摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-23页 |
1.1 天然气需求与气质标准 | 第7-8页 |
1.2 国内外脱硫技术进展 | 第8-17页 |
1.2.1 干法脱硫技术 | 第8-13页 |
1.2.2 湿法脱硫技术 | 第13-16页 |
1.2.3 其他脱硫技术 | 第16-17页 |
1.3 活性炭脱硫方法研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 活性炭脱除硫化氢反应机理 | 第18-19页 |
1.3.2 活性炭自身特性对脱除H2S的影响 | 第19页 |
1.3.3 活性炭的改性 | 第19-20页 |
1.4 课题研究背景及意义 | 第20-22页 |
1.4.1 现在脱硫技术存在不足 | 第21页 |
1.4.2 活性炭脱硫剂的优点 | 第21-22页 |
1.5 论文研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验方法 | 第23-32页 |
2.1 实验仪器和药品 | 第23-24页 |
2.2 灰分测定 | 第24页 |
2.3 PH测定 | 第24-25页 |
2.4 比表面积和孔径测定 | 第25-26页 |
2.5 饱和硫容和穿透硫容的测定 | 第26-28页 |
2.5.1 测定原理 | 第26页 |
2.5.2 H_2S浓度的测定 | 第26-27页 |
2.5.3 标准溶液的配置 | 第27-28页 |
2.6 负载型活性炭的制备 | 第28页 |
2.7 活性炭改性剂的选择 | 第28-30页 |
2.7.1 酞菁的结构 | 第28-29页 |
2.7.2 酞菁钴脱硫反应机理 | 第29-30页 |
2.8 实验装置和流程图 | 第30-32页 |
第3章 活性炭的筛选与改性研究 | 第32-46页 |
3.1 活性炭的筛选 | 第32-33页 |
3.2 活性炭改性 | 第33-40页 |
3.2.1 单一负载氢氧化钠对活性炭脱除H_2S的影响 | 第33-35页 |
3.2.2 单独负载CoPcS和CoPc时对活性炭脱除H_2S的影响 | 第35-38页 |
3.2.3 同时负载NaOH和CoPcS、NaOH和CoPc对脱除H_2S的影响 | 第38-40页 |
3.3 活性炭的SEM表征 | 第40-43页 |
3.3.1 扫描电镜的测定原理 | 第40-41页 |
3.3.2 活性炭扫描电镜的结果 | 第41-43页 |
3.4 元素分析 | 第43-45页 |
3.4.1 元素分析法的原理 | 第43页 |
3.4.2 元素分析结果 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 影响活性炭脱硫效果的工艺参数 | 第46-54页 |
4.1 活性炭上水的含量对脱硫效果的影响 | 第46-48页 |
4.1.1 水影响活性炭脱硫机理 | 第46页 |
4.1.2 实验内容及结果 | 第46-48页 |
4.2 温度对活性炭脱硫效果的影响 | 第48-50页 |
4.2.1 温度影响活性炭脱硫效果的机理 | 第48页 |
4.2.2 实验内容 | 第48-50页 |
4.2.3 实验结果及讨论 | 第50页 |
4.3 O_2与H_2S浓度的比值对活性炭脱除H_2S的影响 | 第50-51页 |
4.4 空速对活性炭脱除H_2S的影响 | 第51-53页 |
4.5 小结 | 第53-54页 |
第5章 活性炭脱硫工艺参数概念设计 | 第54-59页 |
5.1 工艺方案 | 第54-55页 |
5.2 工艺主要参数计算 | 第55-58页 |
5.2.1 吸附床直径和床层高度的计算 | 第55-56页 |
5.2.2 固定吸附床压降计算 | 第56-58页 |
5.3 小结 | 第58-59页 |
第6章 结论和建议 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59页 |
6.2 建议 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第66页 |