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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

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