8万吨乙烯副产品资源化利用项目初步设计(ID:2696846)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 17593986901478.zip | 915.61M |
2 | 致评委老师的一封信.txt | 1.17K |
3 | readme.txt | 307B |
4 | 01-加氢装置.bkp | 994.54K |
5 | 01-芳构化装置.bkp | 2.75M |
6 | 1-优化前全流程模拟.bkp | 3.26M |
7 | 2-最终全流程模拟.bkp | 3.65M |
8 | K]N9C8OWLNK5}H}5UQYZVU.png | 28.94K |
9 | XR6QCD6E`C]45BMLGUG4.png | 112.22K |
10 | 噪声预测结果.png | 1.14M |
11 | 批注2020-07-18205033.png | 125.12K |
12 | 批注2020-07-18205122.png | 174.49K |
13 | 批注2020-07-18205231.png | 834.17K |
14 | 异戊烷典型泄漏事故模拟.rsm | 512B |
15 | 异戊烷在大气中的扩散预测.rsm | 496B |
16 | 异戊烷池火事故模拟.rsm | 210B |
17 | 异戊烷液体泄漏量计算.rsm | 106B |
18 | 异戊烷蒸汽云爆炸模型预测.rsm | 178B |
19 | 异戊烷(火球BLEVE模型预测.rsm | 225B |
20 | 甲苯典型泄漏事故模拟.rsm | 519B |
21 | 甲苯在大气中的扩散预测.rsm | 490B |
22 | 甲苯池火事故模拟.rsm | 215B |
23 | 甲苯液体泄漏量计算.rsm | 113B |
24 | 甲苯蒸汽云爆炸模型预测.rsm | 177B |
25 | 甲苯(火球BLEVE模型预测.rsm | 224B |
26 | 甲醇典型泄漏事故模拟.rsm | 520B |
27 | 甲醇在大气中的扩散预测.rsm | 490B |
28 | 甲醇池火事故模拟.rsm | 215B |
29 | 甲醇液体泄漏量计算.rsm | 113B |
30 | 甲醇蒸汽云爆炸模型预测.rsm | 177B |
31 | 甲醇(火球BLEVE模型预测.rsm | 224B |
32 | 储存单元.png | 11.66K |
33 | 大气稳定度.png | 12.21K |
34 | 大气稳定度计算.png | 19.12K |
35 | 异戊烷典型泄漏事故模拟1.png | 33.16K |
36 | 异戊烷典型泄漏事故模拟2.png | 27.22K |
37 | 异戊烷典型泄漏事故模拟3.png | 28.61K |
38 | 异戊烷典型泄漏事故模拟4.png | 47.82K |
39 | 异戊烷典型泄漏事故模拟5.png | 32.82K |
40 | 异戊烷典型泄漏事故模拟6.png | 46.24K |
41 | 异戊烷典型泄漏事故模拟(NE).png | 24.58K |
42 | 异戊烷典型泄漏事故模拟(SE).png | 24.02K |
43 | 异戊烷在大气中的扩散预测1.png | 73.29K |
44 | 异戊烷在大气中的扩散预测2.png | 85.08K |
45 | 异戊烷在大气中的扩散预测3.png | 77.59K |
46 | 异戊烷在大气中的扩散预测4.png | 88.20K |
47 | 异戊烷在大气中的扩散预测5.png | 84.43K |
48 | 异戊烷在大气中的扩散预测6.png | 84.20K |
49 | 异戊烷池火事故模拟1.png | 17.33K |
50 | 异戊烷池火事故模拟2.png | 15.85K |
51 | 异戊烷池火事故模拟3.png | 10.54K |
52 | 异戊烷池火事故模拟4.png | 19.04K |
53 | 异戊烷池火事故模拟5.png | 24.16K |
54 | 异戊烷液体泄漏量计算.png | 24.12K |
55 | 异戊烷蒸汽云爆炸模型预测1.png | 15.63K |
56 | 异戊烷蒸汽云爆炸模型预测2.png | 16.79K |
57 | 异戊烷蒸汽云爆炸模型预测3.png | 10.85K |
58 | 异戊烷蒸汽云爆炸模型预测4.png | 14.71K |
59 | 异戊烷蒸汽云爆炸模型预测5.png | 27.27K |
60 | 异戊烷(火球BLEVE)模型预测1.png | 18.40K |
61 | 异戊烷(火球BLEVE)模型预测2.png | 18.57K |
62 | 异戊烷(火球BLEVE)模型预测3.png | 17.63K |
63 | 异戊烷(火球BLEVE)模型预测4.png | 20.01K |
64 | 异戊烷(火球BLEVE)模型预测5.png | 23.64K |
65 | 生产单元.png | 11.56K |
66 | 甲苯典型泄漏事故模拟1.png | 32.62K |
67 | 甲苯典型泄漏事故模拟2.png | 27.06K |
68 | 甲苯典型泄漏事故模拟3.png | 27.15K |
69 | 甲苯典型泄漏事故模拟4.png | 37.18K |
70 | 甲苯典型泄漏事故模拟5.png | 33.84K |
71 | 甲苯典型泄漏事故模拟6.png | 42.12K |
72 | 甲苯典型泄漏事故模拟(NE).png | 22.49K |
73 | 甲苯典型泄漏事故模拟(SE).png | 29.83K |
74 | 甲苯在大气中的扩散预测.png | 83.34K |
75 | 甲苯在大气中的扩散预测1.png | 76.06K |
76 | 甲苯在大气中的扩散预测2.png | 83.75K |
77 | 甲苯在大气中的扩散预测3.png | 87.76K |
78 | 甲苯在大气中的扩散预测4.png | 80.73K |
79 | 甲苯在大气中的扩散预测5.png | 91.45K |
80 | 甲苯池火事故模拟事故源.png | 17.71K |
81 | 甲苯池火事故模拟结果输出.png | 18.47K |
82 | 甲苯池火事故模拟绘图.png | 26.15K |
83 | 甲苯池火事故模拟计算选项.png | 10.88K |
84 | 甲苯池火事故模拟预测方案.png | 15.53K |
85 | 甲苯液体泄漏量计算.png | 21.40K |
86 | 甲苯蒸汽云爆炸模型预测1.png | 15.35K |
87 | 甲苯蒸汽云爆炸模型预测2.png | 16.08K |
88 | 甲苯蒸汽云爆炸模型预测3.png | 10.82K |
89 | 甲苯蒸汽云爆炸模型预测4.png | 14.42K |
90 | 甲苯蒸汽云爆炸模型预测5.png | 27.21K |
91 | 甲苯(火球BLEVE)模型预测1.png | 19.00K |
92 | 甲苯(火球BLEVE)模型预测2.png | 18.41K |
93 | 甲苯(火球BLEVE)模型预测3.png | 17.18K |
94 | 甲苯(火球BLEVE)模型预测4.png | 19.95K |
95 | 甲苯(火球BLEVE)模型预测5.png | 29.75K |
96 | 甲醇典型泄漏事故模拟1.png | 33.41K |
97 | 甲醇典型泄漏事故模拟2.png | 27.22K |
98 | 甲醇典型泄漏事故模拟3.png | 26.93K |
99 | 甲醇典型泄漏事故模拟4.png | 35.86K |
100 | 甲醇典型泄漏事故模拟5.png | 32.99K |
101 | 甲醇典型泄漏事故模拟6.png | 38.60K |
102 | 甲醇典型泄漏事故模拟(NE).png | 21.68K |
103 | 甲醇典型泄漏事故模拟(SE).png | 21.85K |
104 | 甲醇在大气中的扩散预测1.png | 75.49K |
105 | 甲醇在大气中的扩散预测2.png | 86.96K |
106 | 甲醇在大气中的扩散预测3.png | 80.13K |
107 | 甲醇在大气中的扩散预测4.png | 88.19K |
108 | 甲醇在大气中的扩散预测5.png | 83.79K |
109 | 甲醇在大气中的扩散预测6.png | 83.53K |
110 | 甲醇池火事故模拟1.png | 17.84K |
111 | 甲醇池火事故模拟2.png | 15.50K |
112 | 甲醇池火事故模拟3.png | 11.14K |
113 | 甲醇池火事故模拟4.png | 19.62K |
114 | 甲醇池火事故模拟5.png | 23.96K |
115 | 甲醇液体泄漏量计算.png | 21.43K |
116 | 甲醇蒸汽云爆炸模型预测1.png | 15.65K |
117 | 甲醇蒸汽云爆炸模型预测2.png | 16.12K |
118 | 甲醇蒸汽云爆炸模型预测3.png | 10.67K |
119 | 甲醇蒸汽云爆炸模型预测4.png | 14.78K |
120 | 甲醇蒸汽云爆炸模型预测5.png | 26.92K |
121 | 甲醇(火球BLEVE)模型预测1.png | 19.11K |
122 | 甲醇(火球BLEVE)模型预测2.png | 18.56K |
123 | 甲醇(火球BLEVE)模型预测3.png | 17.50K |
124 | 甲醇(火球BLEVE)模型预测4.png | 19.76K |
125 | 甲醇(火球BLEVE)模型预测5.png | 28.97K |
126 | HAZOP分析报告.pdf | 787.78K |
127 | 泵源文件.docx | 6.06M |
128 | readme.txt | 290B |
129 | 厂区三维.max | 465.49M |
130 | 三维厂区截图.jpg | 252.39K |
131 | 三维厂区截图2.jpg | 130.69K |
132 | 三维厂区截图3.jpg | 188.22K |
133 | 三维厂区截图4.jpg | 134.12K |
134 | 1-优化前换热网络.png | 72.18K |
135 | 10-最小温差对总费用的影响.png | 29.52K |
136 | 2-优化后换热网络.png | 82.21K |
137 | 3-总成本最少.png | 89.45K |
138 | 4-换热面积最小.png | 78.92K |
139 | 5-单元数最少.png | 78.69K |
140 | 6-总能耗最低.png | 91.30K |
141 | 7-优化前组合曲线.png | 27.54K |
142 | 8-优化后组合曲线.png | 22.17K |
143 | 9-总组合曲线.png | 27.88K |
144 | readme.txt | 364B |
145 | 优化前-换热网络源文件.hch | 1.06M |
146 | 优化后-换热网络源文件.hch | 7.83M |
147 | T-0402回流比的优化.bkp | 347.45K |
148 | T-0402回流比的优化.png | 55.25K |
149 | T-0402理论塔板数的优化.bkp | 384.19K |
