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混合乙醇胺吸收剂体系对烟气中CO2捕集性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-35页
    1.1 CO_2的排放问题第12-13页
    1.2 CO_2捕集封存技术第13-19页
        1.2.1 CO_2捕集技术第14-17页
        1.2.2 CO_2运输和封存技术第17-18页
        1.2.3 CO_2捕集封存技术的应用第18-19页
    1.3 燃烧后CO_2捕集技术第19-24页
        1.3.1 吸收法第19-21页
        1.3.2 膜法第21-23页
        1.3.3 低温蒸馏法第23页
        1.3.4 吸附法第23-24页
        1.3.5 几种燃烧后CO_2捕集技术的比较第24页
    1.4 化学吸收技术法第24-32页
        1.4.1 化学吸收技术原理第24-25页
        1.4.2 典型CO_2捕集用化学吸收剂第25-32页
    1.5 本课题研究背景第32-33页
    1.6 本课题研究的主要内容第33-35页
第2章 醇胺类吸收剂捕集CO_2的筛选研究第35-55页
    2.1 实验与分析第35-38页
        2.1.1 实验仪器及试剂第35-36页
        2.1.2 实验装置及流程第36-37页
        2.1.3 实验分析方法第37-38页
    2.2 传统吸收剂MEA-H_2O,DEA-H_2O,TEA-H_2O的研究第38-40页
    2.3 混合MEA-H_2O吸收剂的研究第40-43页
        2.3.1 吸收实验第40-42页
        2.3.2 再生实验第42-43页
    2.4 MEA-Methanol吸收剂的研究第43-49页
        2.4.1 MEA-Methanol与MEA-H_2O、DEA-H_2O和TEA-H_2O对CO_2的吸收性能第43-44页
        2.4.2 MEA-Methanol与MEA-H_2O、DEA-H_2O和TEA-H_2O富液的再生性能第44-45页
        2.4.3 不同浓度下MEA-Methanol与MEA-H_2O的吸收性能第45-48页
        2.4.4 不同浓度下MEA-Methanol与MEA-H_2O吸收剂的密度和粘度第48-49页
    2.5 混合MEA-Methanol吸收剂的研究第49-53页
        2.5.1 添加剂TEA和Glycerol对吸收性能的影响第49-51页
        2.5.2 添加剂TEA和Glycerol对再生性能的影响第51-52页
        2.5.3 TEA和Glycerol加入对密度和粘度的影响第52-53页
    2.6 本章小结第53-55页
第3章 MEA-Methanol吸收剂在填料吸收塔内吸收实验研究第55-77页
    3.1 实验部分第55-61页
        3.1.1 实验仪器及试剂第55-56页
        3.1.2 实验装置及流程第56-59页
        3.1.3 实验分析方法第59-61页
    3.2 吸收塔吸收性能可靠性的评价第61-62页
    3.3 MEA-Methanol和MEA-H_2O吸收剂对CO_2吸收性能影响第62-64页
    3.4 三种填料下贫液负荷对CO_2捕集性能的影响第64-65页
    3.5 三种填料下贫液温度对CO_2捕集性能的影响第65-67页
    3.6 三种填料下贫液流量对CO_2捕集性能的影响第67-69页
    3.7 三种填料下烟气流量对CO_2捕集性能的影响第69-71页
    3.8 MEA-Methanol与CO_2的吸收反应动力学第71-75页
        3.8.1 CO_2的溶解度和物化性质第71-72页
        3.8.2 关于CO_2的反应级数第72-73页
        3.8.3 关于MEA的反应级数第73-74页
        3.8.4 甲醇对CO_2与MEA反应速率常数的影响第74-75页
    3.9 本章小结第75-77页
第4章 MEA-Methanol吸收剂富液在填料再生塔内再生实验研究第77-90页
    4.1 实验部分第77-79页
        4.1.1 实验仪器及试剂第77页
        4.1.2 实验装置及流程第77-79页
        4.1.3 实验分析方法第79页
    4.2 CO_2在MEA-Methanol中的反应热第79-81页
    4.3 再生塔再生性能可靠性的评价第81-82页
    4.4 MEA-H_2O和MEA-Methanol吸收剂富液的再生性能第82-83页
    4.5 三种填料下富液CO_2负荷对再生性能的影响第83-85页
    4.6 三种填料下富液流量对再生性能的影响第85-86页
    4.7 三种填料下富液温度对再生性能的影响第86-87页
    4.8 三种填料下再生温度对再生性能的影响第87-89页
    4.9 本章小结第89-90页
第5章 MEA-Methanol吸收剂对CO_2捕集的优化研究第90-111页
    5.1 实验部分第90-92页
        5.1.1 实验仪器及试剂第90页
        5.1.2 实验装置及流程第90-91页
        5.1.3 实验分析方法第91-92页
    5.2 三种填料下吸收正交实验的研究第92-95页
        5.2.1 丝网填料BX500下CO_2吸收正交试验第92-93页
        5.2.2 孔板波纹填料500Y下CO_2吸收正交试验第93-94页
        5.2.3 鲍尔环填料16×16下CO_2吸收正交试验第94-95页
    5.3 三种填料下CO_2吸收性能的最优化研究第95-97页
    5.4 三种填料下再生正交试验研究第97-100页
        5.4.1 丝网填料BX500下CO_2再生正交试验第97-98页
        5.4.2 孔板波纹填料500Y下CO_2再生正交试验第98-99页
        5.4.3 鲍尔环填料16×16下CO_2再生正交试验第99-100页
    5.5 三种填料下CO_2再生性能的最优化研究第100-102页
    5.6 最佳条件下三种填料吸收和再生性能的研究第102页
    5.7 MEA-Methanol和MEA-H_2O吸收剂综合对比研究第102-110页
        5.7.1 液气比L/G对CO_2捕集性能影响第102-105页
        5.7.2 烟气流量对CO_2捕集性能影响第105-107页
        5.7.3 填料高度对CO_2捕集性能影响第107-108页
        5.7.4 MEA- Methanol和MEA-H_2O吸收剂对CO_2捕集性能影响第108-110页
    5.8 本章小结第110-111页
第6章 MEA-Methanol吸收剂与两种新型吸收剂的性能对比研究第111-127页
    6.1 实验部分第111页
        6.1.1 实验仪器及试剂第111页
        6.1.2 实验装置及流程第111页
    6.2 苄胺吸收剂的研究第111-116页
        6.2.1. 小试吸收实验第111-112页
        6.2.2 小试循环吸收实验第112-113页
        6.2.3 中试吸收塔吸收实验第113-116页
    6.3 二乙烯三胺吸收剂的研究第116-125页
        6.3.1 吸收实验第116-122页
        6.3.2 再生实验第122-124页
        6.3.3 最佳操作条件下吸收再生循环实验第124-125页
    6.4 本章小结第125-127页
结论第127-130页
创新点与展望第130-131页
参考文献第131-141页
致谢第141-142页
附录一 博士期间(被SCI收录论文)研究成果第142-144页
附录二 符号第144-145页

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