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膜法脱除易凝气中水蒸气及其渗透机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-30页
   ·膜分离技术概述第11-13页
     ·膜分离技术的发展第11-12页
     ·气体膜分离技术第12-13页
     ·膜和膜组件第13页
   ·气体膜分离机理第13-21页
     ·气体在多孔膜中的渗透第14-15页
     ·气体在致密膜中的渗透第15-17页
     ·双吸附-双迁移机理第17-18页
     ·易凝性气体在膜中的渗透行为第18-21页
   ·膜法脱湿技术第21-25页
     ·膜法脱湿工艺第22-24页
     ·膜法脱湿技术的应用开发第24-25页
   ·气体膜分离过程的浓差极化研究现状第25-28页
     ·浓差极化的解析解第26-27页
     ·浓差极化的数值解第27-28页
   ·HYSYS流程设计简介第28-29页
   ·论文选题意义及研究内容第29-30页
2 膜法一氯甲烷气体脱湿第30-36页
   ·实验装置及测试方法第30-31页
     ·实验装置第30-31页
     ·气体组分测试方法第31页
   ·现场实验第31-33页
     ·实验工况条件第31页
     ·现场运行情况第31-33页
   ·工艺条件考察第33-35页
     ·脱湿率与收率的关系第33页
     ·原料气含水量的影响第33-35页
   ·本章小结第35-36页
3 气体膜分离浓差极化研究第36-61页
   ·理论第36-38页
   ·模型第38-42页
     ·模型的建立第38-39页
     ·模型的假设第39页
     ·计算区域的产生第39-40页
     ·控制方程第40-41页
     ·边界条件第41页
     ·用户自定义函数第41-42页
   ·浓差极化影响因素考察第42-52页
     ·原料气流速的影响第43-45页
     ·原料气压力的影响第45-47页
     ·原料气组成的影响第47-49页
     ·渗透通量的影响第49-50页
     ·分离系数的影响第50-52页
   ·气体渗透阻力分析第52-57页
     ·阻力模型第52-53页
     ·原料气表面流速对传质阻力分布影响第53-54页
     ·原料气压力对传质阻力分布影响第54页
     ·原料气组成对传质阻力分布影响第54-55页
     ·渗透通量对传质阻力分布影响第55-56页
     ·分离系数对传质阻力分布影响第56-57页
   ·多组分气体膜分离浓差极化现象初探第57-59页
   ·本章小结第59-61页
4 易凝性气体渗透机理研究第61-67页
   ·一氯甲烷脱湿体系的浓差极化分析第61-64页
   ·竞争冷凝渗透机理的提出第64-66页
   ·本章小结第66-67页
5 膜法脱除HFC-152a气体中的水蒸气第67-79页
   ·实验部分第67-69页
     ·实验装置第67-68页
     ·气体组分测试方法第68页
     ·膜性能参数第68-69页
   ·影响因素考察第69-73页
     ·管程气体流速对脱湿效果的影响第69-70页
     ·管程压力对脱湿效果的影响第70-73页
   ·竞争冷凝渗透机理的验证第73-75页
     ·HFC-152a脱湿体系浓差极化分析第73-74页
     ·竞争冷凝机理的验证第74-75页
   ·混合成簇迁移现象第75-77页
   ·膜法耦合脱湿流程设计第77-78页
   ·本章小结第78-79页
结论第79-80页
创新性与展望第80-81页
参考文献第81-85页
附录A HFC-152a的物性代码第85-86页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第86-87页
致谢第87-88页

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