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有机醇胺吸收脱除天然气中硫化氢气体的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-21页
    1.1 国内外天然气中硫化氢的脱除技术第10-17页
        1.1.1 湿法脱硫技术第10-14页
        1.1.2 干法脱硫技术第14-16页
        1.1.3 生化法脱硫技术第16页
        1.1.4 膜分离法脱硫技术第16-17页
    1.2 硫化氢含量测定第17-20页
        1.2.1 化学法第17-19页
        1.2.2 物理法第19-20页
    1.3 ASPEN HYSYS石油化工工艺流程模拟计算软件第20页
    1.4 ASPEN PLUS石油化工工艺流程模拟计算软件第20-21页
第二章 实验部分第21-29页
    2.1 实验仪器第21页
    2.2 实验试剂第21-22页
    2.3 实验装置第22-24页
        2.3.1 启普发生器制H_2S的实验装置第22页
        2.3.2 有机醇胺溶液中H_2S溶解度测定装置第22-23页
        2.3.3 有机醇胺溶液脱除硫化氢的工艺流程第23-24页
    2.4 实验目标第24页
    2.5 实验原理第24-25页
    2.6 实验步骤第25-27页
        2.6.1 制备模拟天然气实验步骤第25页
        2.6.2 有机醇胺溶液中H_2S溶解度测定实验步骤第25-26页
        2.6.3 有机醇胺溶液脱除硫化氢实验步骤第26-27页
    2.7 分析方法第27-29页
第三章 有机醇胺溶液中H_2S溶解性能评价第29-40页
    3.1 实验结果与讨论第29-32页
        3.1.1 吸收剂的筛选第29页
        3.1.2 吸收剂浓度的影响第29-30页
        3.1.3 吸收温度的影响第30-31页
        3.1.4 气速的影响第31-32页
    3.2 ASPEN HYSYS软件计算结果与讨论第32-35页
        3.2.1 吸收剂的筛选与软件包的筛选第32-33页
        3.2.2 吸收剂浓度的影响第33-34页
        3.2.3 吸收温度的影响第34页
        3.2.4 气速的影响第34-35页
    3.3 ASPEN PLUS软件计算结果与讨论第35-39页
        3.3.1 吸收剂的筛选第35-37页
        3.3.2 吸收剂浓度的影响第37页
        3.3.3 吸收温度的影响第37-38页
        3.3.4 气速的影响第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 混合醇胺溶液对H_2S的吸收性能评价第40-51页
    4.1 实验结果和讨论第40-43页
        4.1.1 复配吸收剂的筛选第40页
        4.1.2 复配吸收剂中DEA与MDEA摩尔比的影响第40-41页
        4.1.3 吸收温度的影响第41-42页
        4.1.4 解吸温度的影响第42-43页
    4.2 ASPEN HYSYS软件计算结果与讨论第43-46页
        4.2.1 复配吸收剂的筛选第43-44页
        4.2.2 复配吸收剂中DEA与MDEA摩尔比的影响第44页
        4.2.3 吸收温度的影响第44-45页
        4.2.4 解吸温度的影响第45-46页
    4.3 ASPEN PLUS软件计算结果与讨论第46-49页
        4.3.1 复配吸收剂的筛选第46-47页
        4.3.2 复配吸收剂中DEA与MDEA摩尔比的影响第47页
        4.3.3 吸收温度的影响第47-48页
        4.3.4 解吸温度的影响第48-49页
    4.4 ASPEN HYSYS和ASPEN PLUS软件计算结果与实验的比较第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-56页
发表文章第56-57页
致谢第57-58页
详细摘要第58-67页

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