對(duì)目前國(guó)外對(duì)甲基叔丁基醚的禁用情況以及我國(guó)現(xiàn)狀提出了相應(yīng)措施。
錢(qián)伯章[6](2005)在《中國(guó)精細(xì)化工面臨新的發(fā)展機(jī)遇》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理中國(guó)精細(xì)化工業(yè)取得明顯成效,也面臨新的發(fā)展機(jī)遇,該文分述了我國(guó)精細(xì)化工工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、差距和行業(yè)需求預(yù)測(cè),中國(guó)石化集團(tuán)公司和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司近期的精細(xì)化工生產(chǎn)建設(shè)與開(kāi)發(fā)進(jìn)展,以及中國(guó)化工園區(qū)發(fā)展精細(xì)化工的新進(jìn)展。
錢(qián)伯章[7](2004)在《中國(guó)精細(xì)化工面臨新的發(fā)展機(jī)遇》文中提出
張曉君,劉偉凌[8](2003)在《吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利》文中指出 由吉林石化公司研究院研制成功的醚(MTBE)裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用,于2002年10月23日獲國(guó)家專利(專利號(hào):ZL96123535.7)。 目前國(guó)內(nèi)甲基叔丁基醚裂解制異丁烯的生產(chǎn)能力已達(dá)
張曉君,劉偉凌[9](2002)在《吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利》文中認(rèn)為
張敏[10](2013)在《裂解碳九綜合利用》文中指出隨著我國(guó)乙烯產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,充分有效地利用乙烯生產(chǎn)中的副產(chǎn)品—裂解C9,是目前石油煉制行業(yè)面臨的一個(gè)重要課題。目前碳九餾份主要用作燃料和石油樹(shù)脂的生產(chǎn),這使得碳九餾分中擁有高附加值的雙環(huán)戊二烯(CPD)和甲基雙環(huán)戊二烯(MCPD)二聚體無(wú)法得到有效的回收利用,造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。本文利用碳九中各組分沸點(diǎn)與環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯單體沸點(diǎn)差較大的特點(diǎn),通過(guò)將雙環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯二聚體解聚后分離得到高純度環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯,為碳九的綜合利用提供了新的發(fā)展方向。目前國(guó)內(nèi)提取高純度雙環(huán)戊二烯和甲基雙環(huán)戊二烯大部分是采取裂解碳五的工藝,由于碳五中沸點(diǎn)與環(huán)戊二烯和甲基雙環(huán)戊二烯沸點(diǎn)接近的組分非常多,所以此工藝很難得到高純度雙環(huán)戊二烯和甲基雙環(huán)戊二烯二聚體,同時(shí)由于目前裂解碳九價(jià)格低于裂解碳五價(jià)格,如果從裂解碳九中分離出高純度雙環(huán)戊二烯和甲基雙環(huán)戊二烯二聚體不僅能夠解決我國(guó)對(duì)CPD和MCPD及它們的二聚物的需求量不斷上升的要求,而且其經(jīng)濟(jì)價(jià)值也十分巨大。本文以裂解碳九分離CPD和MCPD小試數(shù)據(jù)為依據(jù),進(jìn)行環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯分離塔的計(jì)算與設(shè)計(jì),在小試基礎(chǔ)上,對(duì)解聚-精餾法生產(chǎn)環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯的工藝進(jìn)行驗(yàn)證,獲得最佳工藝條件,確定工業(yè)化的工藝流程和工藝條件,最終采用兩個(gè)分離塔,獲得高純度的環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯產(chǎn)品。通過(guò)試驗(yàn)表明以乙烯副產(chǎn)C9餾分為原料,采用解聚精餾塔-精餾塔工藝進(jìn)行高純度CPD和MCPD提取試驗(yàn)是可行的,具有良好的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)前景和經(jīng)濟(jì)效益。在解聚精餾塔塔頂獲得CPD>99%的環(huán)戊二烯產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單二聚以后為高純度的DCPD產(chǎn)品。解聚精餾塔中,油浴溫度達(dá)到245℃時(shí),解聚率達(dá)80.65%,總收率達(dá)到66.61%,CPD收率達(dá)到64.18%,MCPD收率達(dá)到75.71%。為了更好的指導(dǎo)工業(yè)化生產(chǎn),本文還考察了連續(xù)操作時(shí)解聚精餾塔的結(jié)焦情況,特別是考察根據(jù)小試流程設(shè)計(jì)的反應(yīng)器、分離塔和精餾塔等設(shè)備的合理性,解決實(shí)現(xiàn)工業(yè)化必要的工程問(wèn)題。同時(shí)現(xiàn)已生產(chǎn)出一定量的雙環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯產(chǎn)品,進(jìn)行市場(chǎng)拓展工作。
二、吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利(論文開(kāi)題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫(xiě)法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利(論文提綱范文)
(1)中國(guó)催化三十年進(jìn)展:理論和技術(shù)的創(chuàng)新(論文提綱范文)
1. Introduction |
2. Basic research in catalysis |
2.1. Exploration of catalytic theory |
2.2. Establishment and application of characterization method for catalysts |
2.3. Development of novel catalytic reactions |
2.4. Application and development of novel catalytic materials |
3. Significant achievements in industrialization during the last three decades |
3.1. Catalytic technology for refining |
3.1.1. Catalytic cracking and hydrocracking |
3.1.2. Hydrorefining |
3.1.3. Catalytic reforming |
3.1.4. Comprehensive utilization of refinery gas |
3.2. Petrochemical and fine chemicals[111, 112] |
3.2.1. Preparation of synthetic fiber monomer and raw materials |
3.2.2. Hydrogenation and dehydrogenation |
3.2.3. Selective hydrocracking |
3.2.4. Catalytic oxidation |
3.2.5. The synthesis of pyridine from aldehyde and ammonia |
3.2.6. Hydroammoniation |
3.2.7. Reppe synthesis |
3.2.8. Olefin esterification |
3.3. Ammonia synthesis catalyst[111, 112] |
3.4. Catalysis for environmental purification |
3.4.1. Catalytic elimination of pollutants from non‐moving sources |
3.4.2. Catalytic purification of motor vehicle exhaust |
3.4.3. Catalytic purification of indoor air |
3.4.4. Catalysis in water treatment |
3.4.5. Method for the improvement of energy efficiency in photocatalytic environmental pollution control |
3.5. Coal‐based syngas chemistry |
3.5.1. Methanol to olefins (MTO) |
3.5.2. Catalyst for coal‐to‐oil |
3.5.3. Technology of syngas methanation to natural gas (SNG) |
3.5.4. Coal‐to‐ethylene glycol |
3.5.5. Natural gas desulfurization by the dry method |
4. Conclusions and prospects |
1.前言 |
2. 催化基礎(chǔ)研究 |
2.1. 催化理論的探討 |
2.2. 催化劑表征新方法的建立和應(yīng)用 |
2.3. 開(kāi)發(fā)的新催化反應(yīng) |
2.4. 催化新材料的應(yīng)用和開(kāi)發(fā) |
3. 三十年來(lái)工業(yè)化重大成果 |
3.1. 煉油催化技術(shù)[111, 112] |
3.1.1. 催化裂化和加氫裂化 |
3.1.2. 加氫精制 |
3.1.3. 催化重整 |
3.1.4. 煉廠氣綜合利用 |
3.2. 石油化工和精細(xì)化工[111, 112] |
3.2.1. 合成纖維單體和原料制備 |
3.2.2. 加氫、脫氫 |
