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热化学ZnSI循环系统流程模拟及ZnI2生成反应的实验研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 二氧化碳减排第12-18页
        1.2.1 改变能源消费结构第12-13页
        1.2.2 提高能源利用率及节能第13-15页
        1.2.3 二氧化碳捕集和封存技术(CCS)第15-18页
        1.2.4 二氧化碳转化利用第18页
    1.3 热化学循环分解利用二氧化碳第18-20页
    1.4 新型热化学ZnSI循环系统第20-23页
        1.4.1 热化学SI循环系统第21-22页
        1.4.2 热化学ZnSI循环系统第22-23页
    1.5 本文研究内容第23-24页
2 热化学ZnSI闭路循环系统的设计和模拟计算第24-40页
    2.1 引言第24页
    2.2 系统流程简介第24-26页
    2.3 各子系统的参数设计和假设第26-29页
        2.3.1 本生反应系统第26-27页
        2.3.2 硫酸系统第27页
        2.3.3 HI_x系统第27-28页
        2.3.4 Zn系统第28-29页
    2.4 模拟中的模型参数选择第29-31页
        2.4.1 单元操作模型的选择第29-30页
        2.4.2 物性方法的选择第30-31页
    2.5 系统流程假设第31页
    2.6 热化学ZnSI循环的物料平衡和能量平衡计算第31-36页
        2.6.1 物料平衡第31-34页
        2.6.2 换热体系第34页
        2.6.3 能量平衡第34-35页
        2.6.4 系统热效率计算第35-36页
    2.7 主要设计参数对热效率的影响第36-39页
        2.7.1 本生反应产物组成对热效率的影响第36-37页
        2.7.2 ZnI_2分解率对系统热效率的影响第37-38页
        2.7.3 HI-ZnO反应中氢碘酸浓度对系统热效率的影响第38-39页
    2.8 本章小结第39-40页
3 热化学ZnSI循环系统的简化和改进第40-57页
    3.1 引言第40页
    3.2 热化学ZnSI开路循环系统(硫磺焙烧制SO_2)第40-45页
        3.2.1 热化学ZnSI开路循环系统流程简介第40页
        3.2.2 流程假设及参数选取第40-41页
        3.2.3 模拟中模型参数的选择第41-42页
        3.2.4 物料平衡第42-43页
        3.2.5 能量平衡第43-44页
        3.2.6 系统热效率计算第44-45页
    3.3 使用ZnI_2-CO_2反应的热化学ZnSI循环系统第45-48页
        3.3.1 流程简介第45-46页
        3.3.2 流程假设及参数选取第46-47页
        3.3.3 物料平衡第47-48页
        3.3.4 能量平衡及热效率计算第48页
    3.4 使用电化学本生反应的热化学ZnSI循环系统第48-53页
        3.4.1 电化学本生反应简介第48-49页
        3.4.2 流程简介第49-50页
        3.4.3 流程假设及参数选取第50-51页
        3.4.4 物料平衡第51-52页
        3.4.5 能量平衡及热效率计算第52-53页
    3.5 各系统的比较讨论第53-55页
        3.5.1 各系统热负荷的比较第53-54页
        3.5.2 系统热效率对比第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
4 ZnI_2生成反应的实验研究第57-70页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验系统及方法第57-58页
        4.2.1 简介第57-58页
        4.2.2 工况参数选择第58页
    4.2 实验仪器及试剂第58-60页
        4.2.1 化学试剂第58-59页
        4.2.2 实验仪器第59页
        4.2.3 主要仪器介绍第59-60页
        4.2.4 标准溶液配制第60页
    4.3 分析方法第60页
        4.3.1 氢离子浓度的测定第60页
        4.3.2 氢气浓度的测定第60页
    4.4 实验数据分析第60-68页
        4.4.1 实验温度的影响第60-62页
        4.4.2 氢碘酸浓度的影响第62-63页
        4.4.3 温度及氢碘酸浓度的综合影响第63-67页
        4.4.5 固体反应物组成的影响第67-68页
        4.4.6 反应模型的推测和探讨第68页
    4.5 本章小结第68-70页
5 全文总结及展望第70-73页
    5.1 全文总结第70-72页
        5.1.1 本文主要内容第70-72页
        5.1.2 本文创新之处第72页
    5.2 未来工作展望第72-73页
参考文献第73-78页
作者简历第78页

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