首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化学反应过程机械与设备论文

高通量金属套管式微反应器内MDEA吸收CO2和H2S的研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 文献综述第17-31页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 脱硫脱碳工艺第18-23页
        1.2.1 醇胺法脱硫脱碳工艺第19-20页
            1.2.1.1 二异丙醇胺法(DIPA法)第19页
            1.2.1.2 乙醇胺法(MEA、DEA、TEA法)第19页
            1.2.1.3 甲基二乙醇胺法(MDEA法)第19-20页
        1.2.2 醇胺溶剂与CO_2和H_2S的反应机理第20-21页
        1.2.3 MDEA选择性脱除H_2S的传统工艺第21-23页
    1.3 微反应器的研究第23-24页
        1.3.1 微反应器的概念第23页
        1.3.2 微反应器内的传递特性及宏观流动特性第23-24页
        1.3.3 微反应器的优点第24页
    1.4 微混合技术第24-26页
        1.4.1 微观混合的概念第24-25页
        1.4.2 微观混合的机理第25-26页
            1.4.2.1 层流混合第25页
            1.4.2.2 对流混合第25-26页
        1.4.3 微观气液传质第26页
    1.5 传质理论概况第26-27页
        1.5.1 膜模型第26-27页
        1.5.2 溶质渗透模型第27页
        1.5.3 表面更新模型第27页
    1.6 论文选题的目的意义及研究内容第27-31页
        1.6.1 论文选题的目的意义第27-28页
        1.6.2 本论文的研究内容第28-31页
第二章 套管式微通道反应器内MDEA吸收CO_2的研究第31-45页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 实验原料第32页
        2.2.2 实验仪器第32-33页
        2.2.3 实验流程与装置第33-34页
        2.2.4 分析与吸收性能评价方法第34-35页
    2.3 反应机理第35页
    2.4 传质模型的建立第35-36页
    2.5 结果与讨论第36-43页
        2.5.1 吸收剂和添加剂浓度对脱除率及传质系数的影响第36-38页
        2.5.2 气体流量对脱除率及传质系数的影响第38-39页
        2.5.3 液体流量对脱除率及传质系数的影响第39-40页
        2.5.4 温度对脱除率及传质系数的影响第40-41页
        2.5.5 微通道结构对脱除率及传质系数的影响第41-43页
    2.6 本章小结第43-45页
第三章 套管式微通道反应器内MDEA选择性吸收H_2S的研究第45-57页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 实验原料第45-46页
        3.2.2 实验仪器第46页
        3.2.3 实验流程与装置第46-47页
        3.2.4 分析与吸收性能评价方法第47-48页
    3.3 反应机理第48-49页
    3.4 结果与讨论第49-54页
        3.4.1 吸收剂浓度及液体流量对H_2S脱除率及选择性的影响第49-50页
        3.4.2 气体流量对H_2S脱除率及选择性的影响第50页
        3.4.3 气液比对H_2S脱除率及选择性的影响第50-51页
        3.4.4 吸收液温度对H_2S脱除率及选择性的影响第51-52页
        3.4.5 微通道结构对H_2S脱除率及选择性的影响第52-54页
    3.5 本章小结第54-57页
第四章 结论第57-59页
符号说明第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-67页
研究成果及发表的学术论文第67-69页
作者和导师简介第69-71页
附件第71-72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:教唆犯独立性的立法实现
下一篇:我国刑事证人证言认证规则研究