自动控制基础理论 Zi dong kong zhi ji chu li lun 🔍
《石油化工仪表自动化培训教材》编写组编著, Shi you hua gong yi biao zi dong hua pei xun jiao cai bian xie zu, 《石油化工仪表自动化培训教材》编写组编, 石油化工仪表自动化培训教材编写组, 河南油田人力资源开发中心组织编录
北京:中国石化出版社, 2009, 2009
中文 [zh] · PDF · 14.5MB · 2009 · 📗 未知类型的图书 · 🚀/duxiu/zlibzh · Save
描述
本教程采用文字, 动画, 视频, 虛拟现实等技术, 通过硬件实体模拟, 软件效果仿真等手段对采油现场设备装置结构及工作原理, 作业流程进行了剖解, 同时对作业现场安全危险源进行了分析, 提出了控制预防措施, 制定了作业指导书, 将生产安全知识学习, 岗位专业技能训练和模拟仿真操作三者完美融合, 特别适用于在岗员工实际操作安全技能培训
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备选标题
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备选标题
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备选标题
低碳烯烃催化技术基础
备选作者
翔高教育经济学教学研究中心编
备选作者
翔高教育金融学教学研究中心编
备选作者
谢在库,周兴贵,陈丰秋编著
备用出版商
中国石化出版社 Zhong guo shi hua chu ban she
备用出版商
China Petrochemical Press
备用版本
Zhong guo shi hua chu ban she, 2011-10
备用版本
China, People's Republic, China
备用版本
北京 Bei jing, 2009
备用版本
2013
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 绪论
p2 (p6): 第一篇 过程控制
p3 (p6): 第一章 控制系统基础知识
p4 (p6): 第一节 自动控制系统组成及分类
p5 (p12): 第二节 系统运行的基本要求
p6 (p14): 第三节 控制系统的过渡过程及控制指标
p7 (p18): 第四节 过程动态特性与建模
p8 (p27): 第五节 常规控制规律及对系统控制质量的影响
p9 (p36): 第二章 简单控制系统
p10 (p36): 第一节 系统组成原理
p11 (p39): 第二节 被控变量的选择
p12 (p42): 第三节 过程特性对控制质量的影响及操纵变量的选择
p13 (p47): 第四节 执行器(气动薄膜控制阀)的选择
p14 (p56): 第五节 测量变送环节的选取及对控制质量的影响
p15 (p60): 第六节 控制器的选择
p16 (p64): 第七节 简单控制系统的投运和整定
p17 (p73): 第八节 简单控制系统的故障与处理
p18 (p75): 第三章 串级控制系统
p19 (p75): 第一节 基本原理和结构
p20 (p79): 第二节 串级控制系统的特点
p21 (p81): 第三节 串级控制系统的应用范围
p22 (p84): 第四节 串级控制系统的设计
p23 (p89): 第五节 串级控制系统的投运和整定
p24 (p92): 第四章 前馈控制系统
p25 (p92): 第一节 前馈控制原理
p26 (p93): 第二节 前馈控制系统的特点及局限性
p27 (p94): 第三节 前馈控制系统的几种主要结构形式
p28 (p96): 第四节 前馈控制系统的实施及应用
p29 (p100): 第五章 比值控制系统
p30 (p100): 第一节 比值控制原理
p31 (p100): 第二节 比值控制系统的类型
