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规整填料塔中叔胺DEEA基复配捕获剂吸收CO2传质性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 CO_2的捕获技术第10-12页
        1.2.1 物理吸附法第11页
        1.2.2 膜分离法第11-12页
        1.2.3 化学吸收法第12页
    1.3 有机醇胺捕获CO_2方法第12-15页
    1.4 填料塔中醇胺法捕获CO_2的发展第15-18页
        1.4.1 填料塔发展综述第15-17页
        1.4.2 填料塔中醇胺溶液传质性能研究第17-18页
    1.5 正交试验方法设计第18-19页
    1.6 立题依据及研究内容第19-21页
第2章 传质实验基本理论第21-24页
    2.1 双膜理论第21-22页
    2.2 溶质渗透理论第22页
    2.3 表面更新理论第22页
    2.4 醇胺法吸收CO_2的反应机理第22-24页
第3章 实验装置和分析方法第24-30页
    3.1 实验药品与实验仪器第24-25页
    3.2 实验装置与实验步骤第25-27页
        3.2.1 快速筛选实验第25页
        3.2.2 填料塔内传质实验第25-26页
        3.2.3 吸收液解吸实验第26-27页
    3.3 体积总传质系数K_Ga_V的计算方法第27-28页
    3.4 CO_2负载滴定分析方法第28-29页
    3.5 气液相物料守恒第29-30页
第4章 DEEA/PZ在DX规整填料塔内传质性能研究第30-37页
    4.1 DEEA/PZ溶剂体系配比筛选结果与讨论第30-31页
    4.2 传质实验结果与讨论第31-36页
        4.2.1 贫液CO_2负载对K_Ga_V的影响第31-32页
        4.2.2 液体流速对K_Ga_V的影响第32-33页
        4.2.3 惰性气体流速对K_Ga_V的影响第33-34页
        4.2.4 CO_2分压对K_Ga_V的影响第34页
        4.2.5 DEEA/PZ与DEEA、MEA的传质性能比较第34-35页
        4.2.6 气液物料衡算分析第35-36页
    4.3 本章小结第36-37页
第5章 正交试验法在DEEA/MEA体系于DX规整填料塔内传质性能研究第37-47页
    5.1 正交试验条件第37-38页
    5.2 统计分析与结果讨论第38-46页
        5.2.1 极差分析结果第38-39页
        5.2.2 胺溶液浓度对K_Ga_V的影响第39-40页
        5.2.3 贫液负载对K_Ga_V的影响第40-41页
        5.2.4 CO_2分压对K_Ga_V的影响第41-42页
        5.2.5 温度对K_Ga_V的影响第42页
        5.2.6 液体流率对K_Ga_V的影响第42-43页
        5.2.7 惰性气体流率对K_Ga_V的影响第43-44页
        5.2.8 系统温度和CO_2浓度沿塔高的分布第44-45页
        5.2.9 气液物料衡算分析第45-46页
    5.3 本章小结第46-47页
结论与展望第47-49页
参考文献第49-57页
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文第57-58页
致谢第58页

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