摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 引言 | 第11-27页 |
·研究背景 | 第11-18页 |
·温室效应与CO_2浓度 | 第11-12页 |
·能源利用与CO_2的减排 | 第12-15页 |
·CO_2捕获与填埋 | 第15-17页 |
·CO_2脱除技术的比较 | 第17-18页 |
·CO_2氨吸收法研究综述 | 第18-25页 |
·氨与CO_2反应原理 | 第18-19页 |
·氨吸收法的实验研究 | 第19-21页 |
·氨吸收法的模拟研究 | 第21-23页 |
·模拟软件选择与 Aspen Plus 软件介绍 | 第23-25页 |
·课题思路和研究内容 | 第25-27页 |
·研究思路 | 第25页 |
·研究内容 | 第25-27页 |
第2章 二氧化碳氨吸收系统模拟 | 第27-55页 |
·流程选择 | 第27-31页 |
·CO_2捕获系统的发展 | 第27-29页 |
·氨对各CO_2捕获系统的适应性 | 第29-30页 |
·本研究所用流程 | 第30-31页 |
·流程规定 | 第31-36页 |
·研究目标 | 第31页 |
·模拟烟气的选择 | 第31页 |
·系统模拟的假设 | 第31-32页 |
·规定组分 | 第32页 |
·规定物性方法 | 第32-33页 |
·规定化学反应 | 第33页 |
·规定物流 | 第33-34页 |
·规定模块 | 第34-36页 |
·物性方法评价 | 第36-39页 |
·CO_2-NH_3-H_2O 系统平衡介绍 | 第36-37页 |
·物性方法选择与比较 | 第37-39页 |
·吸收塔模拟 | 第39-44页 |
·吸收过程特点 | 第39页 |
·吸收塔的研究目的 | 第39页 |
·吸收塔的研究 | 第39-44页 |
·吸收条件的选取 | 第44页 |
·再生塔模拟 | 第44-51页 |
·再生过程特点 | 第44-45页 |
·再生塔规定 | 第45页 |
·再生塔研究 | 第45-50页 |
·再生塔研究总结 | 第50-51页 |
·CO_2压缩 | 第51-52页 |
·CO_2压缩的介绍 | 第51页 |
·CO_2压缩流程 | 第51页 |
·CO_2压缩的能量需求 | 第51-52页 |
·吸收系统整合 | 第52-54页 |
·吸收系统整合介绍 | 第52-53页 |
·最优参数选取 | 第53页 |
·最优模拟结果 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第3章 电厂蒸汽循环模拟 | 第55-71页 |
·电厂蒸汽循环 | 第55-59页 |
·火电厂蒸汽循环介绍 | 第55-56页 |
·蒸汽循环与CO_2捕获 | 第56-57页 |
·前人的蒸汽循环模拟 | 第57-59页 |
·蒸汽循环模拟目的 | 第59页 |
·流程规定 | 第59-63页 |
·本研究所用循环流程 | 第59页 |
·流程假设 | 第59-60页 |
·规定物性方法 | 第60页 |
·规定物流 | 第60页 |
·规定模块 | 第60-63页 |
·模型验证 | 第63-69页 |
·物性方法评价 | 第63-64页 |
·物流温度压力及流率 | 第64-65页 |
·不同负荷时物流及功流 | 第65-67页 |
·热耗 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第4章 电厂蒸汽循环模拟与CO_2 氨吸收系统的整合 | 第71-85页 |
·本章介绍 | 第71-73页 |
·CO_2氨吸收系统的能量需求 | 第71页 |
·CO_2氨吸收系统能量选择 | 第71-72页 |
·CO_2氨吸收系统与电厂的整合 | 第72-73页 |
·整合的实现 | 第73-76页 |
·蒸汽抽取的价值 | 第73-74页 |
·蒸汽抽取和回注位置的选择 | 第74-76页 |
·系统整合流程 | 第76页 |
·系统整合的结果 | 第76-82页 |
·最大可用蒸汽抽取量 | 第76-78页 |
·CO_2浓度 | 第78-79页 |
·再生塔压力 | 第79-81页 |
·研究结果整理 | 第81-82页 |
·与前人研究的比较 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第5章 结论 | 第85-88页 |
·研究总结 | 第85-86页 |
·对未来工作的建议 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第95页 |