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双效气液并流工艺中海水脱硫特性的模拟研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·研究背景第10页
   ·烟气脱硫技术第10-12页
     ·氨法脱硫第10-11页
     ·石灰石—石膏法脱硫第11页
     ·循环流化床法脱硫第11页
     ·双碱法脱硫第11-12页
     ·电子束法脱硫第12页
     ·海水法脱硫第12页
   ·海水烟气脱硫技术第12-16页
     ·海水脱硫原理第12-13页
     ·海水脱硫工艺流程第13-14页
     ·海水脱硫国内外研究进展第14-16页
       ·海水脱硫技术在国外发展第14-15页
       ·海水脱硫技术在国内发展第15-16页
     ·海水脱硫技术优势第16页
   ·海水脱硫技术研究现状第16-18页
     ·海水脱硫基础研究第16-17页
     ·膜吸收法海水脱硫第17页
     ·海水脱硫塔内件的研究第17-18页
     ·并流操作海水脱硫塔的研究第18页
   ·本课题研究目的及内容第18-20页
第二章 Aspen Plus简介及理论分析第20-32页
   ·Aspen Plus介绍第20-21页
     ·Aspen Plus软件简介第20页
     ·Aspen Plus的主要功能第20-21页
     ·Aspen Plus的模拟步骤第21页
   ·Aspen Plus应用第21-24页
     ·Aspen Plus在化工流程模拟上的应用第21-23页
     ·Aspen Plus在烟气脱硫领域的应用第23-24页
   ·二氧化硫性质第24-27页
     ·二氧化硫性质第24页
     ·二氧化硫在水中的溶解性第24-25页
     ·二氧化硫在海水中的溶解性第25-27页
   ·吸收传质理论第27-30页
     ·双膜理论第27-28页
     ·吸收速率方程第28-29页
     ·吸收理论分析第29-30页
   ·并流吸收操作第30-32页
第三章 工艺流程介绍及模型的建立第32-40页
   ·工艺流程第32-34页
     ·单效并流工艺第32-33页
     ·新型双效气液并流海水脱硫工艺第33页
     ·双效并流工艺的运行特点第33-34页
   ·模块介绍第34-35页
   ·模型的建立第35-36页
   ·物性方法的选择第36-37页
   ·收敛方法的选择第37页
   ·海水特性第37页
   ·模拟假设第37-38页
   ·模拟方法的实验验证第38-40页
第四章 新型双效并流工艺的模拟研究第40-54页
   ·双效气液并流工艺模型的建立第40页
   ·模拟工况第40-41页
   ·灵敏度分析第41-52页
     ·液气比的影响第41-42页
     ·烟气中SO_2浓度的影响第42-44页
     ·烟气中CO_2浓度的影响第44-45页
     ·海水碱度的影响第45-46页
     ·烟气温度的影响第46-48页
     ·海水温度的影响第48-49页
     ·海水量的影响第49-50页
     ·烟气量的影响第50-52页
   ·本章小结第52-54页
第五章 单效工艺、双效工艺的对比分析第54-66页
   ·液气比的影响第54-55页
   ·烟气中SO_2浓度的影响第55-57页
   ·烟气中CO_2浓度的影响第57-58页
   ·海水碱度的影响第58-59页
   ·烟气温度的影响第59-60页
   ·海水温度的影响第60-62页
   ·海水量的影响第62-63页
   ·烟气量的影响第63-64页
   ·本章小结第64-66页
第六章 结论及展望第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
攻读硕士期间所获得的科研成果第74页

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