3.2.3. 選擇加氫裂解 |
3.2.4. 催化氧化 |
3.2.5. 醛氨合成吡啶 |
3.2.6. 臨氫氨化 |
3.2.7. 炔醛法合成 |
3.2.8. 烯烴酯化 |
3.3. 合成氨催化劑[111, 112] |
3.4. 環(huán)境凈化催化 |
3.4.1. 固定源污染物催化消除 |
3.4.2. 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣催化凈化 |
3.4.3. 室內(nèi)空氣催化凈化 |
3.4.4. 水處理過(guò)程中的催化 |
3.4.5. 提高光催化環(huán)境污染控制過(guò)程能量效率的方法 |
3.5. 煤基合成氣化學(xué) |
3.5.1. 甲醇制取低碳烯烴 (MTO) |
3.5.2. 煤制油催化劑 |
3.5.3. 合成氣完全甲烷化制替代天然氣技術(shù) (SNG) |
3.5.4. 煤制乙二醇 |
3.5.5. 天然氣干法脫硫 |
4. 結(jié)論與展望 |
(2)利用ASPEN PLUS對(duì)MTBE裂解制異丁烯分離工藝的模擬(論文提綱范文)
中文摘要 |
Abstract |
第一章 前言 |
1.1 異丁烯概述 |
1.1.1 異丁烯發(fā)現(xiàn)史 |
1.1.2 異丁烯的主要用途 |
1.1.3 異丁烯的生產(chǎn)工藝 |
1.1.4 異丁烯國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)情況 |
1.2 化工過(guò)程穩(wěn)態(tài)模擬系統(tǒng) |
1.2.1 穩(wěn)態(tài)模擬系統(tǒng)的發(fā)展 |
1.2.2 穩(wěn)態(tài)過(guò)程模擬的功能 |
1.2.3 ASPEN PLUS 系統(tǒng)介紹 |
1.2.4 穩(wěn)態(tài)模擬在生產(chǎn)中的應(yīng)用 |
1.3 本論文擬開(kāi)展的研究工作 |
第二章 異丁烯裝置生產(chǎn)現(xiàn)狀 |
2.1 吉林石化公司異丁烯裝置簡(jiǎn)介 |
2.1.1 醚處理單元 |
2.1.2 裂解反應(yīng)單元 |
2.1.3 冷卻吸收單元 |
2.1.4 甲醇精餾單元 |
2.1.5 異丁烯精餾單元 |
2.2 吉林石化公司異丁烯裝置工藝技術(shù)分析 |
第三章 異丁烯裝置分離工藝流程模擬 |
3.1 單元操作模塊選取 |
3.1.1 RadFrac 單元操作模塊 |
3.1.2 Pump 單元操作模塊 |
3.2 醚處理塔(T-1201)的模擬 |
3.2.1 模擬流程的建立 |
3.2.2 醚處理塔基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
3.2.3 模擬計(jì)算 |
3.2.4 小結(jié) |
3.3 冷卻吸收單元(T-1202、T-1203)的模擬 |
3.3.1 模擬流程的建立 |
3.3.2 冷卻吸收單元基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
3.3.3 模擬計(jì)算 |
3.3.4 小結(jié) |
3.4 異丁烯精餾單元(T-1402、T-1401)的模擬 |
3.4.1 模擬流程的建立 |
3.4.2 異丁烯精餾基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
3.4.3 模擬計(jì)算 |
3.4.4 小結(jié) |
3.5 甲醇精餾單元(T-1403、T-1404)的模擬 |
3.5.1 模擬流程的建立 |
3.5.2 甲醇精餾基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
3.5.3 模擬計(jì)算 |
3.5.4 小結(jié) |
第四章 異丁烯裝置模擬結(jié)果分析與應(yīng)用 |
4.1 靈敏度分析 |
4.1.1 醚處理塔分析 |
4.1.2 異丁烯脫重塔分析 |
4.1.3 甲醇脫水塔分析 |
4.1.4 塔操作壓力靈敏度分析 |
4.2 應(yīng)用與優(yōu)化 |
4.3 小結(jié) |
第五章 全文總結(jié) |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀學(xué)位期間取得的成果 |
(3)催化精餾技術(shù)在醇脫水反應(yīng)中的應(yīng)用研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文獻(xiàn)綜述 |
1.1 催化精餾簡(jiǎn)介 |
1.1.1 催化精餾的發(fā)展概況 |
1.1.2 催化精餾的工藝特點(diǎn) |
1.1.3 催化精餾的適用范圍與工藝要求 |
1.2 催化精餾裝置簡(jiǎn)介 |
1.2.1 催化精餾塔 |
1.2.2 催化劑及其裝填方式 |
1.3 催化精餾的工業(yè)應(yīng)用 |
1.3.1 醚化和醚裂解反應(yīng) |
1.3.2 酯化和水解反應(yīng) |
1.3.3 烷基化反應(yīng) |
1.3.4 水合與醇脫水反應(yīng) |
1.3.5 加氫反應(yīng) |
1.4 催化精餾過(guò)程的模型化 |
1.4.1 平衡級(jí)模型 |
1.4.2 非平衡級(jí)模型 |
1.5 本課題研究的意義及主要內(nèi)容 |
第二章 甲醇脫水制二甲醚的本征動(dòng)力學(xué)研究 |