150 | T-0402理论塔板数的优化.png | 60.32K |
151 | T-0402进料位置的优化.bkp | 341.14K |
152 | T-0402进料位置的优化.png | 66.43K |
153 | T-0101回流比的优化.bkp | 387.66K |
154 | T-0101回流比的优化.png | 51.56K |
155 | T-0101理论塔板数的优化.bkp | 404.90K |
156 | T-0101理论塔板数的优化.png | 61.70K |
157 | T-0101进料位置的优化.bkp | 383.52K |
158 | T-0101进料位置的优化.png | 54.27K |
159 | T-0301气液比的优化.bkp | 571.04K |
160 | T-0301气液比的优化.png | 41.44K |
161 | T-0301温度压力耦合的优化.bkp | 943.12K |
162 | T-0301温度压力耦合的优化.png | 48.87K |
163 | T-0302理论塔板数的优化.bkp | 415.71K |
164 | T-0302理论塔板数的优化.png | 66.55K |
165 | T-0302进料位置的优化.bkp | 376.56K |
166 | T-0302进料位置的优化.png | 74.62K |
167 | T-0303回流比的优化.bkp | 461.38K |
168 | T-0303回流比的优化.png | 50.22K |
169 | T-0303理论塔板数的优化.bkp | 552.86K |
170 | T-0303理论塔板数的优化.png | 64.74K |
171 | T-0303进料位置的优化.bkp | 455.15K |
172 | T-0303进料位置的优化.png | 50.12K |
173 | T-0401理论塔板数的优化.bkp | 430.70K |
174 | T-0401理论塔板数的优化.png | 40.87K |
175 | T-0401进料位置的优化.bkp | 378.86K |
176 | T-0401进料位置的优化.png | 41.37K |
177 | T-0403回流比的优化.bkp | 295.32K |
178 | T-0403回流比的优化.png | 57.63K |
179 | T-0403理论塔板数优化.bkp | 303.09K |
180 | T-0403理论塔板数优化.png | 59.95K |
181 | T-0403进料位置的优化.bkp | 287.24K |
182 | T-0403进料位置的优化.jpg | 104.14K |
183 | 热泵.bkp | 696.73K |
184 | T-0101.bkp | 543.90K |
185 | T-0301.bkp | 756.28K |
186 | T-0303.bkp | 575.20K |
187 | T-0401.bkp | 482.86K |
188 | T-0402.bkp | 478.75K |
189 | T-0403.bkp | 359.44K |
190 | 首页图.dwg | 312.28K |
191 | 首页图.pdf | 166.45K |
192 | 工艺-物料流程图——PFD.dwg | 1.14M |
193 | 工艺-物料流程图——PFD.pdf | 2.81M |
194 | 管道-仪表流程图——PID.dwg | 1.60M |
195 | 管道-仪表流程图——PID.pdf | 2.89M |
196 | E0307干气冷却器.dwg | 373.57K |
197 | R0102二级加氢反应器.dwg | 245.79K |
198 | T0101异戊烷塔.dwg | 442.91K |
199 | 设备装配图集.pdf | 726.83K |
200 | 加氢工段设备布置图.pdf | 582.51K |
201 | 加氢工段设备布置正交视图2004.dwg | 205.42K |
202 | 厂区平面布置.pdf | 377.85K |
203 | 厂区平面布置2004.dwg | 169.46K |
204 | 加氢工段管道轴侧图2004.dwg | 2.08M |
205 | 管道轴测图.pdf | 5.52M |
206 | E-0101.dat | 4.04K |
207 | E-0101.htri | 487.73K |
208 | E-0101.xls | 57.50K |
209 | E-0105.dat | 2.62K |
210 | E-0105.htri | 274.43K |
211 | E-0105.xls | 254.50K |
212 | E-0106.dat | 2.62K |
213 | E-0106.htri | 277.75K |
214 | E-0106.xls | 253.50K |
215 | E-0203.dat | 1.58K |
216 | E-0203.htri | 249.98K |
217 | E-0203.xls | 253.00K |
218 | E-0306.dat | 4.11K |
219 | E-0306.htri | 268.35K |
220 | E-0306.xls | 254.50K |
221 | E-0307.dat | 2.62K |
222 | E-0307.htri | 289.56K |
223 | E-0307.xls | 255.50K |
224 | E-0402.dat | 2.76K |
225 | E-0402.htri | 347.11K |
