摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
引言 | 第9-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 整体煤汽化联合循环发电系统简介 | 第11-12页 |
1.2 CO_2分离技术 | 第12-16页 |
1.2.1 溶剂吸收法 | 第12页 |
1.2.2 低温分离法 | 第12-13页 |
1.2.3 膜分离法 | 第13-14页 |
1.2.4 吸附法 | 第14-15页 |
1.2.5 其他分离方法 | 第15-16页 |
1.3 水合物分离技术研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 水合物简介 | 第16-18页 |
1.3.2 水合物法分离混合气体 | 第18-21页 |
1.3.3 吸收—水合耦合分离技术 | 第21页 |
1.4 论文研究背景及意义 | 第21-22页 |
1.5 论文研究内容 | 第22-23页 |
第2章 不同添加剂体系CO_2水合物相平衡条件测定 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验装置 | 第23-24页 |
2.2.2 实验材料及试剂 | 第24页 |
2.2.3 实验装置检验 | 第24-25页 |
2.2.4 实验方法及步骤 | 第25-26页 |
2.3 实验结果分析 | 第26-32页 |
2.3.1 装置可靠性验证 | 第26-28页 |
2.3.2 DMSO+TBAB体系相平衡条件实验 | 第28-30页 |
2.3.3 PC+TBAB体系相平衡条件实验 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 不同添加剂体系CO_2水合物生成动力学实验 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-36页 |
3.2.1 实验装置 | 第33页 |
3.2.2 实验材料及试剂 | 第33页 |
3.2.3 相关准备工作 | 第33-35页 |
3.2.4 实验方法及步骤 | 第35页 |
3.2.5 实验数据处理 | 第35-36页 |
3.3 实验结果分析 | 第36-42页 |
3.3.1 TBAB体系生成动力学实验 | 第36-37页 |
3.3.2 DMSO+TBAB体系生成动力学实验 | 第37-38页 |
3.3.3 PC+TBAB体系生成动力学实验 | 第38-40页 |
3.3.4 两种添加剂体系生成动力学实验结果对比 | 第40-41页 |
3.3.5 压力、温度对CO_2水合物生成动力学的影响 | 第41-42页 |
3.4 CO_2在PC+TBAB体系中溶解度的测定 | 第42-46页 |
3.4.1 引言 | 第42页 |
3.4.2 实验装置 | 第42-43页 |
3.4.3 实验材料及试剂 | 第43页 |
3.4.4 实验方法及步骤 | 第43-44页 |
3.4.5 实验数据处理 | 第44-45页 |
3.4.6 实验结果分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 IGCC合成气分离试验 | 第48-54页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 实验装置 | 第48页 |
4.2.2 实验材料及试剂 | 第48页 |
4.2.3 实验方法及步骤 | 第48-49页 |
4.2.4 实验数据处理 | 第49-50页 |
4.3 实验结果分析 | 第50-53页 |
4.3.1 PC浓度对分离效果的影响 | 第50-51页 |
4.3.2 初始气液比对分离效果的影响 | 第51页 |
4.3.3 系统温度对分离效果的影响 | 第51-52页 |
4.3.4 系统压力对分离效果的影响 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 CO_2在PC+TBAB溶液中的热力学模型计算 | 第54-69页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 Chen-Guo模型简介 | 第54-58页 |
5.3 Chen-Guo模型计算CO_2-TBAB-PC体系水合物生成条件 | 第58-68页 |
5.3.1 模型的建立 | 第58-60页 |
5.3.2 模型参数的计算 | 第60-63页 |
5.3.3 模型计算步骤 | 第63-65页 |
5.3.4 模型计算结果 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 结论 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78页 |