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膜吸收法和化学吸收法脱除电厂烟气中二氧化碳的试验研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-28页
 1.1 温室效应和CO_2排放状况第10-11页
 1.2 CO_2排放控制措施第11-19页
  1.2.1 吸收分离法第11-13页
  1.2.2 吸附分离法第13-14页
  1.2.3 膜分离法第14-17页
   1.2.3.1 气体分离膜法第14-16页
   1.2.3.2 气体吸收膜法第16-17页
  1.2.4 低温蒸馏法第17-18页
  1.2.5 化学链燃烧技术和富氧燃烧技术第18页
  1.2.6 石灰石法脱除燃煤烟气中的CO_2第18-19页
 1.3 火电厂CO_2分离回收技术经济性比较第19-20页
 1.4 CO_2固定利用技术第20-22页
  1.4.1 物理固定或利用第20-22页
  1.4.2 化学固定(利用)第22页
  1.4.3 生物固定第22页
 1.5 本论文选题背景和主要内容第22-24页
  1.5.1 本论文研究内容第23-24页
 1.6 本章小结第24页
 参考文献第24-28页
第二章 膜吸收法脱除烟气中CO_2的研究第28-48页
 2.1 膜吸收法脱除烟气中CO_2的研究第28-29页
 2.2 工艺流程、吸收液选取和膜接触器设计第29-31页
 2.3 吸收反应机理第31-32页
  2.3.1 氨基酸钾和MEA的反应机理第31-32页
  2.3.2 MDEA反应机理第32页
 2.4 气体走壳程吸收液走管程的传质模型第32-34页
 2.5 试验装置及流程第34-35页
  2.5.1试验装置第34页
  2.5.2 实验流程第34-35页
  2.5.3 实验方法及参数测量第35页
 2.6 氨基酸盐和链烷醇胺对疏水膜的润湿性第35-36页
 2.7 实验结果讨论第36-44页
  2.7.1 吸收液种类和吸收液浓度对传质速率和脱除率的影响第36-38页
  2.7.2 烟气中CO_2浓度对传质速率和脱除率的影响第38-39页
  2.7.3 温度对传质速率和脱除率的影响第39-40页
  2.7.4 气液流速对传质速率和脱除率的影响第40-41页
  2.7.5 吸收液CO2负荷和脱除率的关系第41-42页
  2.7.6 实际烟气和模拟烟气脱除试验比较第42-44页
  2.7.7系统压力降第44页
 2.8 本章总结第44-45页
 参考文献第45-48页
第三章 膜吸收法脱除烟气中CO_2的试验研究第48-59页
 3.1前言第48页
 3.2 试验装置第48-49页
 3.3 实验流程第49-50页
 3.4 传质过程数学描述第50-51页
 3.5 实验结果讨论第51-56页
  3.5.1 吸收液组分和吸收液流速对脱除率的影响第51-52页
  3.5.2 氨基酸钾和MDEA、MEA和MDEA混合吸收液脱除率比较第52-53页
  3.5.3 1mol·L~(-1)氨基酸钾循环运行工况特性曲线第53-54页
  3.5.4 1mol·L~(-1)MEA连续运行特性曲线第54页
  3.5.5 1mol·L~(-1)MDEA连续运行特性曲线第54-55页
  3.5.6 混合吸收液连续运行工况第55-56页
 3.6 本章小结第56-57页
 参考文献第57-59页
第四章 混合吸收液吸收解吸特性实验研究第59-74页
 4.1 前言第59-60页
 4.2 混合吸收液(MDEA+MEA)交互作用机理第60-61页
 4.3 试验台介绍第61页
 4.4 试验方法第61-63页
  4.4.1 直接接触吸收实验方法介绍第61-62页
  4.4.2 解吸实验方法介绍第62-63页
 4.5 实验结果讨论第63-71页
  4.5.1 MEA和MDEA混合吸收液的吸收特性曲线第63-65页
  4.5.2 MDEA和氨基酸钾混合吸收液的吸收特性第65-66页
  4.5.3 氨基乙酸钾(MEA)浓度对混合吸收液吸收速率的影响第66-67页
  4.5.4 MDEA和MEA混合吸收液解吸效果第67-69页
  4.5.5 MDEA和氨基酸钾混合吸收液解吸效果第69-70页
  4.5.6 氨基酸钾和MEA浓度对解吸特性的影响第70-71页
 4.6 本章小结第71-72页
 参考文献第72-74页
第五章 化学吸收法脱除烟气中的CO_2试验研究第74-85页
 5.1 前言第74-78页
  5.2.1 试验装置第76-77页
  5.2.2 试验流程第77-78页
 5.3 实验方法及参数测量第78页
 5.4 实验结果及讨论第78-83页
  5.4.1 填料塔气、液相分传质系数第78-79页
  5.4.2 烟气、吸收液流速对脱除率的影响第79-80页
  5.4.3 吸收液温度对脱除率的影响第80页
  5.4.4 化学吸收法传质系数计算第80-81页
  5.4.5 膜接触器总体积传质系数第81页
  5.4.6 三种工艺流程总体积传质系数、传质系数和传质速率比较第81-83页
 5.5 本章小结第83页
 参考文献第83-85页
第六章 全文总结及下一步规划第85-89页
 6.1 本文结论第85-87页
 6.2 创新点第87页
 6.3 下一步工作建议第87-89页
附录第89-90页
致谢第90页

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