首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--动力工业废物处理与综合利用论文--电力工业论文

混合电子—碳酸根离子传导膜捕获电厂烟气二氧化碳应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 二氧化碳捕获技术现状第10-15页
        1.2.1 燃烧后脱碳技术第12-13页
        1.2.2 燃烧前脱碳技术第13-15页
        1.2.3 富氧燃烧技术第15页
    1.3 混合传导膜捕获二氧化碳技术第15-19页
        1.3.1 混合传导膜分类第16-17页
        1.3.2 混合传导膜的性能分析第17-18页
        1.3.3 国内外研究现状第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
第2章 混合传导膜捕获二氧化碳系统概述第20-28页
    2.1 混合传导膜简介第20-22页
        2.1.1 混合电子-碳酸根离子传导膜结构第20页
        2.1.2 混合传导膜的反应原理第20-22页
    2.2 二氧化碳捕获工艺简介第22-24页
        2.2.1 流程描述第23-24页
        2.2.2 工艺优势第24页
    2.3 过程模拟软件第24-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 水蒸气甲烷重整单元的仿真模拟第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 水蒸气甲烷重整流程简介第28-30页
    3.3 水蒸气甲烷重整模型建立与特点第30-31页
        3.3.1 水蒸气甲烷重整模型简化第30页
        3.3.2 水蒸气甲烷重整模型第30-31页
        3.3.3 水蒸气甲烷重整模型特点第31页
    3.4 水蒸气甲烷重整模型灵敏度分析第31-35页
        3.4.1 燃烧反应器操作温度影响第32-33页
        3.4.2 CH_4流量影响第33-34页
        3.4.3 水蒸气甲烷重整工艺优化第34-35页
    3.5 水蒸气甲烷重整单元模拟结果第35-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 混合传导膜捕获二氧化碳单元的仿真模拟第37-50页
    4.1 引言第37页
    4.2 混合传导膜膜性能影响因素第37-39页
        4.2.1 温度第37-38页
        4.2.2 传质推动力第38-39页
    4.3 混合传导膜本体模型建立第39-41页
        4.3.1 模型操作条件第39页
        4.3.2 流程描述第39-40页
        4.3.3 模拟结果第40-41页
    4.4 混合传导膜捕获二氧化碳单元模拟第41-49页
        4.4.1 MECC1/2模拟第42-44页
        4.4.2 MECC3/4/5模拟第44-47页
        4.4.3 CO_2压缩模拟第47-48页
        4.4.4 能耗第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 捕获CO_2的电厂能效分析第50-56页
    5.1 引言第50页
    5.2 混合传导膜捕获CO_2的燃煤电厂性能分析第50-52页
        5.2.1 电厂效率第51-52页
        5.2.2 电厂煤耗率第52页
    5.3 醇胺法捕获CO_2的燃煤电厂性能分析第52-53页
        5.3.1 电厂效率第52-53页
        5.3.2 电厂煤耗率第53页
    5.4 电厂性能对比第53-55页
    5.5 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第62-63页
致谢第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:内蒙古地区居住建筑采暖耗热量影响因素及基准线研究
下一篇:污泥用于沙性土的改良及复配技术研究