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离子液体净化天然气中酸性气体的性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第14-28页
    1.1 天然气净化的必要性及重要性第14-15页
    1.2 天然气净化的传统方法第15-20页
        1.2.1 化学溶剂法第15-17页
        1.2.2 物理溶剂法第17-18页
        1.2.3 混合溶剂法第18页
        1.2.4 膜分离法第18-19页
        1.2.5 变压吸附法第19-20页
    1.3 离子液体净化天然气的研究进展第20-25页
        1.3.1 离子液体第20-21页
        1.3.2 离子液体在天然气净化中的实验研究第21-24页
        1.3.3 离子液体净化天然气过程的模拟研究第24-25页
    1.4 课题的提出第25-28页
第二章 基于乙醇胺法净化天然气的模拟研究第28-48页
    2.1 气相进料的选择第28页
    2.2 乙醇胺净化天然气的物性模型的建立第28-31页
        2.2.1 物性方法的选择第28-29页
        2.2.2 反应动力学的输入第29-31页
    2.3 乙醇胺法工艺流程的建立第31-34页
    2.4 乙醇胺脱酸性气体工艺模型的验证第34-35页
    2.5 乙醇胺溶液吸收天然气过程的参数优化第35-43页
        2.5.1 吸收塔塔板数的影响第35-36页
        2.5.2 进料液气比的影响第36-38页
        2.5.3 醇氨贫液浓度的影响第38-39页
        2.5.4 贫液酸性气体负荷的影响第39-40页
        2.5.5 再生塔塔板数的影响第40-41页
        2.5.6 再生塔压力的影响第41-43页
    2.6 乙醇胺吸收天然气过程最优条件下的结果分析第43-47页
    2.7 本章小结第47-48页
第三章 基于离子液体净化天然气的模拟研究第48-68页
    3.1 离子液体的选择第48页
    3.2 离子液体净化天然气热力学模型的确立第48-52页
        3.2.1 离子液体净化天然气物性方法的选择第48-49页
        3.2.2 离子液体净化天然气物性参数的拟合第49-52页
    3.3 离子液体净化天然气流程建立第52-54页
    3.4 离子液体净化天然气模拟值与实验值对比第54-55页
    3.5 离子液体净化天然气过程的参数优化第55-64页
        3.5.1 吸收塔操作条件的影响第56-57页
        3.5.2 吸收塔塔板数的影响第57-58页
        3.5.3 进料气液比的影响第58-60页
        3.5.4 气体回收罐操作条件的影响第60-62页
        3.5.5 液体回收罐操作条件的影响第62-64页
    3.6 离子液体吸收天然气过程最优条件下的结果分析第64-66页
    3.7 本章小结第66-68页
第四章 两种净化工艺的对比第68-74页
    4.1 两种净化工艺的吸收效果对比第68-69页
    4.2 两种净化工艺的能量消耗对比第69-71页
    4.3 两种净化工艺的物耗对比第71页
    4.4 本章小结第71-74页
第五章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
附录第82-84页
致谢第84-86页
作者和导师简介第86-87页
附件第87-88页

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