2.1 引言 |
2.1.1 二甲醚簡(jiǎn)介 |
2.1.2 二甲醚合成工藝簡(jiǎn)介 |
2.1.3 甲醇脫水制二甲醚的動(dòng)力學(xué)研究現(xiàn)狀 |
2.2 本征動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)部分 |
2.2.1 實(shí)驗(yàn)原料和設(shè)備 |
2.2.2 實(shí)驗(yàn)裝置及流程 |
2.2.3 分析方法的建立 |
2.2.3.1 色譜分析條件 |
2.2.3.2 校正因子的測(cè)定 |
2.2.3.3 轉(zhuǎn)化率的計(jì)算方法 |
2.2.4 預(yù)備實(shí)驗(yàn) |
2.2.4.1 儀器儀表的校正 |
2.2.4.2 裝置氣密性檢驗(yàn) |
2.2.4.3 空白實(shí)驗(yàn) |
2.2.4.4 催化劑的預(yù)處理和裝填 |
2.2.4.5 反應(yīng)條件的影響 |
2.2.5 本征動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn) |
2.2.5.1 平推流的判定 |
2.2.5.2 內(nèi)擴(kuò)散影響的消除 |
2.2.5.3 外擴(kuò)散影響的消除 |
2.2.5.4 本征動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)條件 |
2.2.5.5 本征動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) |
2.3 本征動(dòng)力學(xué)模型的建立與結(jié)果檢驗(yàn) |
2.3.1 本征動(dòng)力學(xué)模型的建立 |
2.3.2 動(dòng)力學(xué)模型參數(shù)的估值 |
2.3.2.1 Eley-Rideal 模型參數(shù)的估值 |
2.3.2.2 Langmuir-Hinshelwood 模型參數(shù)的估值 |
2.3.3 動(dòng)力學(xué)模型的結(jié)果檢驗(yàn) |
2.3.3.1 相對(duì)偏差檢驗(yàn)與秩和檢驗(yàn) |
2.3.3.2 概率統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) |
2.4 本章小結(jié) |
第三章 甲醇脫水制二甲醚的流程模擬研究 |
3.1 Aspen Plus 簡(jiǎn)介 |
3.2 流程模擬及優(yōu)化分析 |
3.2.1 理論板數(shù) |
3.2.2 進(jìn)料位置 |
3.2.3 回流比 |
3.2.4 溫度與氣液相組成分布 |
3.3 流程對(duì)比 |
3.4 本章小結(jié) |
第四章 叔丁醇脫水制異丁烯的流程模擬研究 |
4.1 引言 |
4.1.1 異丁烯簡(jiǎn)介 |
4.1.2 異丁烯合成工藝簡(jiǎn)介 |
4.1.3 高純度異丁烯合成新工藝 |
4.2 流程模擬及優(yōu)化分析 |
4.2.1 理論板數(shù) |
4.2.2 進(jìn)料位置 |
4.2.3 回流比 |
4.2.4 溫度與氣液相組成分布 |
4.3 流程對(duì)比 |
4.4 本章小結(jié) |
第五章 結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 1 |
附錄 2 |
致謝 |
研究成果及發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
作者和導(dǎo)師簡(jiǎn)介 |
附件 |
(6)中國(guó)精細(xì)化工面臨新的發(fā)展機(jī)遇(論文提綱范文)
1 我國(guó)精細(xì)化工發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.1 現(xiàn)狀 |
1.2 主要差距 |
1.3 需求預(yù)測(cè) |
①飼料添加劑: |
②食品添加劑: |
③表面活性劑: |
④合成膠粘劑: |
⑤油田化學(xué)品: |
⑥電子化學(xué)品: |
⑦水處理劑: |
2 中國(guó)石化集團(tuán)公司精細(xì)化工的新進(jìn)展 |
3 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司精細(xì)化工的新進(jìn)展 |
4 我國(guó)化工園區(qū)發(fā)展精細(xì)化工的新進(jìn)展 |
(7)中國(guó)精細(xì)化工面臨新的發(fā)展機(jī)遇(論文提綱范文)
1、我國(guó)精細(xì)化工發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)狀 |
主要差距 |
需求預(yù)測(cè) |
2、中國(guó)石化集團(tuán)公司精細(xì)化工的新進(jìn)展 |
3、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司精細(xì)化工的新進(jìn)展 |
4、我國(guó)化工園區(qū)發(fā)展精細(xì)化工的新進(jìn)展 |
(10)裂解碳九綜合利用(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1. 文獻(xiàn)綜述 |
1.1 我國(guó)裂解碳九及其來(lái)源 |
1.1.1 我國(guó)碳九資源概況 |
