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中空纤维膜闪蒸过程的实验研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第15-17页
第一章 文献综述第17-33页
    1.1 课题背景第17-21页
        1.1.1 全球气候变暖与CO_2排放第17-19页
        1.1.2 CCS技术与工艺第19-21页
    1.2 CO_2捕集技术研究进展第21-28页
        1.2.1 新型吸收剂的开发与研究第22-25页
        1.2.2 新型反应设备及膜解吸技术第25-28页
    1.3 中空纤维膜闪蒸技术简介第28-31页
        1.3.1 中空纤维膜闪蒸机理第28-30页
        1.3.2 中空纤维膜闪蒸过程的影响因素分析第30-31页
    1.4 本论文研究的目的及意义第31-33页
第二章 实验部分第33-43页
    2.1 实验试剂及仪器第33-34页
    2.2 实验装置及流程第34-39页
        2.2.1 中空纤维膜闪蒸实验第37页
        2.2.2 长周期运行稳定性实验第37-38页
        2.2.3 CO_2负载量测定实验第38-39页
    2.3 分析方法第39-40页
    2.4 数据处理第40-43页
第三章 中空纤维膜闪蒸过程传质性能的实验研究第43-71页
    3.1 新型吸收剂传质性能的表征第43-48页
        3.1.1 MDEA浓度对吸收剂性质的影响第43-45页
        3.1.2 物理溶剂对复合吸收剂性质的影响第45-48页
    3.2 MDEA吸收剂闪蒸过程的考察第48-52页
        3.2.1 解吸温度对解吸性能及传质通量的影响第48-50页
        3.2.2 膜后侧真空度对解吸性能及传质通量的影响第50-51页
        3.2.3 解吸次数对解吸性能的影响第51-52页
    3.3 醇类物质的加入对MDEA吸收剂闪蒸过程的影响第52-56页
        3.3.1 解吸温度对解吸性能及传质通量的影响第53-54页
        3.3.2 膜后侧真空度对解吸性能及传质通量的影响第54-55页
        3.3.3 解吸次数对解吸性能的影响第55-56页
    3.4 酰胺类物质的加入对MDEA吸收剂闪蒸过程的影响第56-60页
        3.4.1 解吸温度对解吸性能及传质通量的影响第56-57页
        3.4.2 膜后侧真空度对解吸性能及传质通量的影响第57-58页
        3.4.3 解吸次数对解吸性能的影响第58-60页
    3.5 物理-化学复合吸收剂与MDEA吸收剂闪蒸过程解吸性能的比较第60-65页
        3.5.1 温度变化时三类吸收剂解吸性能的比较第60-63页
        3.5.2 膜后侧真空度变化时三类吸收剂解吸性能的比较第63-65页
    3.6 中空纤维膜闪蒸过程应用于高黏吸收剂解吸过程的考察第65-69页
        3.6.1 解吸温度对解吸性能及传质通量的影响第65-67页
        3.6.2 膜后侧真空度对解吸性能及传质通量的影响第67-68页
        3.6.3 解吸次数对解吸性能的影响第68-69页
    3.7 本章小结第69-71页
第四章 物理-化学复合吸收剂在膜吸收/膜闪蒸长周期过程中的实验研究第71-79页
    4.1 膜吸收/膜闪蒸长周期过程应用于MDEA/醇类吸收剂的实验研究第71-74页
        4.1.1 长周期过程对吸收剂组分及传质性能的影响第72-73页
        4.1.2 长周期过程对吸收剂解吸性能的影响第73-74页
    4.2 膜吸收/膜闪蒸长周期过程应用于MDEA/酰胺类吸收剂的实验研究第74-77页
        4.2.1 长周期过程对吸收剂组分及传质性能的影响第75-76页
        4.2.2 长周期过程对吸收剂解吸性能的影响第76-77页
    4.3 本章小结第77-79页
第五章 结论与展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
研究成果及学术奖励第89-91页
作者和导师简介第91-92页
附件第92-93页

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