学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-26页 |
1.1 课题研究背景 | 第16-18页 |
1.1.1 气候变化 | 第16页 |
1.1.2 二氧化碳 | 第16-17页 |
1.1.3 二氧化碳的吸收方法 | 第17-18页 |
1.2 有机胺吸收法 | 第18-20页 |
1.3 模拟软件的介绍 | 第20-24页 |
1.3.1 Aspen Plus软件简介 | 第20-21页 |
1.3.2 平衡级模型与非平衡级模型 | 第21-23页 |
1.3.3 Aspen Plus非平衡级模型的应用 | 第23-24页 |
1.4 课题研究的目的、意义和主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 MEA吸收CO_2过程的模拟研究 | 第26-44页 |
2.1 理论模型 | 第26-29页 |
2.1.1 热力学模型 | 第26-27页 |
2.1.2 动力学模型 | 第27页 |
2.1.3 传递物性模型 | 第27-28页 |
2.1.4 流动模型 | 第28页 |
2.1.5 膜离散化 | 第28页 |
2.1.6 传质系数 | 第28-29页 |
2.1.7 有效比表面积 | 第29页 |
2.2 MEA吸收CO_2系统模型的建立 | 第29-36页 |
2.2.1 组分规定 | 第29-30页 |
2.2.2 物性选择 | 第30页 |
2.2.3 模拟基本假设与简化 | 第30-31页 |
2.2.4 模块的选择 | 第31-32页 |
2.2.5 流程的建立 | 第32-33页 |
2.2.6 系统参数的设定 | 第33-35页 |
2.2.7 系统流程的收敛 | 第35-36页 |
2.3 模拟结果分析与讨论 | 第36-43页 |
2.3.1 平衡和非平衡模拟结果与实验结果的比较 | 第36-37页 |
2.3.2 平衡、非平衡以及实验在吸收塔内的温度分布 | 第37-38页 |
2.3.3 吸收塔内气液相组成质量分数分布 | 第38-41页 |
2.3.4 吸收塔内持液量分布 | 第41-42页 |
2.3.5 吸收塔内压降分布 | 第42-43页 |
2.3.6 吸收塔内等板高度(HETP)分布 | 第43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 MEA-AMP吸收CO_2的模拟研究 | 第44-58页 |
3.1 MEA-AMP单塔脱碳系统的建立 | 第44-47页 |
3.1.1 组分规定 | 第44-45页 |
3.1.2 物性选择 | 第45页 |
3.1.3 吸收塔建模 | 第45-46页 |
3.1.4 系统参数的设定 | 第46-47页 |
3.2 模型的验证 | 第47-49页 |
3.2.1 MEA、AMP单吸收剂的数据验证 | 第47-48页 |
3.2.2 MEA-MP复配吸收剂的模型验证 | 第48-49页 |
3.3 MEA、AMP、MEA-AMP吸收塔内参数的对比分析 | 第49-53页 |
3.3.1 吸收塔内部温度的比较分析 | 第49-50页 |
3.3.2 吸收塔内气相中CO_2的质量分数的比较分析 | 第50页 |
3.3.3 吸收塔内持液量的比较分析 | 第50-51页 |
3.3.4 吸收塔内压降的比较分析 | 第51-52页 |
3.3.5 吸收塔内界面面积的比较分析 | 第52页 |
3.3.6 吸收塔内等板高度的比较分析 | 第52-53页 |
3.4 填料类型对吸收塔内参数的影响 | 第53-57页 |
3.4.1 填料类型对吸收结果的影响 | 第54页 |
3.4.2 填料类型对液体持液量的影响 | 第54-55页 |
3.4.3 填料类型对压降的影响 | 第55页 |
3.4.4 填料类型对界面面积的影响 | 第55-56页 |
3.4.5 填料类型对等板高度的影响 | 第56-57页 |
3.4.6 填料类型对比分析小结 | 第57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 MEA非平衡级模型在处理锅炉烟气中的应用研究 | 第58-64页 |
4.1 烟气参数 | 第58页 |
4.2 模型和流程的建立 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-60页 |
4.4 能量分析与优化 | 第60-62页 |
4.5 优化结果分析与比较 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 结论与建议 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
作者和导师简介 | 第74-76页 |
附件 | 第76-77页 |