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CO2和NH3在离子液体中的溶解度模型选择及其捕集工艺

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第8-10页
1 绪论第10-22页
    1.1 课题来源第10页
    1.2 离子液体简介第10-12页
    1.3 离子液体在工业中的的应用第12-17页
        1.3.1 离子液体在CO_2吸收中的应用第13-15页
        1.3.2 离子液体在萃取精馏中的应用第15-16页
        1.3.3 离子液体在吸收过程中的应用第16页
        1.3.4 离子液体在膜分离过程中的应用第16-17页
        1.3.5 离子液体在电化学中的应用第17页
        1.3.6 离子液体在化学反应过程中的应用第17页
    1.4 工业废气捕集工艺模拟概述第17-18页
    1.5 化工过程模拟软件Aspen Plus第18-19页
    1.6 课题研究内容及意义第19-22页
        1.6.1 研究内容第19-20页
        1.6.2 研究意义第20-22页
2 离子液体吸收分离氨气的研究第22-34页
    2.1 活度系数模型UNIFAC第23-27页
        2.1.1 离子液体结构参数计算第24-25页
        2.1.2 模型参数回归第25-27页
    2.2 氨气的吸收分离第27-31页
        2.2.1 氨气在离子液体中的溶解度预测第27-29页
        2.2.2 亨利系数计算第29-31页
    2.3 本章小结第31-34页
3. 甲烷/二氧化碳中二氧化碳捕集工艺第34-50页
    3.1 离子液体筛选第34-39页
        3.1.1 COSMO-SAC选择性分析第36-39页
    3.2 热力学模型选择第39-41页
    3.3 分离工艺模拟第41-47页
        3.3.1 工艺流程设计第41-42页
        3.3.2 吸收塔板数与吸收剂流率优化第42-44页
        3.3.3 吸收塔与闪蒸罐压力温度优化第44-46页
        3.3.4 经济费用计算第46-47页
    3.4 本章小结第47-50页
4 乙烷/二氧化碳共沸体系中二氧化碳捕集工艺第50-72页
    4.1 离子液体筛选第51-54页
        4.1.1 离子液体物理性质计算第51-53页
        4.1.2 相对挥发度计算第53-54页
    4.2 热力学模型选择第54-56页
        4.2.1 P-R模型参数回归第54-56页
    4.3 分离工艺模拟第56-63页
        4.3.1 工艺流程设计第57-60页
        4.3.2 进料位置及塔板数工艺参数优化第60-61页
        4.3.3 回流比优化第61-63页
    4.4 最优工艺参数确定第63-66页
        4.4.1 最优工艺参数及操作参数第64页
        4.4.2 浓度分布曲线第64-65页
        4.4.3 温度分布曲线第65-66页
    4.5 经济费用计算第66-69页
        4.5.1 年度总成本(TAC)第66-67页
        4.5.2 二氧化碳排放量计算第67-68页
        4.5.3 热力学效率计算第68-69页
    4.6 本章小结第69-72页
结论与展望第72-74页
参考文献第74-86页
附录第86-88页
致谢第88-90页
攻读学位期间发表的学术论文目录第90-92页

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