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离子液体用于CO2捕集工艺的流程模拟研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第15-29页
    1.1 研究背景第15-22页
        1.1.1 引言第15页
        1.1.2 温室效应第15-17页
        1.1.3 CO_2捕集技术简介第17-19页
        1.1.4 醇胺法简介第19-22页
    1.2 离子液体捕集CO_2研究进展第22-26页
        1.2.1 离子液体简介第22-23页
        1.2.2 离子液体在固定CO_2中的研究第23-24页
        1.2.3 离子液体捕集CO_2的流程模拟研究第24-25页
        1.2.4 Aspen Plus软件简介第25-26页
    1.3 本文研究的主要内容第26-29页
第二章 乙醇胺溶液捕集CO_2的模拟研究第29-51页
    2.1 乙醇胺捕集系统流程简介第29-30页
    2.2 乙醇胺捕集CO_2工艺流程的建立第30-35页
        2.2.1 物性方法的选择第30-32页
        2.2.2 乙醇胺法工艺流程的建立第32-33页
        2.2.3 捕集系统模块的选择第33-34页
        2.2.4 模拟烟气的选择第34-35页
    2.3 操作参数分析第35-46页
        2.3.1 MEA的质量浓度对系统的影响第36-38页
        2.3.2 贫液负载对系统的影响第38-42页
        2.3.3 吸收剂进塔温度的影响第42-45页
        2.3.4 再生塔操作压力的影响第45-46页
    2.4 优化结果分析第46-48页
        2.4.1 最佳工艺参数的选取第46页
        2.4.2 模拟最优结果第46-48页
    2.5 本章小结第48-51页
第三章 离子液体捕集CO_2的模拟研究第51-73页
    3.1 离子液体的物性第51-58页
        3.1.1 临界参数第51-52页
        3.1.2 基础物性的拟合第52-55页
        3.1.3 热力学模型的选择第55-58页
    3.2 离子液体脱碳流程的建立第58-61页
        3.2.1 流程介绍第58-59页
        3.2.2 模块选择第59-60页
        3.2.3 捕集任务的设定第60页
        3.2.4 模块参数的设定第60-61页
    3.3 参数优化分析第61-69页
        3.3.1 吸收压力对系统的影响第62-66页
        3.3.2 吸收温度的影响第66-69页
    3.4 优化结果分析第69-71页
        3.4.1 模拟最优结果第69-70页
        3.4.2 模拟结果对比第70-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第四章 IL+MEA溶液的复配吸收剂脱碳流程的模拟第73-87页
    4.1 IL+MEA溶液脱碳流程的搭建第73-74页
        4.1.1 流程的介绍第73-74页
    4.2 参数分析与优化第74-81页
        4.2.1 IL加入量的影响第74-77页
        4.2.2 贫液负载的影响第77-81页
    4.3 优化结果第81-82页
    4.4 对比分析第82-83页
    4.5 价格分析第83-84页
    4.6 本章小结第84-87页
第五章 结论第87-89页
参考文献第89-93页
附录第93-99页
研究成果及发表的学术论文第99-101页
致谢第101-103页
作者和导师简介第103-104页
附件第104-105页

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