摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-24页 |
·CO_2与温室效应 | 第11-16页 |
·CO_2的物理性质 | 第11-12页 |
·CO_2的化学性质 | 第12-13页 |
·CO_2的用途 | 第13-14页 |
·温室效应及其危害 | 第14-16页 |
·CO_2的排放与储存 | 第16-17页 |
·CO_2资源与排放 | 第16页 |
·CO_2捕集与储存 | 第16-17页 |
·常用的CO_2富集方法 | 第17-20页 |
·物理法 | 第17-18页 |
·膜分离法 | 第18-19页 |
·低温分馏法 | 第19页 |
·化学吸收法 | 第19页 |
·CO_2富集方法的特点 | 第19-20页 |
·有机胺吸收法回收CO_2的理论及进展 | 第20-23页 |
·有机胺吸收CO_2的理论 | 第20-21页 |
·有机胺吸收CO_2的机理 | 第21-22页 |
·有机胺吸收CO_2的进展 | 第22-23页 |
·本论文研究的内容 | 第23-24页 |
2 实验装置及分析方法 | 第24-28页 |
·静态实验考察装置 | 第24-25页 |
·装置流程 | 第24页 |
·评价因子 | 第24-25页 |
·醇胺法回收CO_2的中试装置 | 第25-28页 |
·装置流程 | 第25-26页 |
·评价因子及塔参数 | 第26页 |
·吸收及再生装置的选择 | 第26-27页 |
·填料的装填 | 第27页 |
·实验试剂 | 第27-28页 |
3 以MEA与AEE为主吸收组分的混胺水溶液吸收CO_2的静态实验 | 第28-37页 |
·AEE+MDEA混胺水溶液吸收CO_2的研究 | 第28-33页 |
·温度对吸收的影响 | 第28-30页 |
·温度对解吸的影响 | 第30-31页 |
·CO_2流量对吸收的影响 | 第31页 |
·MDEA的含量对吸收的影响 | 第31-33页 |
·两种吸收剂吸收及解吸CO_2的对比考察 | 第33-35页 |
·两种吸收剂吸收量的变化 | 第33页 |
·两种吸收剂解吸量的变化 | 第33-34页 |
·两种混胺吸收剂对CO_2的吸收及解吸情况对比 | 第34-35页 |
·助吸收组分AMP对CO_2吸收的影响 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
4 填料塔中混合胺吸收CO_2的动态考察 | 第37-53页 |
·20%AEE+2%MDEA与20%MEA+2%MDEA吸收CO_2的比较 | 第37-40页 |
·入塔CO_2含量对吸收率的影响 | 第37-39页 |
·两种混胺吸收剂对CO_2的吸收效果 | 第39-40页 |
·20%AEE+2%MDEA与20%MEA+2%MDEA解吸CO_2的比较 | 第40-45页 |
·再生气中的CO_2含量变化 | 第40-42页 |
·再生气CO_2流量的变化 | 第42-44页 |
·再生塔塔顶的温度变化 | 第44-45页 |
·液体流量对AEE+MDEA吸收及解吸CO_2的影响 | 第45-47页 |
·液体流量对CO_2的吸收率影响 | 第45-46页 |
·液体流量对CO_2解吸的影响 | 第46-47页 |
·吸收塔底富液及再生塔底贫液的分析 | 第47-48页 |
·20%AEE+2%MDEA吸收CO_2的500小时长运转考察 | 第48-52页 |
·AEE+MDEA对CO_2的吸收效果 | 第48页 |
·AEE+MDEA对CO_2的解吸效果 | 第48-51页 |
·AEE混胺水溶液的降解情况及对金属腐蚀性研究 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
5 AEE+AMP+H_2O及AEE+BP吸收CO_2的研究及总体积传质系数 | 第53-62页 |
·AEE+AMP+H_2O吸收剂对CO_2的吸收及解吸 | 第53-57页 |
·AMP含量对CO_2吸收的影响 | 第53页 |
·液体流量对CO_2吸收的影响 | 第53-54页 |
·原料气流量对CO_2吸收的影响 | 第54-55页 |
·AMP含量对CO_2解吸的影响 | 第55-56页 |
·液体流量对CO_2解吸的影响 | 第56-57页 |
·再生气中CO_2的含量变化 | 第57页 |
·AEE+AMP总体积传质系数K_Ga_v的计算 | 第57-60页 |
·AEE+BP吸收剂吸收及解吸CO_2的效果 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |