首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工过程(物理过程及物理化学过程)论文--分离过程论文--单相系气体混合物的分离过程论文

喷射式超重力旋转床吸收CO2的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-14页
第一章 文献综述第14-32页
    1.1 CO_2减排的意义第14-15页
    1.2 脱除CO_2的方法第15-22页
        1.2.1 物理吸收法第15-16页
        1.2.2 物理吸附法第16页
        1.2.3 化学吸收法第16-22页
            1.2.3.1 热钾碱溶液法和苯菲尔法第16-17页
            1.2.3.2 氨水吸收法第17页
            1.2.3.3 醇胺法第17-22页
        1.2.4 离子液体法第22页
        1.2.5 低温分离法第22页
    1.3 新型CO_2吸收装置第22-24页
        1.3.1 超重力旋转床第22-23页
        1.3.2 膜接触器第23-24页
    1.4 超重力技术简介第24-30页
        1.4.1 超重力技术特点第24-25页
        1.4.2 超重力技术应用领域第25-26页
        1.4.3 旋转床流体力学的研究第26-28页
        1.4.4 旋转床的传质性能研究第28-29页
        1.4.5 超重力旋转床功率的研究第29-30页
    1.5 本论文选题背景、研究目的及内容第30-32页
        1.5.1 本论文选题背景第30页
        1.5.2 本论文研究目的第30-31页
        1.5.3 本论文研究内容第31-32页
第二章 MDEA吸收混合气体中CO_2的实验研究第32-49页
    2.1 MDEA水溶液吸收CO_2的机理第32-33页
    2.2 实验装置及流程第33-35页
        2.2.1 喷射式超重力旋转床第34页
        2.2.2 其他设备及仪器仪表第34-35页
    2.3 分析方法第35-37页
        2.3.1 气体分析第35-37页
        2.3.2 液体分析第37页
    2.4 实验部分第37-39页
        2.4.1 实验步骤第37-38页
        2.4.2 实验内容第38页
        2.4.3 实验操作参数第38-39页
    2.5 气相总体积传质系数表达式的建立第39-41页
    2.6 实验结果与讨论第41-47页
        2.6.1 转子转速对脱碳率和K_ya的影响第41-42页
        2.6.2 吸收剂进口温度对脱碳率和K_ya的影响第42-44页
        2.6.3 吸收剂流量对脱碳率和K_ya的影响第44-45页
        2.6.4 气体流量对脱碳率和K_ya的影响第45-46页
        2.6.5 吸收剂中CO_2含量对脱碳率和K_ya的影响第46-47页
    2.7 本章小结第47-49页
第三章 玻璃填料塔脱除混合气体中CO_2的实验研究第49-57页
    3.1 实验装置及流程第49-50页
        3.1.1 玻璃填料塔第50页
        3.1.2 其他附用设备及仪器第50页
    3.2 实验操作与气体分析第50-51页
        3.2.1 实验操作第50-51页
        3.2.2 气体分析第51页
        3.2.3 吸收剂中CO_2含量分析第51页
    3.3 实验数据处理第51-52页
    3.4 实验结果与讨论第52-56页
        3.4.1 吸收剂浓度对脱碳率的影响第52-53页
        3.4.2 吸收剂进口温度对脱碳率的影响第53页
        3.4.3 喷淋密度对脱碳率的影响第53-54页
        3.4.4 气体流量对脱碳率的影响第54-55页
        3.4.5 吸收剂中CO_2含量对脱碳率的影响第55页
        3.4.6 吸收剂再生次数对脱碳率的影响第55-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第四章 H_2O吸收混合气体中CO_2的实验研究第57-65页
    4.1 水吸收CO_2机理第57-58页
    4.2 实验装置及流程第58-59页
    4.3 分析方法第59页
        4.3.1 气体中CO_2浓度的分析第59页
        4.3.2 吸收剂中CO_2含量的分析第59页
    4.4 实验部分第59-60页
        4.4.1 实验步骤第59-60页
        4.4.2 实验内容第60页
        4.4.3 实验操作参数第60页
    4.5 液相总体积传质系数模型的建立第60-62页
    4.6 结果与讨论第62-64页
        4.6.1 旋转床转速对液相总体积传质系数的影响第62-63页
        4.6.2 气体流量对液相总体积传质系数的影响第63页
        4.6.3 吸收剂流量对液相总体积传质系数的影响第63-64页
    4.7 本章小结第64-65页
第五章 喷射式旋转床吸收CO_2功耗的研究第65-71页
    5.1 超重力旋转床功耗的理论分析第65-66页
    5.2 实验部分第66-67页
        5.2.1 主要测量仪器及原理第66页
        5.2.2 实验方法第66页
        5.2.3 操作参数第66-67页
    5.3 实验结果与讨论第67-69页
        5.3.1 喷射式超重力旋转床功耗与转速的关系第67-68页
        5.3.2 喷射式超重力旋转床功率与液体流量的关系第68页
        5.3.3 喷射式超重力旋转床功率与气体流量的关系第68-69页
    5.4 旋转床功率消耗关联式第69-70页
        5.4.1 旋转床功率消耗经验关联式第69页
        5.4.2 计算结果与实验结果的比较第69-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第六章 结论及建议第71-74页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 建议第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:表面活性剂修复土壤重金属污染研究
下一篇:玻璃基底/银纳米薄膜/聚苯胺及复合材料电致变色薄膜