纳米颗粒强化胺法吸收CO2的实验及模型研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-12页 |
1.2 化学吸收CO_2技术的研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 胺基溶液吸收法 | 第12-14页 |
1.2.2 碳酸盐溶液吸收法 | 第14页 |
1.2.3 氨水溶液吸收法 | 第14-15页 |
1.2.4 混合溶液吸收法 | 第15-16页 |
1.2.5 其他吸收法 | 第16页 |
1.3 纳米颗粒强化气液传质的研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 传输机理 | 第17-18页 |
1.3.2 边界层混合机理 | 第18页 |
1.3.3 阻止气泡聚并机理 | 第18-19页 |
1.4 模型研究进展 | 第19-21页 |
1.4.1 均相模型 | 第19-20页 |
1.4.2 非均相模型 | 第20-21页 |
1.4.3 经验模型 | 第21页 |
1.5 选题思路与研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验系统和研究方法 | 第23-31页 |
2.1 实验装置和实验原理 | 第23-24页 |
2.2 实验设备的标定 | 第24-27页 |
2.2.1 质量流量控制器的标定 | 第24-26页 |
2.2.2 烟气分析仪的标定 | 第26-27页 |
2.2.3 恒温水箱的标定 | 第27页 |
2.3 实验方案及步骤 | 第27-28页 |
2.4 实验数据处理 | 第28-31页 |
2.4.1 数据处理 | 第28-29页 |
2.4.2 误差分析 | 第29-31页 |
第3章 纳米颗粒影响CO_2吸收的实验研究 | 第31-41页 |
3.1 纳米颗粒及种类的影响 | 第32-34页 |
3.2 固含量的影响 | 第34-35页 |
3.3 吸收剂的影响 | 第35页 |
3.4 混气流量的影响 | 第35-36页 |
3.5 混气配比的影响 | 第36-37页 |
3.6 吸收液质量浓度的影响 | 第37-38页 |
3.7 吸收体系温度的影响 | 第38-39页 |
3.8 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 纳米颗粒强化CO_2吸收的模型研究 | 第41-50页 |
4.1 模型的简化 | 第41-43页 |
4.2 模型的建立 | 第43-47页 |
4.2.1 化学反应 | 第43-45页 |
4.2.2 物料衡算 | 第45-46页 |
4.2.3 初边值条件 | 第46页 |
4.2.4 纳米颗粒分布 | 第46-47页 |
4.3 计算结果及分析 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 研究结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |