摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-43页 |
·硫化氢简介 | 第15页 |
·硫化氢吸收净化方法 | 第15-26页 |
·干法 | 第16-20页 |
·铁法 | 第16页 |
·氧化铁法 | 第16-17页 |
·氧化锌法 | 第17页 |
·MCA固体吸收法 | 第17-18页 |
·分子筛法 | 第18页 |
·活性炭法 | 第18页 |
·膜分离法 | 第18-19页 |
·锰矿脱硫 | 第19页 |
·电子束照射分解法 | 第19页 |
·离子交换树脂法 | 第19-20页 |
·生化脱硫法 | 第20页 |
·液体吸收法 | 第20-21页 |
·吸收氧化法 | 第21-25页 |
·最新工艺 | 第25-26页 |
·脱碳工艺的分类 | 第26-31页 |
·热钾碱溶液法 | 第26-27页 |
·烷基醇胺溶液法 | 第27-29页 |
·碳酸丙烯酯法(Flour工艺) | 第29页 |
·聚乙二醇二甲醚法(Selexol工艺、NHD工艺) | 第29页 |
·低温甲醇洗工艺(Rectisol) | 第29-30页 |
·干法(变压吸附)脱碳技术的进展 | 第30页 |
·HiPure法 | 第30-31页 |
·超重力技术 | 第31-40页 |
·超重力技术发展概况 | 第31-32页 |
·超重力技术的基本原理 | 第32-33页 |
·传统的传质机理的发展概况 | 第33-36页 |
·旋转填充床中的传质理论 | 第36-38页 |
·超重力技术的应用 | 第38-40页 |
选题的目的、意义及研究的主要内容 | 第40-43页 |
第二章 超重力MDEA脱除伴生气中H_2S和CO_2的实验研究 | 第43-55页 |
·实验原理 | 第43页 |
·实验主要原料设备说明 | 第43-45页 |
·旋转填充床设备 | 第43-44页 |
·气体含量分析仪器介绍 | 第44-45页 |
·原料及辅助试剂 | 第45页 |
·试验流程及实验方法 | 第45-46页 |
·试验流程 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·分析方法 | 第46页 |
·试验结果与讨论 | 第46-54页 |
·吸收剂的浓度对分离效果的影响 | 第46-48页 |
·吸收剂流量对传质效果的影响 | 第48-49页 |
·吸收温度对分离效果的影响 | 第49-50页 |
·H_2S含量对分离效果的影响 | 第50-51页 |
·原料气流量对分离效果的影响 | 第51-52页 |
·旋转填充床设备转子转速对分离效果的影响 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 超重力络合铁法脱硫工艺的实验研究 | 第55-63页 |
·实验准备部分 | 第55页 |
·各种仪器、设备 | 第55页 |
·原料及辅助试剂 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-58页 |
·实验装置 | 第55-56页 |
·实验方法 | 第56页 |
·分析方法 | 第56页 |
·络合铁法脱硫反应机理 | 第56-57页 |
·气相传质系数模型的建立 | 第57-58页 |
·络合铁法脱硫实验结果与讨论 | 第58-61页 |
·伴生气中气体流量对H_2S脱除率和气相传质系数的影响 | 第58-59页 |
·伴生气中H_2S浓度对H_2S脱除率和气相传质系数的影响 | 第59页 |
·脱硫液流量对H_2S脱除率和气相传质系数的影响 | 第59-60页 |
·超重机转子转速对H_2S脱除率的影响 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
·工业化应用前景分析 | 第62-63页 |
第四章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第71-73页 |
作者和导师简介 | 第73-74页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第74-75页 |