火电厂尾部CO2回收系统设计及与电厂的集成研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·选题背景及其意义 | 第10-12页 |
·温室效应与气候变暖 | 第10-11页 |
·我国能源结构与减排前景 | 第11-12页 |
·国内外CCS技术发展动态 | 第12-14页 |
·电厂的CO_2捕获技术概述 | 第14-20页 |
·燃烧前脱碳 | 第15页 |
·燃烧中捕获CO_2 | 第15-17页 |
·燃烧后碳捕获系统 | 第17-20页 |
·课题研究目的与内容 | 第20-21页 |
第2章 MEA脱碳系统的模拟 | 第21-45页 |
·研究目的 | 第21页 |
·MEA溶剂的概述 | 第21-22页 |
·技术原理 | 第22-24页 |
·MEA吸收CO_2的工艺流程概述 | 第24-26页 |
·相关研究文献概述 | 第26-27页 |
·模型的建立 | 第27-37页 |
·ASPEN PLUS软件简介 | 第27-28页 |
·系统的模型 | 第28-29页 |
·假设条件 | 第29页 |
·模拟烟气数据及相应组分的规定 | 第29-30页 |
·物性方法的规定 | 第30-31页 |
·相关设计规定及计算模块的说明 | 第31-33页 |
·模型模块的选择 | 第33-35页 |
·模型的验证 | 第35-37页 |
·模拟结果与分析 | 第37-43页 |
·CO_2的回收率 | 第37-38页 |
·操作塔级数(N) | 第38-39页 |
·再生塔内压降与再生能耗的关系 | 第39-40页 |
·贫液CO_2负载率与再生能耗的关系 | 第40-41页 |
·再生塔操作压力与再生能耗的关系 | 第41-42页 |
·再生塔入口富液温度与再生能耗的关系 | 第42页 |
·优化参数的选择 | 第42-43页 |
本章小结 | 第43-45页 |
第3章 参考机组的选择及模拟 | 第45-54页 |
·参考机组的描述 | 第45-46页 |
·蒸汽系统的模拟 | 第46-53页 |
·研究目的 | 第46页 |
·假设条件 | 第46页 |
·物性方法 | 第46-47页 |
·模块的选择 | 第47-49页 |
·模拟结果 | 第49-53页 |
本章小结 | 第53-54页 |
第4章 碳捕获系统与蒸汽系统的热整合 | 第54-63页 |
·研究目的 | 第54页 |
·系统集成的相关研究 | 第54-55页 |
·抽汽点的选择 | 第55-56页 |
·系统热整合方案 | 第56-61页 |
·传统方案(PC+CCS) | 第57-59页 |
·改进型热整合方案 | 第59-61页 |
·系统整合的模拟结果 | 第61-62页 |
本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论 | 第63-66页 |
·研究工作的总结 | 第63-64页 |
·对下一步工作的建议 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |