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基于燃煤湿法脱硫净烟气环境的膜法捕集CO2及其失效特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-38页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 CO_2捕集、封存与利用技术第12-15页
        1.2.1 CO_2捕集第12-15页
        1.2.2 CO_2封存与利用技术第15页
    1.3 燃烧后CO_2捕集研究进展第15-23页
        1.3.1 膜分离CO_2技术第15-18页
        1.3.2 膜吸收CO_2技术第18-22页
        1.3.3 有机胺-固体吸收剂第22-23页
    1.4 烟气中共存杂质组分对CO_2捕集的影响第23-25页
        1.4.1 气态共存组分(SO_2、NO_x、水汽)对CO_2捕集的影响第24页
        1.4.2 细颗粒物组分对燃烧后CO_2捕集的影响第24-25页
    1.5 原子力显微镜在膜污染方面的应用第25-28页
        1.5.1 膜表面形貌及粗糙度的观察与测定第25-26页
        1.5.2 膜孔径结构的测定与分析第26页
        1.5.3 膜污染及污染颗粒与膜表面作用的研究第26-28页
    1.6 本文研究内容与方法第28-29页
    1.7 本章小结第29页
    参考文献第29-38页
第二章 试验装置与方法第38-50页
    2.1 引言第38页
    2.2 试验系统第38-42页
        2.2.1 膜分离CO_2模拟试验系统第38-39页
        2.2.2 膜吸收CO_2模拟试验系统第39-40页
        2.2.3 热态燃煤脱硫烟气CO_2捕集系统第40-41页
        2.2.4 颗粒物粘附力测试试验系统第41-42页
        2.2.5 CO_2吸附捕集试验系统第42页
    2.3 试验材料第42-44页
        2.3.1 CO_2分离及吸收膜材料第42-43页
        2.3.2 膜分离/吸收性能评价参数第43-44页
    2.4 模拟烟气配制及分析表征方法第44-48页
        2.4.1 模拟烟气配制装置第44-45页
        2.4.2 烟气采样及分析测试仪器第45-47页
        2.4.3 表征测试方法第47-48页
    2.5 本章小结第48-49页
    参考文献第49-50页
第三章 膜分离法脱除烟气中CO_2及气固杂质的影响特性第50-64页
    3.1 引言第50页
    3.2 操作条件的筛选优化第50-52页
        3.2.1 渗余侧气流量第50-51页
        3.2.2 操作压力第51页
        3.2.3 操作温度第51-52页
    3.3 共存气态组分对膜分离CO_2的影响特性第52-55页
        3.3.1 SO_2与水汽的协同影响第52-54页
        3.3.2 SO_3和水汽的协同影响第54-55页
    3.4 细颗粒物对膜分离性能的影响特性第55-58页
        3.4.1 细颗粒物对PI中空纤维膜分离性能的影响第55-57页
        3.4.2 细颗粒物在膜表面的粘附沉积第57-58页
    3.5 实际湿法脱硫净烟气环境中的膜分离CO_2性能第58-61页
    3.6 本章小结第61-62页
    参考文献第62-64页
第四章 膜吸收法脱除烟气中CO_2及气固杂质的影响特性第64-89页
    4.1 引言第64页
    4.2 MEA润湿对PP中空纤维膜CO_2脱除性能的影响第64-66页
        4.2.1 CO_2/N_2净烟气环境中膜长期运行稳定性试验第64-65页
        4.2.2 膜浸渍实验第65-66页
    4.3 SO_2对平板吸收膜CO_2捕集性能的影响第66-69页
        4.3.1 SO_2对不同膜材质CO_2传质系数的影响第66-67页
        4.3.2 SO_2在膜材质中的吸附性能及其对膜表面特性的影响第67-69页
    4.4 气态共存组分对PP中空纤维膜吸收CO_2的影响第69-75页
        4.4.1 SO_2的影响第69-71页
        4.4.2 水汽的影响第71页
        4.4.3 多种气态组分共存的协同影响第71-75页
    4.5 细颗粒物对PP中空纤维膜吸收CO_2的影响第75-83页
        4.5.1 飞灰颗粒的影响第75-82页
        4.5.2 颗粒与水汽共存对膜吸收的协同影响第82-83页
    4.6 实际燃煤湿法脱硫净烟气环境中的CO_2膜吸收性能第83-86页
    4.7 本章小结第86-87页
    参考文献第87-89页
第五章 燃煤烟气细颗粒导致膜污染/失效的机理第89-108页
    5.1 引言第89页
    5.2 试验材料和方法第89-90页
        5.2.1 试验材料与表征第89-90页
        5.2.2 试验方法第90页
    5.3 探针弹性系数标定及力曲线采集第90-91页
        5.3.1 弹性系数标定第90-91页
        5.3.2 力曲线采集第91页
    5.4 细颗粒与不同基底间的粘附力第91-97页
        5.4.1 粗糙度的影响第92-96页
        5.4.2 相对湿度的影响第96-97页
    5.5 颗粒种类与其粘附力的关系第97-100页
        5.5.1 石膏颗粒-膜的粘附力第97-98页
        5.5.2 颗粒-颗粒间的粘附力第98-100页
    5.6 飞灰颗粒与界面间的粘附作用力第100-105页
        5.6.1 范德华力第101-102页
        5.6.2 静电力第102-103页
        5.6.3 毛细力第103-105页
    5.7 本章小结第105页
    参考文献第105-108页
第六章 MBS多孔材料分离烟气中CO_2第108-124页
    6.1 引言第108页
    6.2 试验材料、样品的制备与表征第108-109页
        6.2.1 试验材料与试剂第108页
        6.2.2 样品的制备第108-109页
        6.2.3 CO_2吸附性能测试第109页
    6.3 样品表征结果与讨论第109-112页
        6.3.1 载体的N_2等温吸附/脱附曲线及孔结构参数第109-110页
        6.3.2 MBS样品的孔体积和孔径分布第110-112页
    6.4 不同Si-基MBS对CO_2的吸附性能第112-118页
        6.4.1 载体孔结构和孔参数的影响第112-113页
        6.4.2 PEI负载量的影响第113-115页
        6.4.3 吸附温度的影响第115-118页
    6.5 PEG改性的MBS对CO_2的吸附性能第118-121页
        6.5.1 PEG对吸附剂孔参数的影响第118-119页
        6.5.2 PEG负载量对CO_2吸附性能的影响第119-120页
        6.5.3 吸附温度的影响第120-121页
    6.6 本章小结第121-122页
    参考文献第122-124页
第七章 全文总结与建议第124-127页
    7.1 全文总结第124-125页
    7.2 本文主要创新点第125-126页
    7.3 后续研究建议第126-127页
致谢第127-128页
攻读博士学位期间发表的学术论文及研究成果第128-129页

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