p32 (p104): 第三节 比值系数的计算
p33 (p107): 第四节 比值控制方案的实施
p34 (p108): 第五节 比值控制系统的投运与整定
p35 (p110): 第六章 其他控制系统
p36 (p110): 第一节 均匀控制系统
p37 (p113): 第二节 选择性控制系统
p38 (p117): 第三节 分程控制系统
p39 (p122): 第四节 自动保护系统
p40 (p128): 第二篇 典型化工单元控制
p41 (p128): 第一章 流体输送设备控制
p42 (p129): 第一节 泵的控制
p43 (p133): 第二节 压缩机的控制
p44 (p135): 第三节 离心式压缩机的防喘振控制系统
p45 (p140): 第二章 传热设备的控制
p46 (p140): 第一节 传热设备的静态数学模型
p47 (p141): 第二节 一般传热设备的控制
p48 (p145): 第三节 管式加热炉的控制
p49 (p148): 第三章 锅炉设备的控制
p50 (p149): 第一节 锅炉汽包水位的控制
p51 (p153): 第二节 锅炉燃烧系统的控制
p52 (p155): 第三节 蒸汽过热系统的控制
p53 (p157): 第四章 精馏塔的控制
p54 (p157): 第一节 精馏塔的工艺要求和扰动分析
p55 (p159): 第二节 精馏塔被控变量的选择
p56 (p161): 第三节 精馏塔的基本控制方案
p57 (p165): 第四节 精馏塔的复杂控制及应用实例
p58 (p169): 第五节 精馏塔的新型控制方案
p59 (p173): 第五章 化学反应器的控制
p60 (p174): 第一节 化学反应器控制要求及被控变量选择
p61 (p174): 第二节 化学反应器的基本控制策略
p62 (p175): 第三节 化学反应器控制方案
p63 (p182): 参考文献
p2 (p6): 第一篇 过程控制
p3 (p6): 第一章 控制系统基础知识
p4 (p6): 第一节 自动控制系统组成及分类
p5 (p12): 第二节 系统运行的基本要求
p6 (p14): 第三节 控制系统的过渡过程及控制指标
p7 (p18): 第四节 过程动态特性与建模
p8 (p27): 第五节 常规控制规律及对系统控制质量的影响
p9 (p36): 第二章 简单控制系统
p10 (p36): 第一节 系统组成原理
p11 (p39): 第二节 被控变量的选择
p12 (p42): 第三节 过程特性对控制质量的影响及操纵变量的选择
p13 (p47): 第四节 执行器(气动薄膜控制阀)的选择
p14 (p56): 第五节 测量变送环节的选取及对控制质量的影响
p15 (p60): 第六节 控制器的选择
p16 (p64): 第七节 简单控制系统的投运和整定
p17 (p73): 第八节 简单控制系统的故障与处理
p18 (p75): 第三章 串级控制系统
p19 (p75): 第一节 基本原理和结构
p20 (p79): 第二节 串级控制系统的特点
p21 (p81): 第三节 串级控制系统的应用范围
p22 (p84): 第四节 串级控制系统的设计
p23 (p89): 第五节 串级控制系统的投运和整定
p24 (p92): 第四章 前馈控制系统
p25 (p92): 第一节 前馈控制原理
p26 (p93): 第二节 前馈控制系统的特点及局限性
p27 (p94): 第三节 前馈控制系统的几种主要结构形式
p28 (p96): 第四节 前馈控制系统的实施及应用
p29 (p100): 第五章 比值控制系统
p30 (p100): 第一节 比值控制原理
p31 (p100): 第二节 比值控制系统的类型
p32 (p104): 第三节 比值系数的计算
p33 (p107): 第四节 比值控制方案的实施
p34 (p108): 第五节 比值控制系统的投运与整定
p35 (p110): 第六章 其他控制系统
p36 (p110): 第一节 均匀控制系统
p37 (p113): 第二节 选择性控制系统
p38 (p117): 第三节 分程控制系统
p39 (p122): 第四节 自动保护系统
p40 (p128): 第二篇 典型化工单元控制
p41 (p128): 第一章 流体输送设备控制
p42 (p129): 第一节 泵的控制
p43 (p133): 第二节 压缩机的控制
p44 (p135): 第三节 离心式压缩机的防喘振控制系统
p45 (p140): 第二章 传热设备的控制
p46 (p140): 第一节 传热设备的静态数学模型
p47 (p141): 第二节 一般传热设备的控制
p48 (p145): 第三节 管式加热炉的控制
p49 (p148): 第三章 锅炉设备的控制
p50 (p149): 第一节 锅炉汽包水位的控制
p51 (p153): 第二节 锅炉燃烧系统的控制
p52 (p155): 第三节 蒸汽过热系统的控制
p53 (p157): 第四章 精馏塔的控制
p54 (p157): 第一节 精馏塔的工艺要求和扰动分析
p55 (p159): 第二节 精馏塔被控变量的选择
p56 (p161): 第三节 精馏塔的基本控制方案
p57 (p165): 第四节 精馏塔的复杂控制及应用实例
p58 (p169): 第五节 精馏塔的新型控制方案
p59 (p173): 第五章 化学反应器的控制
p60 (p174): 第一节 化学反应器控制要求及被控变量选择
p61 (p174): 第二节 化学反应器的基本控制策略
p62 (p175): 第三节 化学反应器控制方案
p63 (p182): 参考文献
元数据中的注释
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Bookmarks: p1 (p1): 第1章 绪论
p1-1 (p1): 1.1 低碳烯烃制备技术的现状及面临的挑战
p1-1-1 (p1): 1.1.1 低碳烯烃制备技术的现状
p1-1-2 (p4): 1.1.2 低碳烯烃制备技术所面临的挑战
p1-2 (p6): 1.2 低碳烯烃制备技术的演变及发展
p1-2-1 (p6): 1.2.1 低碳烯烃制备技术第一阶段
p1-2-2 (p6): 1.2.2 低碳烯烃制备技术第二阶段
p1-2-3 (p9): 1.2.3 低碳烯烃制备技术第三阶段
p1-3 (p12): 1.3 绿色、节能低碳烯烃制备技术
p1-3-1 (p12): 1.3.1 轻石脑油催化裂解
p1-3-2 (p13): 1.3.2 乙烯/丁烯歧化转化
p1-3-3 (p13): 1.3.3 低碳烷烃脱氢
p1-3-4 (p14): 1.3.4 甲醇制烯烃
p1-4 (p15): 1.4 展望
p1-5 (p17): 参考文献
p2 (p20): 第2章 轻石脑油裂解反应及催化剂
p2-1 (p20): 2.1 前言
p2-2 (p21): 2.2 高性能的催化裂解催化剂
p2-2-1 (p21): 2.2.1 分子筛孔结构与酸度的影响
p2-2-2 (p24): 2.2.2 小晶粒与原位晶化ZSM-5的催化裂解性能
p2-2-3 (p31): 2.2.3 催化裂解催化剂的水热稳定性
p2-2-4 (p33): 2.2.4 高水热稳定催化剂的结构表征
p2-2-5 (p35): 2.2.5 流化床催化裂解催化剂成型
p2-3 (p38): 2.3 轻石脑油裂解催化剂的反应机理研究
p2-3-1 (p38): 2.3.1 水热处理前后催化剂的反应机理
p2-3-2 (p42): 2.3.2 催化剂失活机制和再生特性
p2-3-3 (p55): 2.3.3 轻石脑油中各典型化合物的催化裂解反应机理
p2-4 (p65): 2.4 小结
p2-5 (p65): 参考文献
p3 (p71): 第3章 轻石脑油催化裂解反应工程基础
p3-1 (p71): 3.1 轻石脑油催化裂解反应工程技术
p3-1-1 (p71): 3.1.1 固定流化床主要工艺参数影响规律
p3-1-2 (p74): 3.1.2 循环流化床工艺