226 | E-0402.xls | 255.50K |
227 | E-0404.dat | 2.74K |
228 | E-0404.htri | 241.55K |
229 | E-0404.xls | 255.50K |
230 | E-0405.dat | 2.76K |
231 | E-0405.htri | 644.01K |
232 | E-0405.xls | 258.00K |
233 | 第一段填料.lxs.xlsx | 140.93K |
234 | 第三段填料.lxs.xlsx | 146.14K |
235 | 第二段填料.lxs.xlsx | 147.30K |
236 | 第五段填料.lxs.xlsx | 147.06K |
237 | 第四段填料.lxs.xlsx | 147.52K |
238 | 第一段填料.CPS | 290B |
239 | 第三段填料.CPS | 290B |
240 | 第二段填料.CPS | 290B |
241 | 第五段填料.CPS | 292B |
242 | 第四段填料.CPS | 291B |
243 | 第一段填料.docx | 62.04K |
244 | 第三段填料.docx | 62.46K |
245 | 第二段填料.docx | 67.25K |
246 | 第五段填料.docx | 60.95K |
247 | 第四段填料.docx | 62.60K |
248 | 第一段填料.png | 262.49K |
249 | 第三段填料.png | 267.83K |
250 | 第二段填料.png | 262.92K |
251 | 第五段填料.png | 262.66K |
252 | 第四段填料.png | 267.53K |
253 | R0102.docx | 98.05K |
254 | R0102强度校核.ra2 | 24.57K |
255 | T0101.docx | 321.94K |
256 | T0101强度校核.cn2 | 32.58K |
257 | E0307.docx | 380.75K |
258 | E0307强度校核.fe2 | 26.56K |
259 | E0404.docx | 543.10K |
260 | E0404强度校核.fe2 | 26.56K |
261 | readme.txt | 292B |
262 | 加氢工段设备布置(CAD2004).dwg | 8.33M |
263 | 加氢工段设备布置(CAD2007).dwg | 7.60M |
264 | 加氢工段设备布置(plant3D).dwg | 11.91M |
265 | 设备布置截图1.jpg | 53.92K |
266 | 设备布置截图2.jpg | 79.33K |
267 | 设备布置截图3.jpg | 57.01K |
268 | 设备布置截图4.jpg | 93.02K |
269 | 图集精选.pdf | 13.77M |
270 | 1-可行性分析报告.doc | 3.74M |
271 | 2-初步设计说明书.doc | 11.69M |
272 | 3-典型设备计算说明书.doc | 17.27M |
273 | 4-环境预评估报告.doc | 4.66M |
274 | 5-安全预评估报告.doc | 2.35M |
275 | 6-创新性说明书.doc | 2.49M |
276 | 7-1附录一:物料衡算.doc | 1.85M |
277 | 7-2附录二:能量衡算.doc | 2.67M |
278 | 7-3附录三:物质MSDS一览表.doc | 1.90M |
279 | 7-4附录四:设备选型一览表.doc | 1.63M |
280 | 7-5附录五:RiskSystem软件模拟预测.doc | 4.13M |
281 | 催化裂化轻汽油中烯烃加氢反应宏观动力学_丁建军.pdf | 358.13K |
282 | readme.txt | 424B |
283 | 低碳烃芳构化生产芳烃的技术介绍.pdf | 4.99M |
284 | 动力学-不同硅铝比的HZSM-5催化剂催化正戊烷的反应动力学及反应器模拟.pdf | 3.30M |
285 | 动力学-正戊烷裂解和HZSM-5催化剂失活动力学的同步建模.pdf | 767.25K |
286 | 正戊烷催化裂解机理研究_侯旭.caj-2020-04-26-17-29-21-414.pdf | 12.67M |
287 | 芳构化反应器催化剂.png | 176.36K |
288 | 动力学-Zn改性HZSM_5分子筛催化剂上甲醇转化制轻质芳烃反应研究_张贵泉.caj | 12.43M |
289 | C_5抽余油与非芳烃汽油混合加氢工艺技术研究与工业应用_徐彤.caj | 701.56K |
290 | C_5抽余液选择性加氢工艺研究_徐彤.caj | 306.25K |
291 | C_5馏分在我国的加氢利用研究进展_马好文.caj | 137.64K |
292 | HZSM_5催化裂解抽余C_5制备乙烯_丙烯_朱鸭梅.caj | 359.71K |
293 | Pd_Ca_Al_2O_3催化剂_省略_及其C_5抽余油加氢反应性能研究_何龙.caj | 1.11M |
294 | Pd_Mo_Al_2O_3催化剂催化抽余C_5饱和加氢动力学研究_马洪玺.caj | 152.50K |
295 | 乙烯装置副产物中一些重要精细化工原料的利用问题_王炜.caj | 68.42K |
296 | 利用抽余C_5加氢制戊烷_苏勇.caj | 166.99K |
297 | 利用抽余碳五馏份制备TAME_邓诗峰.caj | 58.84K |
