燃煤电厂烟气二氧化碳捕集纯化系统节能优化技术研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
1 绪论 | 第14-25页 |
·课题目的及意义 | 第14-15页 |
·CO_2捕集技术 | 第15-17页 |
·研究综述 | 第17-23页 |
·CO_2捕集方法比较 | 第17-18页 |
·CO_2捕集技术的研究现状 | 第18-20页 |
·CO捕集技术能耗研究的现状 | 第20-21页 |
·火用分析法的研究现状 | 第21-22页 |
·热经济学分析的研究现状 | 第22-23页 |
·本文主要研究内容及方案 | 第23-25页 |
2 化学法捕集烟气 CO_2机理分析 | 第25-33页 |
·电厂烟气的特点 | 第25-26页 |
·化学吸收法机理分析 | 第26-28页 |
·MEA 化学吸收法吸收剂性质 | 第26-27页 |
·化学吸收法捕集 CO_2的机理 | 第27-28页 |
·MEA 化学吸收法介绍及特点 | 第28页 |
·化学吸收法捕集 CO_2系统流程 | 第28-32页 |
·MEA 化学吸收法捕集CO_2工艺流程 | 第28-30页 |
·化学法捕集 CO_2系统主要设备 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
3 CO_2捕集系统工艺流程模拟 | 第33-53页 |
·工艺流程模拟软件 | 第33-35页 |
·CO_2捕集系统流程模拟模型 | 第35-36页 |
·化学吸收法吸收剂的选择研究 | 第36页 |
·捕集系统运行参数的模拟分析 | 第36-51页 |
·吸收温度的变化模拟 | 第37-43页 |
·吸收剂流量的变化模拟 | 第43-46页 |
·吸收剂浓度的变化模拟 | 第46-50页 |
·解吸温度对解吸率的影响 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
4 二氧化碳捕集系统热力学分析 | 第53-88页 |
·热力学分析 | 第53-55页 |
·化工系统热力学分析的理论基础 | 第53页 |
·热力学分析的基础 | 第53-54页 |
·热分析方法 | 第54-55页 |
·热力学分析方法研究 | 第55-56页 |
·常用分析模型 | 第55页 |
·热力学分析平衡模型 | 第55-56页 |
·二氧化碳捕集系统能量分析 | 第56-66页 |
·二氧化碳捕集系统能量分析模型 | 第56页 |
·二氧化碳捕集系统能量分析 | 第56-66页 |
·二氧化碳捕集系统火用分析 | 第66-78页 |
·系统火用计算基础 | 第66-68页 |
·二氧化碳捕集系统火用分析模型 | 第68-69页 |
·二氧化碳捕集系统火用分析 | 第69-78页 |
·捕集系统再生能耗分析 | 第78-86页 |
·系统再生能耗分析 | 第78-81页 |
·再生能耗影响因素的分析 | 第81-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
5 二氧化碳捕集系统热经济学分析 | 第88-111页 |
·热经济学的基本内容 | 第88-90页 |
·热经济学的基本思想 | 第88页 |
·热经济学分析方法 | 第88-89页 |
·热经济学的特点 | 第89页 |
·热经济学的几个概念 | 第89-90页 |
·捕集系统的热经济学分析基础 | 第90-97页 |
·热经济学分析基础 | 第90-91页 |
·热经济学分析法的模式及特点 | 第91页 |
·热经济学矩阵方程介绍 | 第91-92页 |
·热经济学的孤立优化模式 | 第92-93页 |
·工程经济学的主要概念 | 第93-97页 |
·捕集系统热经济学分析模型 | 第97-101页 |
·捕集系统热经济学模型 | 第97-98页 |
·捕集系统火用成本方程 | 第98-100页 |
·捕集系统的优化目标函数 | 第100-101页 |
·二氧化碳捕集系统热经济学分析 | 第101-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
6 捕集系统节能降耗方案研究 | 第111-116页 |
·CO_2捕集系统节能优化措施 | 第111-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
总结与展望 | 第116-118页 |
总结 | 第116页 |
展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第124-125页 |