p3-1-3 (p78): 3.1.3 流化床反应器及其数学模型
p3-2 (p81): 3.2 轻石脑油催化裂解集总反应动力学
p3-2-1 (p81): 3.2.1 集总模型的建立
p3-2-2 (p83): 3.2.2 集总反应动力学模型推导及参数计算
p3-2-3 (p86): 3.2.3 失活动力学
p3-2-4 (p87): 3.2.4 六集总反应-失活动力学模型
p3-3 (p88): 3.3 催化剂积炭量的在线检测与故障诊断
p3-3-1 (p89): 3.3.1 催化剂积炭量的频率位移模型
p3-3-2 (p92): 3.3.2 催化剂积炭量的偏最小二乘回归模型
p3-3-3 (p94): 3.3.3 催化剂积炭量声发射检测的工业应用试验
p3-4 (p98): 3.4 小结
p3-5 (p99): 参考文献
p4 (p100): 第4章 烯烃歧化转化催化技术
p4-1 (p100): 4.1 前言
p4-2 (p101): 4.2 1-丁烯自身歧化制己烯催化材料研究
p4-2-1 (p101): 4.2.1 W系催化剂的研制
p4-2-2 (p106): 4.2.2 Re系催化剂的研制
p4-3 (p109): 4.3 1-丁烯和2-丁烯交叉歧化制丙烯催化剂及反应工艺研究
p4-3-1 (p110): 4.3.1 催化剂制备及评价
p4-3-2 (p110): 4.3.2 反应工艺对催化性能的影响
p4-3-3 (p111): 4.3.3 1-丁烯和2-丁烯比例对催化性能的影响
p4-3-4 (p111): 4.3.4 长周期运行实验
p4-3-5 (p112): 4.3.5 催化剂积炭和再生研究
p4-3-6 (p113): 4.3.6 反应产物分布
p4-4 (p113): 4.4 丁烯和乙烯歧化制丙烯催化剂及反应研究
p4-4-1 (p114): 4.4.1 烯烃双键异构化催化剂的研制
p4-4-2 (p117): 4.4.2 烯烃歧化催化剂的研制
p4-4-3 (p118): 4.4.3 丁烯和乙烯歧化制丙烯反应性能考察
p4-5 (p118): 4.5 烯烃原料深度净化的吸附材料及吸附模型
p4-5-1 (p118): 4.5.1 复合吸附剂制备及吸附性能评价
p4-5-2 (p124): 4.5.2 改性分子筛吸附用于深度脱除烯烃中二甲醚的研究
p4-5-3 (p129): 4.5.3 丙烯在离子交换NaX分子筛上的吸附热力学研究
p4-5-4 (p133): 4.5.4 固定床吸附穿透过程模拟
p4-6 (p142): 4.6 小结
p4-7 (p142): 参考文献
p5 (p146): 第5章 低碳烷烃脱氢催化材料及工艺
p5-1 (p146): 5.1 前言
p5-1-1 (p147): 5.1.1 铂系脱氢催化材料研究进展
p5-1-2 (p150): 5.1.2 低碳烷烃脱氢反应工艺
p5-2 (p159): 5.2 高效烷烃脱氢催化材料
p5-2-1 (p159): 5.2.1 铂系脱氢催化材料
p5-2-2 (p183): 5.2.2 铬系脱氢催化剂
p5-3 (p186): 5.3 烷烃脱氢-氢选择性氧化催化剂
p5-3-1 (p186): 5.3.1 催化剂载体制备
p5-3-2 (p192): 5.3.2 单Pt/Al2O3催化剂
p5-3-3 (p196): 5.3.3 铂基催化剂
p5-3-4 (p206): 5.3.4 金属氧化物催化剂
p5-4 (p211): 5.4 异丁烷脱氢制异丁烯催化反应工程化技术
p5-5 (p212): 5.5 小结
p5-6 (p213): 参考文献
p6 (p220): 第6章 丙烷/异丁烷脱氢-氢氧化催化反应工程基础
p6-1 (p220): 6.1 前言
p6-2 (p221): 6.2 烷烃脱氢反应机理及反应动力学
p6-2-1 (p221): 6.2.1 催化反应机理
p6-2-2 (p236): 6.2.2 Pt-Sn催化剂反应机理
p6-2-3 (p246): 6.2.3 Pt金属上H的选择性氧化机理
