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天然气脱碳混合胺液吸收与解吸性能研究

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

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