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吸收水合法回收IGCC合成气中CO2的基础研究

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

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