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生物质能源气体中甲烷和二氧化碳的液化回收技术

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·研究的目的和意义第10-11页
   ·天然气净化方法概述第11-14页
     ·脱硫方法第11-13页
     ·脱水方法第13-14页
   ·分离CO_2 方法第14-15页
     ·溶剂吸收法第14页
     ·固体吸附法第14-15页
     ·膜分离法第15页
   ·天然气液化技术概述第15-16页
     ·混合制冷剂液化流程第15-16页
     ·丙烷预冷混合制冷剂液化流程第16页
   ·二氧化碳液化方法概述第16-17页
   ·本文主要研究内容第17-18页
第2章 生物质气体液化模型的建立第18-35页
   ·混合物相平衡计算第18-25页
     ·SRK(Soave-Redlich-Kwong)方程第18-19页
     ·PR(Peng-Robinson)方程第19-20页
     ·逸度系数求解第20-22页
       ·SRK 方程求解逸度系数第20-21页
       ·PR 方程求解逸度系数第21-22页
     ·闪蒸计算第22-25页
   ·主要流程设备模型第25-28页
     ·压缩机模块第25页
     ·气液分离器模块第25-26页
     ·多股流换热器模块第26-27页
     ·节流阀模块第27页
     ·吸收塔模块第27-28页
     ·再生塔模块第28页
   ·生物质气体液化流程模型的建立第28-34页
     ·项目要求第28-29页
     ·脱硫流程第29页
     ·分离流程第29-30页
     ·脱水流程第30-31页
     ·液化流程第31-32页
     ·整个流程第32-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 分离流程参数分析及优化第35-62页
   ·分离流程的分析和优化方法第35-37页
     ·分离流程的分析方法第35-36页
     ·分离流程优化方法第36-37页
   ·分离流程初始参数和约束条件第37-38页
   ·分离效果分析第38-44页
     ·吸收塔压力对分离效果的影响第38-39页
     ·贫液温度对分离效果的影响第39-40页
     ·吸收塔贫液流量对分离效果的影响第40-41页
     ·贫液碳浓度对分离效果的影响第41-42页
     ·胺液组分对分离效果的影响第42-43页
     ·闪蒸压力对分离效果的影响第43-44页
   ·分离流程分析第44-56页
     ·吸收塔压力对分离流程的影响第45-46页
     ·吸收塔贫液流量对分离流程的影响第46-47页
     ·贫液温度对分离流程的影响第47-49页
     ·闪蒸压力对分离流程的影响第49-50页
     ·再生塔入口温度对分离流程的影响第50-52页
     ·贫液碳浓度对分离流程的影响第52-53页
     ·胺液组分对分离流程的影响第53-56页
     ·参数分析综合第56页
   ·分离流程优化第56-60页
     ·目标函数和约束条件第56-57页
     ·变量第57页
     ·优化方法第57-59页
     ·优化结果第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第4章 液化流程参数分析及优化第62-97页
   ·液化流程参数分析方法第62-64页
   ·液化流程初始参数及约束条件第64-65页
   ·液化流程参数分析第65-91页
     ·混合制冷剂组分对液化流程性能的影响第66-74页
     ·气液分离器温度对液化流程性能的影响第74-77页
     ·CO_2 气体压力对液化流程性能的影响第77-79页
     ·CH_4 气体压力对液化流程性能的影响第79-81页
     ·制冷剂压力及压比对液化流程性的影响第81-84页
     ·低压制冷剂温度第84-86页
     ·换热器中间温度对液化流程性能的影响第86-88页
     ·LNG储存压力对液化流程性能的影响第88-89页
     ·主要液化流程参数综合分析第89-91页
   ·液化流程优化第91-96页
     ·目标函数第91页
     ·约束条件第91-92页
     ·变量第92页
     ·优化器设置第92页
     ·优化结果第92-96页
   ·本章小结第96-97页
结论第97-99页
参考文献第99-106页
致谢第106页

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