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中空纤维膜溶剂吸收烟气脱硫研究

1 引言第1-13页
   ·课题的研究背景和意义第7-8页
   ·膜溶剂吸收法烟气脱硫(MCED)第8-9页
   ·国内外研究现状第9-12页
   ·本课题的主要研究内容第12-13页
2 中空纤维膜溶剂吸收法烟气脱硫的理论基础第13-22页
   ·气体膜分离原理概述第13-16页
     ·无孔膜的气体分离第13-14页
     ·微孔膜的气体分离第14-16页
       ·非润湿模式第14-16页
       ·润湿模式第16页
     ·气体在非对称膜中传质第16页
   ·中空纤维膜溶剂吸收法烟气脱硫的传质过程第16-22页
     ·气相边界层的传质阻力第18-19页
     ·膜孔内的传质阻力第19-21页
     ·液相边界层的传质阻力第21-22页
3 中空纤维膜溶剂吸收法烟气脱硫实验研究第22-30页
   ·吸收液的选择第22页
   ·膜表征第22-25页
     ·电镜图第22-23页
     ·孔隙率的测定第23页
     ·渗透通量的测定第23-24页
     ·总传质系数的测定第24页
     ·膜传质系数的测定第24-25页
   ·膜组件的制作第25-26页
   ·实验仪器与药品第26-27页
     ·实验仪器第26页
     ·实验药品第26-27页
   ·烟气中SO_2分析方法第27-28页
   ·实验流程及实验步骤第28-30页
4 中空纤维膜组件溶剂吸收烟气脱硫分析研究第30-42页
   ·吸收液浓度和流速对分离效果影响第30-31页
   ·进气气速对脱除率的影响第31-32页
   ·装填密度对脱硫率的影响第32-33页
   ·吸收液温度对脱除率的影响第33-34页
   ·吸收液pH值对脱硫率的影响第34-35页
   ·正反流程对脱除率的影响第35页
   ·膜的渗透性第35-36页
   ·微孔孔径对膜系数的影响第36-37页
   ·微孔膜润湿性的影响第37-38页
   ·膜系数对脱除率的影响第38-39页
   ·膜组件有效长度对脱除率的影响第39-40页
   ·膜组件稳定性研究第40-41页
   ·高效性实验研究第41-42页
5 中空纤维膜组件烟气脱硫数学模型研究第42-53页
   ·传质经验式建模第42-47页
     ·理论模型第42-44页
     ·模型模拟分析第44-47页
       ·气体流速影响第44-45页
       ·膜组件长度影响第45页
       ·膜传质系数影响第45-46页
       ·文献数据模拟第46-47页
   ·传质微分方程建模第47-53页
     ·传质模型第47-49页
     ·数值求解第49-51页
     ·模型模拟分析第51-53页
6 结论第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页

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