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燃烧后碳捕捉火电厂的运行热经济性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-15页
   ·研究背景第10-11页
     ·温室效应与温室气体第10页
     ·能源利用与CO_2 减排第10-11页
   ·CO_2 捕获与填埋第11-13页
     ·燃烧前捕捉技术第11-12页
     ·富氧燃烧技术第12页
     ·燃烧后碳捕捉技术第12-13页
   ·课题研究的主要目的和内容第13-15页
第2章 火电厂CO_2捕捉系统的组成及其特性分析第15-23页
   ·系统流程第15页
   ·CO_2 捕捉系统的主要设备第15-16页
     ·吸收塔第16页
     ·再生塔第16页
     ·再沸器第16页
   ·电站锅炉尾部烟气成分及特点第16-17页
   ·吸收剂的选择及其种类第17-20页
     ·选择吸收剂的原则第17页
     ·当前常用的CO_2 吸收剂第17-18页
     ·胺法吸收原理第18页
     ·有机胺吸收剂比较第18-19页
     ·单乙醇胺吸收剂第19-20页
   ·传质机理第20-22页
     ·对流传质系数第20页
     ·吸收塔分析第20-21页
     ·物料平衡分析第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第3章 电厂CO_2捕捉系统模拟第23-35页
   ·Aspen Plus 模拟软件简介第23-24页
     ·Aspen Plus 模拟软件特点第23-24页
     ·Aspen 模拟软件应用步骤第24页
   ·基于MEA 溶液吸收烟气二氧化碳流程的模拟第24-34页
     ·基本流程第24-25页
     ·模拟的基本前提第25页
     ·吸收过程中基本模型的选择第25-27页
     ·物性方程的选择第27-29页
     ·模拟示例第29-30页
     ·物流参数分析第30-31页
     ·模拟结果第31-34页
   ·本章小结第34-35页
第4章 燃烧后碳捕捉型火电机组热经济性分析第35-52页
   ·热力系统分析理论概述第35页
     ·等效焓降法第35页
   ·热力系统分析中的基本概念第35-39页
     ·回热系统的加热器类别第36页
     ·热力参数的定义第36-37页
     ·热经济性状态方程第37页
     ·新蒸汽作功量第37-38页
     ·抽汽等效焓降第38页
     ·循环热效率相对变化第38-39页
   ·应用举例第39-46页
     ·300MW 机组回热系统第39-40页
     ·碳捕捉系统能耗特性分析第40-41页
     ·锅炉参数及煤质特性第41页
     ·THA 工况下碳捕捉分析第41-43页
     ·75%THA 工况下碳捕捉分析第43-44页
     ·50%THA 工况下碳捕捉分析第44-45页
     ·变工况下碳捕捉比较第45-46页
   ·600MW 机组碳捕捉热经济性分析第46-51页
     ·600MW 机组煤质特性及锅炉参数第46页
     ·600MW 机组回热系统第46-47页
     ·THA 工况下碳捕捉分析第47-48页
     ·75%THA 工况下碳捕捉分析第48-49页
     ·50%THA 工况下碳捕捉分析第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第5章 火电厂二氧化碳脱除成本分析第52-61页
   ·总成本构成第52-54页
     ·设备成本C_1第52-53页
     ·运行成本C_2第53-54页
   ·300MW 机组碳捕捉成本分析第54-57页
     ·300MW 机组100% THA 工况成本分析第54-55页
     ·300MW 机组75% THA 工况成本分析第55页
     ·300MW 机组50% THA 工况成本分析第55-56页
     ·300MW 机组三种工况下成本比较第56-57页
   ·600MW 机组碳捕捉成本分析第57-60页
     ·600MW 机组100% THA 工况成本分析第57-58页
     ·600MW 机组75% THA 工况成本分析第58-59页
     ·600MW 机组50% THA 工况成本分析第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第6章 结论与展望第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第65-66页
致谢第66-67页
详细摘要第67-77页

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