298 | 利用裂解装置抽余C_5馏分制备TAME_邓诗峰.caj | 162.41K |
299 | 加氢碳五脱烯烃制备戊烷的工艺研究_夏蓉晖.caj | 201.42K |
300 | 国内裂解C_5产业链发展现状及趋势_王军.caj | 168.57K |
301 | 抽余C5烯烃加氢制戊烷的表观动力学研究_谢家明.caj | 76.40K |
302 | 抽余C_5加氢单元催化剂失活原因分析及解决措施_徐巧玲.caj | 472.13K |
303 | 正交试验法优化抽余C_5饱和加氢工艺_马洪玺.caj | 44.56K |
304 | 碳五抽余液加氢运行问题及对策_鲁卫国.caj | 425.26K |
305 | 蒸汽裂解C_5馏分抽余物加氢制取戊烷_马洪玺.caj | 200.11K |
306 | 谈谈C_5的综合利用_由宏君.caj | 28.82K |
307 | 醚后碳五加氢生产戊烷的工业试验_许惠明.caj | 496.46K |
308 | 卤代环戊烷合成工艺研究进展_翁羽飞.caj | 381.30K |
309 | 异戊烷一步催化脱氢制取异戊二烯_异戊二烯的研究_二_.caj | 360.29K |
310 | 异戊烷两级脱氢高效合成异戊二烯动力学.pdf | 238.95K |
311 | 异戊烷在Pt-Sn-碱_γ-Al_2O_3催化剂上脱氢动力学特性研究.pdf | 331.02K |
312 | 异戊烷的氧化脱氢生产异戊二烯和C5烯烃†.pdf | 63.75K |
313 | 异戊烷脱氢醚化制取TAME工艺技术研究_张晓丽.caj | 83.26K |
314 | 甲醇异戊烯合成TAME.pdf | 389.78K |
315 | 铬-氧化铝催化剂上异戊烷脱氢反应动力学研究.pdf | 1.33M |
316 | US5284986-戊烷制环戊烯.pdf | 540.93K |
317 | 环戊烷产品萃取精馏提纯工艺_谢英芹.pdf | 1.63M |
318 | C5_C6烷烃异构化贵金属催化剂的研究_大庆石油化工学院.caj | 2.94M |
319 | Pt_HBeta正戊烷异构化催化剂的构效关系及动力学研究_孙媛媛.caj | 8.29M |
320 | 正戊烷催化异构化的动力学.pdf | 732.52K |
321 | 正戊烷在Pd_氢型丝光沸石催化剂上临氢异构化的动力学.pdf | 341.52K |
322 | 正戊烷异构化反应条件及反应动力学.pdf | 159.66K |
323 | 负载镍y型分子筛上的戊烷异构化动力学研究.pdf | 773.95K |
324 | 闲置加氢装置升级改造为C_5_C_6异构化装置技术及工业应用_张秋平.caj | 618.37K |
325 | 25万吨_年异戊烷分离装置的设计研究_胡浩.caj | 1.75M |
326 | 5.0万吨混合戊烷精细分离项目.doc | 86.00K |
327 | 50kta混合戊烷同分异构体的精细分离.pdf | 276.67K |
328 | C5馏分综合利用的工艺分析.pdf | 1.65M |
329 | PRO_应用于碳五烷烃分离装置流程模拟与设计.caj | 126.89K |
330 | 加氢裂化装置成功开发C5产品.pdf | 2.10M |
331 | 博士论文!!碳五烷烃精制过程模拟与优化.pdf | 28.52M |
332 | 异戊烷分离塔优化设计_徐以泉.pdf | 444.05K |
333 | 戊烷分离的典型工艺流程及节能技术_王旭辉.pdf | 1.41M |
334 | 戊烷分离装置的过程模拟研究_刁晶晶.caj | 3.10M |
335 | 戊烷油精馏设计优化_彭桂林.caj | 216.24K |
336 | 提高石脑油资源利用率的加工过程优化_汤杰国.caj | 302.28K |
337 | 现代航空汽油燃料生产异戊烷组分的经济方法.pdf | 1.00M |
338 | 碳五烷烃分离规整填料塔的设计与优化.caj | 83.50K |
339 | 高纯度戊烷系列产品生产工艺开发与优化.caj | 1.70M |
340 | NKC_5碳五芳构化催化剂_.pdf | 172.13K |
341 | Y_SBA_15复合分子筛的形貌控制及催化正戊烷芳构化性能的研究_史春薇.caj | 201.45K |
342 | ZSM-5分子筛催化甲醇耦合C5-C6烷烃芳构化反应研究.pdf | 999.97K |
343 | 不同金属改性对ZSM_5分子筛催_省略_戊烷和甲醇共芳构化反应性能的影响_侯扬飞.caj | 1.32M |
344 | 低碳烷烃芳构化催化剂研究_付红英.caj | 2.12M |
345 | 动力学-不同硅铝比的HZSM-5催化剂催化正戊烷的反应动力学及反应器模拟.pdf | 3.30M |
346 | 动力学-正戊烷裂解和HZSM-5催化剂失活动力学的同步建模.pdf | 767.25K |
347 | 循环流化床甲醇制芳烃分离工艺的模拟与改进_张丹.caj | 1.23M |
348 | 改性HZSM_5分子筛催化正戊烷与甲醇共芳构化反应_侯扬飞.caj | 462.93K |
349 | 改性纳米ZSM_5沸石上C_5_C_8链烷烃芳构化反应的研究_赵云.caj | 3.01M |
350 | 新型L沸石基轻烃芳构化催化剂的制备及反应研究_万海.caj | 2.77M |
351 | 正戊烷催化裂解机理研究_侯旭.caj | 875.24K |
352 | 正戊烷和正庚烷热加氢裂化制芳烃.pdf | 918.85K |
353 | 正戊烷和甲醇共芳构化反应中Zn_ZSM_5催化剂的失活研究_侯扬飞.caj | 1.84M |
354 | 炼油厂轻烃资源利用现状与加工趋势分析_吴群英.pdf | 3.42M |
355 | 甲醇-戊烷耦合芳构化工艺流程概念设计.docx | 86.47K |
356 | 甲醇_C_5_C_7烷烃在HZS_省略__5催化剂上耦合芳构化反应的研究_汪鑫.caj | 1.70M |
357 | 裂解副产碳五馏分芳构化_张汉军.pdf | 151.42K |
358 | 高效ZSM_5_L二元复合分子筛的合成及正戊烷芳构化性能_万海.caj | 284.71K |
359 | C5烃类芳构化催化剂的制备方法.PDF | 381.65K |
360 | 一种生产芳烃的设备系统.PDF | 326.28K |
361 | 一种轻烃芳构化干气分离的方法.PDF | 250.07K |
362 | 低级烷烃转化成乙烯和芳烃的方法.PDF | 662.59K |
363 | 低级烷烃转化成芳烃和乙烯的方法.PDF | 638.23K |
364 | 工业C5副产物制备芳烃的催化剂的制备方法.PDF | 281.25K |
365 | 裂解碳五芳构化工艺及其反应器.PDF | 374.45K |
366 | C5链烃芳构化催化剂.PDF | 256.46K |
367 | -动力学-甲醇制芳烃_MTA_反应动力学的研究_徐亚荣.caj | 1.52M |
368 | Ag_ZSM_5催化剂上甲醇芳构化过程_田涛.caj | 196.67K |
369 | Ga改性的HZSM_5分子筛甲醇芳构化催化反应性能_刘维桥.caj | 1.04M |
370 | HZSM_5催化剂上甲醇芳构化研究_何静宇.caj | 6.57M |
371 | HZSM_5分子筛基催化剂的制备及其催化甲醇制芳烃反应性能研究_贾艳明.caj | 9.04M |
372 | ZnHZSM_5上甲醇芳构化反应的研究_王金英.caj | 200.51K |
373 | Zn_Ga改性多级孔ZSM_5分_省略_筛的原位合成及甲醇芳构化催化性能_蒋忠祥.caj | 857.67K |
374 | Zn对HZSM_5分子筛催化剂物化及甲醇芳构化反应性能的影响_刘维桥.caj | 2.16M |
375 | 不同形貌ZSM_5分子筛的芳构化反应性能_车艳盈.caj | 6.29M |
376 | 不同锌盐改性的HZSM_5催化剂上甲醇芳构化反应_毕怡.caj | 1.38M |
377 | 二氧化碳_甲烷与甲醇共进料在改性ZSM_5催化剂上芳构化反应研究_许彩霞.caj | 7.60M |
378 | 动力学-7万t_a甲醇制芳烃工艺流程模拟_李娜.caj | 813.68K |
379 | 动力学-Zn改性HZSM_5分子筛催化剂上甲醇转化制轻质芳烃反应研究_张贵泉.caj | 12.43M |
380 | 动力学-Zn改性ZSM_5催化甲醇制芳烃反应动力学_施丽丽.caj | 450.25K |
381 | 十元环分子筛在甲醇芳构化反应中催化性能的研究_耿蕊.caj | 761.11K |
382 | 含镓ZSM_5分子筛的制备及其在甲醇芳构化反应中的催化性能_苗青.caj | 932.14K |
383 | 多级孔HZSM_5分子筛催化剂的制备及其芳构化性能研究_肖为引.caj | 5.50M |
384 | 多级孔ZSM_5分子筛的制备及其催化甲醇芳构化反应研究_高妍.caj | 6.83M |
385 | 改性ZSM_5分子筛催化甲醇芳构化的研究_孙大明.caj | 2.96M |
386 | 改性ZSM_5分子筛的制备及其芳构化性能研究_田海锋.caj | 13.31M |
387 | 煤基甲醇芳构化技术的研究及应用进展_孙富伟.caj | 389.01K |
388 | 甲醇芳构化中催化剂酸性对脱烷基_烷基化和异构化反应的影响_张金贵.caj | 1.30M |
389 | 甲醇芳构化反应中Ag_ZSM_5催化剂的失活特性_田涛.caj | 1.03M |
390 | 甲醇芳构化技术和经济性分析_温倩.caj | 96.56K |
391 | 甲醇芳构化的研究_.NaOH处理HZSM_5分子筛催化剂的性能_张贵泉.caj | 519.10K |
392 | 甲醇转化制芳烃_MTA_反应的研究_张宝珠.caj | 7.89M |
393 | 金属锌改性HZSM_5催化的固定_省略_应器中甲醇芳构化工艺条件优化研究_王德亮.caj | 194.04K |
394 | -动力学-甲醇制芳烃_MTA_反应动力学的研究_徐亚荣.caj | 1.52M |
395 | -动力学-甲醇制芳烃_MTA_反应动力学的研究_徐亚荣.caj-2020-04-26-17-29-17-220.pdf | 1.52M |
396 | 低碳烃芳构化生产芳烃的技术介绍.pdf | 4.99M |
397 | 动力学-7万t_a甲醇制芳烃工艺流程模拟_李娜.caj | 813.68K |
398 | 动力学-7万t_a甲醇制芳烃工艺流程模拟_李娜.caj-2020-04-26-17-28-35-479.pdf | 813.68K |
399 | 动力学-Zn改性HZSM_5分子筛催化剂上甲醇转化制轻质芳烃反应研究_张贵泉.caj | 12.43M |
400 | 动力学-Zn改性ZSM_5催化甲醇制芳烃反应动力学_施丽丽.caj | 450.25K |
401 | 动力学-Zn改性ZSM_5催化甲醇制芳烃反应动力学_施丽丽.caj-2020-04-26-17-29-12-090.pdf | 450.25K |
402 | 动力学-不同硅铝比的HZSM-5催化剂催化正戊烷的反应动力学及反应器模拟.pdf | 3.30M |
403 | 动力学-正戊烷裂解和HZSM-5催化剂失活动力学的同步建模.pdf | 767.25K |