p6-2-4 (p252): 6.2.4 Pt-Sn催化剂的结焦性能
p6-2-5 (p257): 6.2.5 丙烷脱氢催化反应动力学
p6-2-6 (p260): 6.2.6 丙烷脱氢催化反应动力学的粒径效应
p6-3 (p262): 6.3 丙烷脱氢催化剂失活过程模拟
p6-3-1 (p262): 6.3.1 催化剂失活动力学
p6-3-2 (p265): 6.3.2 一维径向反应器模型
p6-3-3 (p266): 6.3.3 模拟结果
p6-4 (p267): 6.4 丙烷脱氢催化剂烧焦过程模拟
p6-4-1 (p268): 6.4.1 轴、径向反应器烧焦过程比较
p6-4-2 (p268): 6.4.2 反应-再生周期
p6-4-3 (p271): 6.4.3 烧焦过程中的热稳定性
p6-4-4 (p275): 6.4.4 氧气快速混和器设计
p6-5 (p275): 6.5 丙烷脱氢-氢氧化反应器
p6-5-1 (p276): 6.5.1 丙烷脱氢反应器形式
p6-5-2 (p276): 6.5.2 常用的气体分布器与混合器
p6-5-3 (p280): 6.5.3 环隙错流混合器
p6-5-4 (p282): 6.5.4 混合器尺寸结构对混合效果的影响
p6-5-5 (p283): 6.5.5 错流射流混合实验
p6-6 (p285): 6.6 小结
p6-7 (p286): 参考文献
p7 (p291): 第7章 甲醇制烯烃催化新工艺
p7-1 (p291): 7.1 MTO催化材料研究
p7-1-1 (p292): 7.1.1 “硅岛”的控制方法
p7-1-2 (p294): 7.1.2 MTO催化剂上的积炭研究
p7-2 (p295): 7.2 甲醇制烯烃反应工程基础
p7-2-1 (p296): 7.2.1 甲醇制烯烃反应热力学研究
p7-2-2 (p297): 7.2.2 甲醇制烯烃反应动力学
p7-2-3 (p302): 7.2.3 甲醇制烯烃反应器形式
p7-2-4 (p306): 7.2.4 操作参数对MTO反应的影响规律分析
p7-2-5 (p312): 7.2.5 甲醇制烯烃反应工艺
p7-3 (p313): 7.3 甲醇制烯烃催化反应机理
p7-3-1 (p313): 7.3.1 引言
p7-3-2 (p313): 7.3.2 直接反应机理
p7-3-3 (p315): 7.3.3 烃池间接反应机理
p7-3-4 (p327): 7.3.4 反应机理研究展望
p7-4 (p327): 7.4 S-MTO技术工业应用
p7-5 (p328): 参考文献
p1-1 (p1): 1.1 低碳烯烃制备技术的现状及面临的挑战
p1-1-1 (p1): 1.1.1 低碳烯烃制备技术的现状
p1-1-2 (p4): 1.1.2 低碳烯烃制备技术所面临的挑战
p1-2 (p6): 1.2 低碳烯烃制备技术的演变及发展
p1-2-1 (p6): 1.2.1 低碳烯烃制备技术第一阶段
p1-2-2 (p6): 1.2.2 低碳烯烃制备技术第二阶段
p1-2-3 (p9): 1.2.3 低碳烯烃制备技术第三阶段
p1-3 (p12): 1.3 绿色、节能低碳烯烃制备技术
p1-3-1 (p12): 1.3.1 轻石脑油催化裂解
p1-3-2 (p13): 1.3.2 乙烯/丁烯歧化转化
p1-3-3 (p13): 1.3.3 低碳烷烃脱氢
p1-3-4 (p14): 1.3.4 甲醇制烯烃
p1-4 (p15): 1.4 展望
p1-5 (p17): 参考文献
p2 (p20): 第2章 轻石脑油裂解反应及催化剂
p2-1 (p20): 2.1 前言
p2-2 (p21): 2.2 高性能的催化裂解催化剂
p2-2-1 (p21): 2.2.1 分子筛孔结构与酸度的影响
p2-2-2 (p24): 2.2.2 小晶粒与原位晶化ZSM-5的催化裂解性能
p2-2-3 (p31): 2.2.3 催化裂解催化剂的水热稳定性
