学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 空气脱水的必要性 | 第17页 |
1.2 常用的气体脱水方法 | 第17-21页 |
1.2.1 液体吸收法 | 第18-19页 |
1.2.2 固体吸附法 | 第19-20页 |
1.2.3 低温冷却分离法 | 第20页 |
1.2.4 膜分离法 | 第20-21页 |
1.3 离子液体在气体分离中的应用 | 第21-24页 |
1.3.1 离子液体简介 | 第21-22页 |
1.3.2 离子液体在气体分离中的应用研究 | 第22-23页 |
1.3.3 离子液体在气体脱水中的应用研究 | 第23-24页 |
1.4 预测型活度系数热力学模型简介 | 第24-26页 |
1.4.1 UNIFAC模型 | 第24-25页 |
1.4.2 COSMO-RS模型 | 第25-26页 |
1.5 Aspen Plus在化工过程模拟中的应用 | 第26-27页 |
1.6 课题意义及研究内容 | 第27-29页 |
1.6.1 课题意义 | 第27页 |
1.6.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 COSMO-RS模型筛选离子液体及相互作用分析 | 第29-37页 |
2.1 COSMO-RS筛选离子液体 | 第29-33页 |
2.1.1 离子液体筛选的理论基础 | 第29-30页 |
2.1.2 气体和水在离子液体中的溶解度及选择性 | 第30-33页 |
2.2 相互作用分析 | 第33-35页 |
2.2.1 σ-profiles计算及分析 | 第33-34页 |
2.2.2 混合焓计算及分析 | 第34-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 N_2/O_2在离子液体中的溶解度测定及预测型热力学模型构建 | 第37-57页 |
3.1 实验原料与实验仪器 | 第37-38页 |
3.1.1 实验原料 | 第37页 |
3.1.2 实验仪器 | 第37-38页 |
3.2 实验装置与步骤 | 第38-39页 |
3.3 实验结果与分析 | 第39-55页 |
3.3.1 UNIFAC模型基团拆分方法及预测气液相平衡 | 第39-40页 |
3.3.2 氮气和氧气溶解度测定及UNIFAC模拟结果与分析 | 第40-42页 |
3.3.3 Mod. UNIFAC模型简介及基团相互作用参数拟合 | 第42-45页 |
3.3.4 氮气溶解度实验及Mod. UNIFAC模拟结果与分析 | 第45-50页 |
3.3.5 氧气溶解度实验及Mod. UNIFAC模拟结果与分析 | 第50-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 离子液体用于空气脱水实验及流程模拟 | 第57-73页 |
4.1 实验原料及设备 | 第57-58页 |
4.1.1 实验原料 | 第57-58页 |
4.1.2 实验设备 | 第58页 |
4.2 实验装置及步骤 | 第58-60页 |
4.2.1 实验装置 | 第58-59页 |
4.2.2 实验步骤 | 第59-60页 |
4.3 实验结果与分析 | 第60-63页 |
4.3.1 离子液体流量对脱水效果的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 离子液体初始含水量对脱水效果的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 离子液体种类对脱水效果的影响 | 第62-63页 |
4.4 离子液体脱水流程模拟及优化 | 第63-66页 |
4.4.1 离子液体脱水流程模拟 | 第63-64页 |
4.4.2 离子液体脱水流程优化 | 第64-66页 |
4.5 三甘醇脱水流程模拟及优化 | 第66-69页 |
4.5.1 三甘醇脱水流程模拟 | 第66-67页 |
4.5.2 三甘醇脱水流程优化 | 第67-69页 |
4.6 流程对比 | 第69-71页 |
4.6.1 离子液体与三甘醇脱水流程操作条件及物流参数 | 第69-70页 |
4.6.2 离子液体与三甘醇空气脱水工艺流程模拟结果及能耗对比 | 第70-71页 |
4.6.3 离子液体与三甘醇脱水流程综合评价 | 第71页 |
4.7 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者和导师简介 | 第87-88页 |
附件 | 第88-89页 |