404 | 正戊烷催化裂解机理研究_侯旭.caj | 875.24K |
405 | 正戊烷催化裂解机理研究_侯旭.caj-2020-04-26-17-29-21-414.pdf | 12.67M |
406 | 甲醇-戊烷耦合芳构化工艺流程概念设计.pdf | 2.78M |
407 | 轻烃芳构化装置吸收稳定系统模拟优化_王发辉.caj | 1.37M |
408 | FCC轻汽油在纳米ZSM_5沸石上的芳构化_王金成.caj | 4.76M |
409 | 不同形貌ZSM_5分子筛的芳构化反应性能_车艳盈.caj | 6.29M |
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411 | 低碳烃芳构化催化剂烧炭再生动力学_金永明.caj | 666.28K |
412 | 低碳烃芳构化催化剂的再生_蒙根.caj | 596.21K |
413 | 低碳烃芳构化生产芳烃的技术介绍.pdf | 4.99M |
414 | 改性ZSM_5分子筛的制备及其芳构化性能研究_田海锋.caj | 13.31M |
415 | 液化气芳构化工艺研究_吕绍毛.caj | 242.85K |
416 | 烃类在HZSM_5和ZnHZSM_5上芳构化反应和动力学考察_栾春晖.caj | 259.59K |
417 | 石脑油在芳构化反应中活化途径的热力学分析_赵云.caj | 2.52M |
418 | 芳烃技术第二章part3.doc | 7.24M |
419 | 轻汽油芳构化工艺条件优化_肖寒.caj | 231.76K |
420 | 轻烃芳构化工艺及催化剂专利分析_杨学萍.caj | 57.26K |
421 | 轻烃芳构化工艺技术介绍及其应用规划_赵建国.caj | 222.77K |
422 | 轻烃芳构化工艺技术的研究_张文斌.caj | 248.02K |
423 | 轻烃芳构化技术[1].pdf | 1.75M |
424 | 重整拔头油利用方案探讨_郝修丽.caj | 38.32K |
425 | VPO_U催化剂用于正戊烷氧化生产苯酐和顺酐的研究_劳立华.pdf | 120.14K |
426 | 正戊烷合成邻苯二甲酸和顺丁烯二酸酐.pdf | 914.44K |
427 | 抽余C5烯烃加氢制戊烷的表观动力学研究_谢家明.caj | 76.40K |
428 | 碳五加氢工业装置的设计及流程模拟与优化_吴长江.caj | 264.96K |
429 | 醚后碳五加氢生产戊烷的工业试验_许惠明.caj | 496.46K |
430 | DMF法碳五分离装置溶剂回收系统流程改进及优化_马立国.caj | 428.71K |
431 | H公司15万吨_年碳五分离装置项目评价_温晓丹.caj | 3.59M |
432 | 一种从碳五馏分中分离双烯烃的方法_CN1253130.pdf | 371.67K |
433 | 丁烯装置综合利用碳五资源可行性分析_谢正华.caj | 771.47K |
434 | 乙腈法分离碳五馏分中异戊二烯技术研究.caj | 894.71K |
435 | 乙腈法分离碳五馏分中异戊二烯技术研究_王光贤.caj | 894.71K |
436 | 乙腈法碳五分离工业化生产研究.caj | 7.55M |
437 | 乙腈法碳五分离技术及二萃简介_王光贤.caj | 363.41K |
438 | 共沸精馏从裂解碳五馏份分离聚合级异戊二烯_黄煜康.pdf | 428.76K |
439 | 加盐NMP法萃取精馏分离裂解碳五馏分_廖丽华.caj | 326.26K |
440 | 反应精馏在碳五分离中的应用实例分析_郭世鹏.caj | 169.65K |
441 | 多种精馏在碳五分离中的应用分析_戴立珍.caj | 3.24M |
442 | 浅谈DMF萃取精馏法分离碳五馏分的过程_张家栋.caj | 1.57M |
443 | 浅谈碳五分离二烯烃的阻聚_张翠.caj | 52.92K |
444 | 混合碳五工艺分离过程的研究.caj | 5.53M |
445 | 燕山碳五分离装置异戊二烯损失率高原因分析_鲍琳.caj | 366.42K |
446 | 碳五分离中碳五循环量对能耗影响的模拟计算_路国伟.caj | 360.94K |
447 | 碳五分离先进工艺的开发研究.pdf | 485.44K |
448 | 碳五分离先进工艺的开发研究_沙裕.caj | 553.46K |
449 | 碳五分离装置技术难点分析_吴雷.caj | 53.16K |
450 | 碳五分离装置检修管理的研究及分析_王舒新.caj | 703.86K |
451 | 碳五分离装置萃取系统运行周期缩短的原因及措施_刘俊.caj | 2.97M |
452 | 碳五分离装置长周期运行影响因素分析_付培.caj | 137.05K |
453 | 碳五分离装置长周期运行的影响因素分析.caj | 2.24M |
454 | 碳五分离装置长周期运行的影响因素分析_刘虹辰.caj | 50.36K |
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456 | 碳五分离预处理单元工艺流程的优化_罗林.caj | 2.87M |
457 | 碳五装置溶剂分离提纯方法分析_徐志敏.caj | 545.91K |
458 | 碳五馏分分离技术及装置试车_赵全聚.caj | 215.75K |
459 | 裂解碳五分离装置预处理单元预二聚工艺研究_周飞.caj | 1.08M |
460 | 裂解碳五馏分催化反应精馏的工艺研究_刘国成.caj | 755.60K |
