摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-15页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 天然气脱碳方法研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 胺法脱碳吸收剂应用现状 | 第11-12页 |
1.2.3 胺法脱碳吸收剂研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-15页 |
第二章 试验装置与方法 | 第15-29页 |
2.1 试验气体与试剂 | 第15页 |
2.2 试验仪器与设备 | 第15-16页 |
2.3 试验装置与流程 | 第16-17页 |
2.3.1 胺液吸收 CO_2试验装置 | 第16页 |
2.3.2 胺液解吸 CO_2试验装置 | 第16-17页 |
2.4 试验方法与步骤 | 第17-20页 |
2.4.1 胺液吸收 CO_2试验步骤 | 第17-18页 |
2.4.2 胺液解吸 CO_2试验步骤 | 第18页 |
2.4.3 胺液中 CO_2含量检测方法 | 第18-20页 |
2.5 试验指标与参数 | 第20-28页 |
2.5.1 压缩因子求解 | 第20-21页 |
2.5.2 试验指标定义 | 第21-22页 |
2.5.3 搅拌速率确定 | 第22-24页 |
2.5.4 初始压力确定 | 第24-26页 |
2.5.5 吸收温度确定 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 胺液吸收 CO_2性能研究 | 第29-56页 |
3.1 不同种类胺液吸收性能的研究 | 第29-39页 |
3.1.1 不同种类胺液吸收 CO_2压力变化规律 | 第29-31页 |
3.1.2 不同种类胺液吸收负荷变化规律 | 第31-35页 |
3.1.3 不同种类胺液吸收速率变化规律 | 第35-39页 |
3.2 不同添加剂对胺液吸收性能的影响 | 第39-46页 |
3.2.1 MDEA+MEA 胺液吸收性能 | 第39-41页 |
3.2.2 MDEA+DEA 胺液吸收性能 | 第41-43页 |
3.2.3 MDEA+DETA 胺液吸收性能 | 第43-45页 |
3.2.4 MDEA+TETA 胺液吸收性能 | 第45-46页 |
3.3 不同配比胺液吸收性能的研究 | 第46-55页 |
3.3.1 不同 MDEA+MEA 配比吸收性能 | 第46-48页 |
3.3.2 不同 MDEA+DEA 配比吸收性能 | 第48-51页 |
3.3.3 不同 MDEA+DETA 配比吸收性能 | 第51-53页 |
3.3.4 不同 MDEA+TETA 配比吸收性能 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 胺液吸收 CO_2动力学研究 | 第56-66页 |
4.1 胺液与 CO_2传质模型 | 第56-57页 |
4.2 胺液与 CO_2反应机理 | 第57-59页 |
4.2.1 MDEA 与 CO_2反应机理 | 第57-58页 |
4.2.2 混合胺与 CO_2反应机理 | 第58-59页 |
4.3 胺液吸收 CO_2动力学 | 第59-65页 |
4.3.1 胺液吸收 CO_2动力学模型 | 第59-62页 |
4.3.2 MDEA 吸收 CO_2动力学试验 | 第62-64页 |
4.3.3 混合胺吸收 CO_2动力学试验 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 胺液解吸 CO_2性能研究 | 第66-81页 |
5.1 不同种类胺液解吸性能的研究 | 第66-73页 |
5.1.1 单一胺液解吸性能分析 | 第66-67页 |
5.1.2 混合胺液解吸性能分析 | 第67-69页 |
5.1.3 饱和单一胺液解吸性能分析 | 第69-71页 |
5.1.4 饱和混合胺液解吸性能分析 | 第71-73页 |
5.2 不同配比胺液解吸性能的研究 | 第73-80页 |
5.2.1 不同 MDEA+MEA 配比解吸性能 | 第73-75页 |
5.2.2 不同 MDEA+DEA 配比解吸性能 | 第75-76页 |
5.2.3 不同 MDEA+DETA 配比解吸性能 | 第76-78页 |
5.2.4 不同 MDEA+TETA 配比解吸性能 | 第78-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
结论 | 第81-82页 |
展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |