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含氮氧煤层气液化装置中关键技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-37页
   ·课题背景第16-20页
     ·含氮氧煤层气的介绍第17页
     ·研究目的及意义第17-18页
     ·本文研究的含氮氧煤层气第18-19页
     ·LNG5 含氮氧煤层气液化装置的介绍第19-20页
   ·LNG5 含氮氧煤层气液化装置中的关键技术第20-21页
   ·含氮氧煤层气液化装置中关键技术研究现状第21-35页
     ·含氮氧煤层气的爆炸极限第21-22页
     ·含氮氧煤层气深度脱酸气技术第22-25页
     ·含氮氧煤层气深度脱水干燥技术第25-28页
     ·含氮氧煤层气低温液化技术第28-33页
     ·含氮氧煤层气中氮氧分离技术第33-35页
   ·本文的主要研究内容第35-37页
第2章 含氮氧煤层气液化装置的防爆特性第37-51页
   ·引言第37页
   ·含氮氧煤层气爆炸极限的计算方法第37-40页
   ·适用于含氮氧煤层气的低温液化精馏分离工艺流程第40-47页
   ·LNG5 含氮氧煤层气液化装置的防爆特性分析第47-50页
   ·本章小结第50-51页
第3章 含氮氧煤层气液化装置深度脱酸气模型与实验第51-76页
   ·引言第51页
   ·醇胺溶液深度脱酸气过程分析第51-59页
     ·吸收过程第52-53页
     ·再生过程第53-55页
     ·填料塔操作线第55-56页
     ·化学吸收增强因子第56-59页
   ·醇胺溶液深度脱除酸性气体的热力学模型第59-65页
     ·酸性气体在醇胺溶液中的平衡方程式第59-62页
     ·酸性气体在醇胺溶液中的溶解度模型第62-64页
     ·酸性气体在醇胺溶液中平衡溶解度的计算方法第64-65页
   ·含氮氧煤层气液化装置中深度脱酸气工艺流程模拟与分析第65-71页
     ·MEA 醇胺溶液脱酸气工艺流程优化模拟第65-67页
     ·MEA 醇胺溶液脱酸气工艺流程优化分析第67-69页
     ·MEA 醇胺溶液脱酸气工艺对煤层气处理量变化的适应性第69-70页
     ·MEA 醇胺溶液脱酸气工艺对CO_2 含量变化的适应性第70-71页
   ·含氮氧煤层气液化装置深度脱酸气系统实验分析第71-75页
     ·LNG5 深度脱酸气系统第72-73页
     ·LNG5 深度脱酸气系统实验分析第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第4章 含氮氧煤层气液化装置深度脱水技术研究第76-97页
   ·引言第76页
   ·分子筛吸附床层的传质机理第76-78页
   ·分子筛吸附塔的数学模型第78-82页
     ·数学方程第78-80页
     ·模型分析第80-82页
   ·分子筛吸附脱水干燥过程分析第82-88页
     ·分子筛吸附脱水过程第83-85页
     ·加热再生与冷吹过程第85-88页
   ·含氮氧煤层气液化装置脱水系统的干燥特性第88-91页
     ·煤层气温度对穿透时间的影响第90页
     ·煤层气流量对穿透时间的影响第90-91页
   ·含氮氧煤层气液化装置脱水系统的适应性第91-92页
     ·加热时间对再生气量的影响第91-92页
     ·吸附周期对再生气量的影响第92页
   ·含氮氧煤层气液化装置深度脱水干燥系统实验分析第92-96页
     ·LNG5 深度脱水干燥系统第92-95页
     ·LNG5 深度脱水干燥系统实验分析第95-96页
   ·本章小结第96-97页
第5章 含氮氧煤层气液化装置低温液化流程第97-127页
   ·引言第97页
   ·含氮氧煤层气液化装置液化工艺流程的稳态数学建模第97-100页
   ·含氮氧煤层气液化装置低温液化工艺流程的稳态模拟分析第100-106页
     ·气液相平衡方程第100-101页
     ·混合制冷剂组成的优化选择第101-103页
     ·混合制冷剂组分的优化配比第103-106页
   ·含氮氧煤层气液化装置低温液化流程的动态数学建模第106-112页
     ·动态数学模型第107-111页
     ·边界条件第111-112页
   ·含氮氧煤层气液化装置低温液化流程动态模拟分析第112-120页
     ·煤层气压力对液化流程的影响第113-115页
     ·煤层气温度对液化流程的影响第115-116页
     ·煤层气组分对液化流程的影响第116-118页
     ·混合制冷剂循环量对液化流程的影响第118-120页
   ·含氮氧煤层气液化装置低温液化系统实验分析第120-125页
     ·LNG5 低温液化系统第120-121页
     ·LNG5 低温液化系统实验分析第121-125页
   ·本章小结第125-127页
第6章 含氮氧煤层气液化装置低温精馏技术研究第127-144页
   ·引言第127页
   ·含氮氧煤层气液化装置中低温精馏塔的数学模型第127-131页
     ·单块理论塔板数学模型第128-131页
     ·再沸器数学模型第131页
   ·含氮氧煤层气液化装置中低温精馏塔稳态模拟与分析第131-135页
     ·精馏塔工艺参数的确定第132页
     ·精馏塔的稳态模拟分析第132-135页
   ·含氮氧煤层气液化装置中低温精馏塔动态模拟与分析第135-139页
     ·液化煤层气压力对精馏塔的影响第135-136页
     ·液化煤层气温度对精馏塔的影响第136-137页
     ·液化煤层气组分变化对精馏塔的影响第137-138页
     ·液化煤层气流量对精馏塔的影响第138-139页
   ·含氮氧煤层气液化装置低温精馏分离系统实验分析第139-143页
     ·LNG5 低温精馏分离系统第139-140页
     ·LNG5 低温精馏分离系统实验分析第140-143页
   ·本章小结第143-144页
结论第144-147页
参考文献第147-157页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第157-160页
致谢第160-161页
个人简历第161页

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