p2-2-4 (p33): 2.2.4 高水热稳定催化剂的结构表征
p2-2-5 (p35): 2.2.5 流化床催化裂解催化剂成型
p2-3 (p38): 2.3 轻石脑油裂解催化剂的反应机理研究
p2-3-1 (p38): 2.3.1 水热处理前后催化剂的反应机理
p2-3-2 (p42): 2.3.2 催化剂失活机制和再生特性
p2-3-3 (p55): 2.3.3 轻石脑油中各典型化合物的催化裂解反应机理
p2-4 (p65): 2.4 小结
p2-5 (p65): 参考文献
p3 (p71): 第3章 轻石脑油催化裂解反应工程基础
p3-1 (p71): 3.1 轻石脑油催化裂解反应工程技术
p3-1-1 (p71): 3.1.1 固定流化床主要工艺参数影响规律
p3-1-2 (p74): 3.1.2 循环流化床工艺
p3-1-3 (p78): 3.1.3 流化床反应器及其数学模型
p3-2 (p81): 3.2 轻石脑油催化裂解集总反应动力学
p3-2-1 (p81): 3.2.1 集总模型的建立
p3-2-2 (p83): 3.2.2 集总反应动力学模型推导及参数计算
p3-2-3 (p86): 3.2.3 失活动力学
p3-2-4 (p87): 3.2.4 六集总反应-失活动力学模型
p3-3 (p88): 3.3 催化剂积炭量的在线检测与故障诊断
p3-3-1 (p89): 3.3.1 催化剂积炭量的频率位移模型
p3-3-2 (p92): 3.3.2 催化剂积炭量的偏最小二乘回归模型
p3-3-3 (p94): 3.3.3 催化剂积炭量声发射检测的工业应用试验
p3-4 (p98): 3.4 小结
p3-5 (p99): 参考文献
p4 (p100): 第4章 烯烃歧化转化催化技术
p4-1 (p100): 4.1 前言
p4-2 (p101): 4.2 1-丁烯自身歧化制己烯催化材料研究
p4-2-1 (p101): 4.2.1 W系催化剂的研制
p4-2-2 (p106): 4.2.2 Re系催化剂的研制
p4-3 (p109): 4.3 1-丁烯和2-丁烯交叉歧化制丙烯催化剂及反应工艺研究
p4-3-1 (p110): 4.3.1 催化剂制备及评价
p4-3-2 (p110): 4.3.2 反应工艺对催化性能的影响
p4-3-3 (p111): 4.3.3 1-丁烯和2-丁烯比例对催化性能的影响
p4-3-4 (p111): 4.3.4 长周期运行实验
p4-3-5 (p112): 4.3.5 催化剂积炭和再生研究
p4-3-6 (p113): 4.3.6 反应产物分布
p4-4 (p113): 4.4 丁烯和乙烯歧化制丙烯催化剂及反应研究
p4-4-1 (p114): 4.4.1 烯烃双键异构化催化剂的研制
p4-4-2 (p117): 4.4.2 烯烃歧化催化剂的研制
p4-4-3 (p118): 4.4.3 丁烯和乙烯歧化制丙烯反应性能考察
p4-5 (p118): 4.5 烯烃原料深度净化的吸附材料及吸附模型
p4-5-1 (p118): 4.5.1 复合吸附剂制备及吸附性能评价
p4-5-2 (p124): 4.5.2 改性分子筛吸附用于深度脱除烯烃中二甲醚的研究
p4-5-3 (p129): 4.5.3 丙烯在离子交换NaX分子筛上的吸附热力学研究
p4-5-4 (p133): 4.5.4 固定床吸附穿透过程模拟
p4-6 (p142): 4.6 小结
p4-7 (p142): 参考文献
p5 (p146): 第5章 低碳烷烃脱氢催化材料及工艺
p5-1 (p146): 5.1 前言
p5-1-1 (p147): 5.1.1 铂系脱氢催化材料研究进展
p5-1-2 (p150): 5.1.2 低碳烷烃脱氢反应工艺
p5-2 (p159): 5.2 高效烷烃脱氢催化材料
p5-2-1 (p159): 5.2.1 铂系脱氢催化材料
p5-2-2 (p183): 5.2.2 铬系脱氢催化剂
p5-3 (p186): 5.3 烷烃脱氢-氢选择性氧化催化剂