1.1.2 我國(guó)碳九資源主要組成及其指標(biāo) |
1.2 我國(guó)碳九目前綜合利用 |
1.2.1 碳九芳烴概況、生產(chǎn)及其應(yīng)用 |
1.2.2 碳九芳烴生產(chǎn)深色樹(shù)脂 |
1.2.3 碳九生產(chǎn)碳九石油樹(shù)脂 |
1.3 碳九綜合利用發(fā)展趨勢(shì) |
1.3.1 環(huán)戊二烯、雙環(huán)戊二烯、甲基環(huán)戊二烯來(lái)源 |
1.3.2 環(huán)戊二烯、雙環(huán)戊二烯及甲基環(huán)戊二烯物化性質(zhì) |
1.3.3 目前支取環(huán)戊二烯甲基環(huán)戊二烯方式 |
1.3.4 環(huán)戊二烯、甲基環(huán)戊二烯應(yīng)用 |
1.3.5 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)測(cè) |
1.4 本論文研究的目的意義及主要內(nèi)容 |
1.4.1 本論文研究的目的意義 |
1.4.2 本論文研究主要內(nèi)容 |
2. 實(shí)驗(yàn) |
2.1 實(shí)驗(yàn)原料、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及分析方法 |
2.1.1 實(shí)驗(yàn)原料 |
2.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及分析方法 |
2.2 實(shí)驗(yàn)原理及工藝流程與數(shù)據(jù)處理方法 |
2.2.1 實(shí)驗(yàn)原理及工藝流程 |
2.2.2 數(shù)據(jù)處理方法 |
2.3 試驗(yàn)裝置工藝條件 |
2.3.1 實(shí)驗(yàn)原料齊魯裂解碳九物性數(shù)據(jù) |
2.3.2 設(shè)計(jì)計(jì)算 |
2.3.3 設(shè)計(jì)方案 |
2.4 裝置確定 |
2.4.1 理論塔板數(shù)的測(cè)定 |
2.4.2 裝置確定 |
2.5 解聚精餾塔條件實(shí)驗(yàn) |
2.5.1 平行實(shí)驗(yàn) |
2.5.2 停留時(shí)間 |
2.5.3 解聚釜溫對(duì)裂解率的影響 |
2.5.4 油浴溫度對(duì)裂解精餾的影響 |
2.5.5 側(cè)線出料溫度 |
2.6 精餾塔 |
2.6.1 釜溫 |
2.6.2 出料溫度 |
2.7 穩(wěn)定性試驗(yàn) |
2.7.1 工藝參數(shù) |
2.7.2 采樣點(diǎn) |
2.7.3 穩(wěn)定性試驗(yàn)物料平衡 |
2.7.4 穩(wěn)定性試驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 |
2.8 產(chǎn)品 |
2.8.1 CPD產(chǎn)品 |
2.8.2 MCPD產(chǎn)品 |
3. 裝置分析 |
3.1 解聚精餾塔塔釜 |
3.1.1 解聚精餾塔塔釜 |
3.1.2 精餾塔 |
3.1.3 工藝和工程方面的改進(jìn) |
3.1.4 經(jīng)濟(jì)分析 |
4. 結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
作者及導(dǎo)師簡(jiǎn)介 |
附件 |
四、吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利(論文參考文獻(xiàn))
- [1]中國(guó)催化三十年進(jìn)展:理論和技術(shù)的創(chuàng)新[J]. 辛勤,林勵(lì)吾. 催化學(xué)報(bào), 2013(03)
- [2]利用ASPEN PLUS對(duì)MTBE裂解制異丁烯分離工藝的模擬[D]. 楊艷文. 上海師范大學(xué), 2013(S2)
- [3]催化精餾技術(shù)在醇脫水反應(yīng)中的應(yīng)用研究[D]. 鄒志武. 北京化工大學(xué), 2012(01)
- [4]聚合級(jí)異丁烯生產(chǎn)技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 申建華,周金波,王艷飛,馬建泰,李吉春. 合成橡膠工業(yè), 2011(03)
- [5]甲基叔丁基醚的生產(chǎn)工藝及應(yīng)用進(jìn)展[J]. 李大偉,項(xiàng)曙光,韓方煜. 河北化工, 2006(12)
- [6]中國(guó)精細(xì)化工面臨新的發(fā)展機(jī)遇[J]. 錢(qián)伯章. 精細(xì)化工, 2005(04)
- [7]中國(guó)精細(xì)化工面臨新的發(fā)展機(jī)遇[J]. 錢(qián)伯章. 中國(guó)石油和化工, 2004(07)
- [8]吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利[J]. 張曉君,劉偉凌. 石油煉制與化工, 2003(04)
- [9]吉林石化研究院醚裂解制異丁烯催化劑及其應(yīng)用獲國(guó)家專利[J]. 張曉君,劉偉凌. 彈性體, 2002(06)
- [10]裂解碳九綜合利用[D]. 張敏. 北京化工大學(xué), 2013(04)
標(biāo)簽:環(huán)戊二烯論文; 精餾塔論文; 反應(yīng)動(dòng)力學(xué)論文; 甲基叔丁基醚論文; 石油裂解論文;