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石蜡油脱除甲苯工艺的实验与模拟研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第15-17页
第一章 文献综述第17-27页
    1.1 课题研究背景第17-18页
    1.2 VOCs废气的治理方法第18-21页
        1.2.1 回收技术第18-20页
        1.2.2 销毁技术第20-21页
    1.3 吸收在VOCs中的应用第21-23页
        1.3.1 VOCs吸收剂的研究进展第21-22页
        1.3.2 气液传质设备第22-23页
    1.4 Aspen Plus流程模拟软件第23-25页
        1.4.1 Aspen Plus简介第23-24页
        1.4.2 Aspen Plus软件的功能第24页
        1.4.3 Aspen Plus模拟的基本步骤第24页
        1.4.4 Aspen Plus模拟在气体吸收过程中的应用第24-25页
    1.5 课题研究意义及内容第25-27页
        1.5.1 研究意义第25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第二章 石蜡油吸收甲苯的实验研究第27-47页
    2.1 石蜡油吸收甲苯的实验方法第27-36页
        2.1.1 实验试剂及实验设备第27-28页
        2.1.2 实验装置及流程第28-31页
        2.1.3 分析方法第31-33页
        2.1.4 甲苯脱除率第33页
        2.1.5 填料塔的气相总传质系数K_Ga第33-34页
        2.1.6 旋转床的气相总传质系数K_Ga第34-36页
    2.2 填料塔的实验结果与讨论第36-39页
        2.2.1 液量的影响第36-37页
        2.2.2 气量的影响第37-39页
    2.3 旋转床的实验结果与讨论第39-44页
        2.3.1 液量的影响第39-41页
        2.3.2 气量的影响第41-43页
        2.3.3 转速的影响第43-44页
    2.4 两种传质设备吸收效果对比第44-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第三章 旋转填充床内甲苯解吸的实验研究第47-61页
    3.1 解吸方法及装置的选择第47-51页
        3.1.1 解吸方法的选择第47页
        3.1.2 实验仪器及试剂第47页
        3.1.3 解吸实验流程及操作步骤第47-49页
        3.1.4 分析方法第49-50页
        3.1.5 甲苯解吸率第50页
        3.1.6 旋转床液相总传质系数K_La第50-51页
    3.2 实验结果与讨论第51-57页
        3.2.1 温度的影响第51-52页
        3.2.2 液量的影响第52-54页
        3.2.3 气量的影响第54-55页
        3.2.4 转速的影响第55-57页
    3.3 解吸率结果分析第57-58页
    3.4 本章小结第58-61页
第四章 石蜡油脱除甲苯的吸收-解吸全流程模拟第61-83页
    4.1 模拟参数的设定第61-63页
        4.1.1 石蜡油组分的确定第61-62页
        4.1.2 物性方法的选择第62-63页
    4.2 石蜡油吸收甲苯填料塔的模拟第63-69页
        4.2.1 吸收塔模型第63-66页
        4.2.2 模拟结果与讨论第66-69页
    4.3 解吸塔单塔的模拟第69-78页
        4.3.1 解吸塔模型第69-73页
        4.3.2 模拟结果与讨论第73-78页
    4.4 全流程模型在涂装行业中的应用研究第78-80页
        4.4.1 吸收-解吸全流程模型第78-79页
        4.4.2 模型参数设定第79页
        4.4.3 模拟结果与讨论第79-80页
    4.5 本章小结第80-83页
第五章 结论与建议第83-85页
    5.1 结论第83-84页
    5.2 建议第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页
作者与导师简介第93-95页
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第95-96页

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