p5-3-1 (p186): 5.3.1 催化剂载体制备
p5-3-2 (p192): 5.3.2 单Pt/Al2O3催化剂
p5-3-3 (p196): 5.3.3 铂基催化剂
p5-3-4 (p206): 5.3.4 金属氧化物催化剂
p5-4 (p211): 5.4 异丁烷脱氢制异丁烯催化反应工程化技术
p5-5 (p212): 5.5 小结
p5-6 (p213): 参考文献
p6 (p220): 第6章 丙烷/异丁烷脱氢-氢氧化催化反应工程基础
p6-1 (p220): 6.1 前言
p6-2 (p221): 6.2 烷烃脱氢反应机理及反应动力学
p6-2-1 (p221): 6.2.1 催化反应机理
p6-2-2 (p236): 6.2.2 Pt-Sn催化剂反应机理
p6-2-3 (p246): 6.2.3 Pt金属上H的选择性氧化机理
p6-2-4 (p252): 6.2.4 Pt-Sn催化剂的结焦性能
p6-2-5 (p257): 6.2.5 丙烷脱氢催化反应动力学
p6-2-6 (p260): 6.2.6 丙烷脱氢催化反应动力学的粒径效应
p6-3 (p262): 6.3 丙烷脱氢催化剂失活过程模拟
p6-3-1 (p262): 6.3.1 催化剂失活动力学
p6-3-2 (p265): 6.3.2 一维径向反应器模型
p6-3-3 (p266): 6.3.3 模拟结果
p6-4 (p267): 6.4 丙烷脱氢催化剂烧焦过程模拟
p6-4-1 (p268): 6.4.1 轴、径向反应器烧焦过程比较
p6-4-2 (p268): 6.4.2 反应-再生周期
p6-4-3 (p271): 6.4.3 烧焦过程中的热稳定性
p6-4-4 (p275): 6.4.4 氧气快速混和器设计
p6-5 (p275): 6.5 丙烷脱氢-氢氧化反应器
p6-5-1 (p276): 6.5.1 丙烷脱氢反应器形式
p6-5-2 (p276): 6.5.2 常用的气体分布器与混合器
p6-5-3 (p280): 6.5.3 环隙错流混合器
p6-5-4 (p282): 6.5.4 混合器尺寸结构对混合效果的影响
p6-5-5 (p283): 6.5.5 错流射流混合实验
p6-6 (p285): 6.6 小结
p6-7 (p286): 参考文献
p7 (p291): 第7章 甲醇制烯烃催化新工艺
p7-1 (p291): 7.1 MTO催化材料研究
p7-1-1 (p292): 7.1.1 “硅岛”的控制方法
p7-1-2 (p294): 7.1.2 MTO催化剂上的积炭研究
p7-2 (p295): 7.2 甲醇制烯烃反应工程基础
p7-2-1 (p296): 7.2.1 甲醇制烯烃反应热力学研究
p7-2-2 (p297): 7.2.2 甲醇制烯烃反应动力学
p7-2-3 (p302): 7.2.3 甲醇制烯烃反应器形式
p7-2-4 (p306): 7.2.4 操作参数对MTO反应的影响规律分析
p7-2-5 (p312): 7.2.5 甲醇制烯烃反应工艺
p7-3 (p313): 7.3 甲醇制烯烃催化反应机理
p7-3-1 (p313): 7.3.1 引言
p7-3-2 (p313): 7.3.2 直接反应机理
p7-3-3 (p315): 7.3.3 烃池间接反应机理
p7-3-4 (p327): 7.3.4 反应机理研究展望
p7-4 (p327): 7.4 S-MTO技术工业应用
p7-5 (p328): 参考文献
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备用描述
本书主要介绍了过程控制基础, 内容包括简单控制系统和复杂控制系统理论基础知识, 结构和应用范围. 同时结合典型化工单元控制重点介绍了流体设备控制, 传热设备控制, 锅炉设备控制, 精馏塔控制实际应用案例
开源日期
2024-06-13
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