摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
§1-1 研究背景 | 第10-11页 |
§1-2 混合胺脱碳技术概述 | 第11-16页 |
1-2-1 吸收分离原理 | 第11-12页 |
1-2-2 醇胺法脱硫脱碳工艺的发展历程 | 第12-14页 |
1-2-3 MDEA 混合胺溶剂的发展与应用 | 第14-16页 |
§1-3 混合胺溶液解吸研究 | 第16-18页 |
§1-4 MDEA 溶液污染因素分析及发泡性能研究 | 第18-25页 |
1-4-1 腐蚀原因及影响因素 | 第18-19页 |
1-4-2 MDEA 降解反应产物 | 第19页 |
1-4-3 影响MDEA 降解的因素 | 第19-20页 |
1-4-4 MDEA 发泡性能 | 第20-25页 |
1-4-4-1 引起MDEA 溶液发泡的因素 | 第20-21页 |
1-4-4-2 无机盐对MDEA 溶液发泡性能的影响 | 第21-22页 |
1-4-4-3 固体颗粒对MDEA 溶液发泡性能的影响 | 第22页 |
1-4-4-4 有机杂质对MDEA 溶液发泡性能的影响 | 第22-23页 |
1-4-4-5 MDEA 溶液发泡的预防和处理 | 第23-25页 |
§1-5 本论文研究内容 | 第25-26页 |
第二章TETA-MDEA 溶液解吸CO_2动力学研究 | 第26-42页 |
§2-1 实验装置与分析方法 | 第26-30页 |
2-1-1 实验方法 | 第26-27页 |
2-1-2 实验装置与流程 | 第27页 |
2-1-3 实验试剂 | 第27-28页 |
2-1-4 分析方法 | 第28-30页 |
2-1-5 TETA-MDEA 溶液的密度和黏度 | 第30页 |
§2-2 TETA-MDEA 溶液解吸CO_2反应机理 | 第30-31页 |
§2-3 TETA-MDEA 溶液解吸CO_2动力学 | 第31-41页 |
2-3-1 TETA-MDEA 溶液解吸CO_2动力学方程 | 第31页 |
2-3-2 TETA-MDEA 溶液解吸CO_2 速率关联式参数计算 | 第31-32页 |
2-3-3 TETA-MDEA 溶液的解吸动力学模型的性能评价 | 第32-33页 |
2-3-4 TETA-MDEA 溶液解吸CO_2 速率比较 | 第33-41页 |
2-3-4-1 再生次数对CO_2 解吸速率的影响 | 第33-36页 |
2-3-4-2 解吸温度对CO_2 解吸速率的影响 | 第36-39页 |
2-3-4-3 溶液组成对解吸速率的影响 | 第39-41页 |
§2-4 小结 | 第41-42页 |
第三章 杂质对TETA-MDEA 水溶液吸收与解吸CO_2性能的影响 | 第42-50页 |
§3-1 实验装置与分析方法 | 第42-43页 |
3-1-1 实验材料 | 第42-43页 |
3-1-2 实验方法 | 第43页 |
§3-2 杂质对混合胺溶液吸收与解吸速率的数据测定 | 第43-49页 |
3-2-1 固体颗粒对TETA-MDEA 溶液吸收与解吸CO_2性能的影响 | 第43-44页 |
3-2-2 无机盐对TETA-MDEA 溶液吸收与解吸CO_2 性能的影响 | 第44-46页 |
3-2-3 有机物对TETA-MDEA 溶液吸收与解吸CO_2 性能的影响 | 第46-49页 |
§3-3 小结 | 第49-50页 |
第四章 杂质对TETA-MDEA 水溶液性质的影响 | 第50-66页 |
§4-1 实验装置与分析方法 | 第50-52页 |
4-1-1 发泡高度和消泡时间的实验装置与流程 | 第50-51页 |
4-1-2 实验试剂 | 第51-52页 |
4-1-3 测定溶液发泡性能的方法 | 第52页 |
§4-2 杂质对混合胺溶液发泡与消泡性能影响 | 第52-53页 |
§4-3 杂质对混合胺溶液发泡与消泡性能影响 | 第53-65页 |
4-3-1 固体颗粒对溶液的发泡与消泡性能的影响 | 第53-56页 |
4-3-2 无机盐对溶液的发泡与消泡性能的影响 | 第56-61页 |
4-3-3 有机杂质对溶液发泡高度与消泡时间的影响 | 第61-65页 |
§4-4 小结 | 第65-66页 |
第五章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
附录A TETA-MDEA 溶液解吸CO_2速率测定数据 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间取得的相关科研成果 | 第78页 |