461 | 裂解碳五馏分分离过程的模拟研究.caj | 1.71M |
462 | 裂解碳五馏分热二聚反应本征动力学的研究.caj | 5.82M |
463 | 采用共沸超精馏和萃取蒸馏藕合分离裂解碳五的方法_CN1709842.pdf | 734.57K |
464 | 采用精密精馏从碳五馏分中分离1戊烯的流程模拟_郑永烽.caj | 195.19K |
465 | 乙烯装置副产裂解碳五综合利用的探讨_董少磊.caj | 1.64M |
466 | 国内外碳五分离技术进展_齐姝婧.caj | 129.41K |
467 | 国内外碳五馏分的分离和综合利用_袁云生.caj | 105.60K |
468 | 异戊二烯的生产技术及市场分析_岳鹏.pdf | 126.46K |
469 | 异戊烯的合成方法综述_肖云飞.caj | 88.19K |
470 | 浅谈裂解C5综合利用现状与发展前景_张兆豪.caj | 2.23M |
471 | 碳五分离技术_.caj | 115.05K |
472 | 碳五技术将为我国乙烯行业发展注入新活力_.caj | 665.17K |
473 | 碳五馏分的综合利用_王志坤.pdf | 256.04K |
474 | 裂解碳五馏分分离技术的研究进展.caj | 254.84K |
475 | 裂解碳五馏分活性组分主要分离方法和应用进展_于玲.caj | 69.40K |
476 | 间戊二烯基碳五树脂的合成及改性研究.caj | 7.18M |
477 | 间戊二烯石油树脂合成技术研究.caj | 1.04M |
478 | 碳五原料脱硫技术研究.caj | 697.78K |
479 | 萃取法脱除工业戊烷中硫化物的萃取剂研.pdf | 211.45K |
480 | Br_nsted方程动力学模型研_省略_化活性和酸强度分布之间的定量关系_金放.caj | 1.05M |
481 | Zn_NaHZSM_5沸石在C__省略__8链烷烃芳构化反应中的催化性能_赵云.caj | 1.25M |
482 | 催化裂化汽油临氢异构化_芳构化集总反应动力学模型_陈治平.caj | 503.69K |
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485 | 正戊烷催化裂解机理研究_侯旭.caj | 875.24K |
486 | 汽油催化裂解制丙烯集总动力学模型___.动力学模型确立_何金龙.caj | 171.26K |
487 | 烷烃催化裂解机理导向的催化剂设计及性能_侯旭.caj | 8.78M |
488 | 甲醇与轻石脑油共裂解工艺的可行性分析_杨远飞.caj | 139.91K |
489 | 石脑油催化裂解结构化反应器反应特性的CFD模拟_许敏.caj | 902.55K |
490 | 碳五烃催化裂解制取丙烯_乙烯反应性能.caj | 88.72K |
491 | 碳五烃催化裂解制取低碳烯烃反应性能及机理.caj | 444.51K |
492 | 轻烃催化裂解制低碳烯烃热力学和动力学研究_刘贵丽.caj | 2.43M |
493 | 高温水热稳定的REHY的物性及其正戊烷催化裂解性能_滕灼光.caj | 9.60M |
494 | C5抽余油综合利用.pdf | 2.92M |
495 | C_5混合利用技术进展_.pdf | 91.76K |
496 | 对我国裂解碳五馏分分离和利用的探讨_谢克令.pdf | 625.18K |
497 | 我国芳烃行业前景展望及发展建议_门秀杰.caj | 331.39K |
498 | 抽余碳五行情.docx | 158.04K |
499 | 碳五烃综合利用_张科.pdf | 801.79K |
500 | 结合市场需求探讨碳五深加工方案_李立.pdf | 968.31K |
501 | 芳烃产品生产及市场分析_米多.caj | 803.47K |
502 | 芳烃生产技术进展及发展趋势_洪汉青.caj | 350.64K |
503 | 20万连续芳构化装置说明.pdf | 2.98M |
504 | GBT50441-2016石油化工设计能耗计算标准.pdf | 2.43M |
505 | 《化工投资项目可行性研究报告编制办法》.pdf | 8.33M |
506 | 可行性研究报告主要内容参考.docx | 14.51M |
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508 | GB500162014建筑设计防火规范2018年版.pdf | 20.93M |
509 | GB50933-2013石油化工装置设计文件编制标准.pdf | 5.83M |
510 | SPMP-STD-EM2003-2016石油化工装置基础工程设计内容规定.pdf | 514.40K |
511 | 《化工工厂初步设计文件内容深度规定》(HGT20688-2000).pdf | 2.13M |
512 | 《化工投资项目可行性研究报告编制办法》.pdf | 8.33M |
513 | 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009).pdf | 1000.67K |
514 | 《石油化工企业防火设计规范》(2018年版)(GB50160-2008).pdf | 1.80M |
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517 | SHT3098-2011石油化工塔器设计规范.pdf | 4.61M |
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