基于乙醇胺法与氨水法碳捕集能耗特性分析与系统优化
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 碳减排的意义 | 第11-13页 |
1.1.1 二氧化碳排放现状 | 第11-12页 |
1.1.2 温室效应的危害 | 第12-13页 |
1.2 碳捕集技术研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 燃烧前脱碳技术 | 第13-14页 |
1.2.2 燃烧后捕碳技术 | 第14-17页 |
1.2.3 富氧燃烧技术 | 第17-18页 |
1.2.4 化学链燃烧技术 | 第18-19页 |
1.2.5 国内燃煤电厂碳捕集现状 | 第19-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 单乙醇胺脱碳工艺仿真及技术经济学分析 | 第21-39页 |
2.1 仿真平台简介 | 第21-24页 |
2.1.1 软件由来及其特点 | 第21页 |
2.1.2 主要模块介绍 | 第21-24页 |
2.2 单乙醇胺法脱碳流程仿真及能耗分析 | 第24-29页 |
2.2.1 单乙醇胺法脱碳流程简述 | 第24-25页 |
2.2.2 脱碳机理 | 第25-26页 |
2.2.3 脱碳工艺能耗模型 | 第26-27页 |
2.2.4 贫液负荷的影响 | 第27页 |
2.2.5 溶液浓度的影响 | 第27-28页 |
2.2.6 再生塔压力的影响 | 第28-29页 |
2.2.7 贫液入口温度的影响 | 第29页 |
2.3 脱碳机组耦合方式 | 第29-33页 |
2.3.1 热力学模型 | 第30-31页 |
2.3.2 技术经济学评价模型 | 第31-33页 |
2.4 技术经济学分析 | 第33-37页 |
2.4.1 初始参数运行分析 | 第33-34页 |
2.4.2 贫液负荷的影响 | 第34-35页 |
2.4.3 溶液浓度的影响 | 第35-36页 |
2.4.4 再生塔压力的影响 | 第36页 |
2.4.5 贫液温度的影响 | 第36-37页 |
2.4.6 碳捕集系统最优参数 | 第37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 冷冻氨脱碳工艺仿真及技术经济学分析 | 第39-60页 |
3.1 冷冻氨脱碳系统简述 | 第39-40页 |
3.2 冷冻氨法脱碳工艺流程仿真及能耗分析 | 第40-48页 |
3.2.1 反应机理 | 第40-41页 |
3.2.2 仿真模型的搭建 | 第41-42页 |
3.2.3 冷冻氨法脱碳工艺能耗分析模型 | 第42-43页 |
3.2.4 参数分析方法 | 第43页 |
3.2.5 初始参数仿真 | 第43-45页 |
3.2.6 氨水浓度的影响 | 第45页 |
3.2.7 贫液负荷的影响 | 第45-46页 |
3.2.8 吸收塔入口温度的影响 | 第46-47页 |
3.2.9 再生塔压力的影响 | 第47-48页 |
3.3 冷冻氨法脱碳机组集成方案研究 | 第48-50页 |
3.3.1 集成方案 | 第48-49页 |
3.3.2 评价指标 | 第49页 |
3.3.3 耦合方式的选取 | 第49-50页 |
3.4 基于技术经济学参数分析 | 第50-58页 |
3.4.1 初始参数下分析结果 | 第51页 |
3.4.2 氨水浓度的影响 | 第51-52页 |
3.4.3 贫液负荷的影响 | 第52-53页 |
3.4.4 吸收塔入口温度的影响 | 第53-54页 |
3.4.5 再生塔压力的影响 | 第54-55页 |
3.4.6 逃逸率的影响 | 第55-56页 |
3.4.7 碳捕集率的影响 | 第56-57页 |
3.4.8 参数的选取 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 单乙醇胺法脱碳与冷冻氨法脱碳工艺对比 | 第60-66页 |
4.1 脱碳能耗对比 | 第60-62页 |
4.1.1 碳捕集系统运行参数 | 第60-61页 |
4.1.2 能耗对比结果 | 第61-62页 |
4.2 耦合方案对比 | 第62-64页 |
4.3 基于技术经济学的对比 | 第64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 总结与展望 | 第66-69页 |
5.1 本文工作总结 | 第66-67页 |
5.2 不足与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |