摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·引言 | 第10-12页 |
·温室效应及温室气体 | 第10页 |
·CO_2排放状况分析 | 第10-12页 |
·目前 CO_2的捕集技术及发展 | 第12-17页 |
·吸收分离脱碳法 | 第12-13页 |
·吸附分离脱碳法 | 第13-14页 |
·膜法分离脱碳 | 第14页 |
·低温蒸馏脱碳法 | 第14-15页 |
·化学链燃烧脱碳法 | 第15-16页 |
·富氧燃烧脱碳法 | 第16页 |
·石灰石脱碳法 | 第16-17页 |
·目前燃煤电厂捕集 CO_2的主要路线 | 第17页 |
·CO_2利用与封存技术 | 第17-19页 |
·CO_2的物理利用 | 第17页 |
·CO_2的化学利用 | 第17-18页 |
·CO_2的生物利用 | 第18页 |
·CO_2的处置封存技术 | 第18-19页 |
·膜吸收法脱除 CO_2技术简介 | 第19-22页 |
·本课题的来源及主要研究内容 | 第22-23页 |
·本课题的来源 | 第22页 |
·本课题的研究目的 | 第22页 |
·本课题的研究意义 | 第22-23页 |
·本课题研究的主要内容 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第二章 吸收液与 CO_2的反应机理研究 | 第24-30页 |
·引言 | 第24页 |
·试验的吸收液介绍 | 第24-25页 |
·甘氨酸盐(SG 和 PG)与 CO_2反应的机理分析 | 第25-27页 |
·TEA 与 CO_2的反应机理与简单动力学分析 | 第27-28页 |
·SG+TEA 和 PG+TEA 与 CO_2反应过程分析 | 第28-29页 |
·DEIONIZED WATER 与 CO_2的反应机理分析 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 SG、PG 和 TEA 对 CO_2的吸收和解吸机理试验 | 第30-46页 |
·前言 | 第30页 |
·试验用品 | 第30-32页 |
·试验气体和药品 | 第30页 |
·试验主要装置 | 第30-32页 |
·试验流程与分析方法 | 第32页 |
·吸收试验的流程 | 第32页 |
·解吸试验的流程 | 第32页 |
·试验分析方法 | 第32页 |
·单一液的吸收与解吸机理试验分析 | 第32-37页 |
·单一液的吸收机理试验分析 | 第33-35页 |
·单一液的解吸机理试验分析 | 第35-37页 |
·混合液的吸收与解吸机理试验分析 | 第37-44页 |
·混合液的吸收机理试验分析 | 第38-41页 |
·混合液的解吸机理试验分析 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 SG、PG 和 TEA 对聚丙烯膜的浸润性试验 | 第46-55页 |
·前言 | 第46页 |
·试验装置 | 第46-47页 |
·试验流程与分析方法 | 第47-50页 |
·试验流程 | 第47页 |
·试验分析方法 | 第47-50页 |
·试验结果分析 | 第50-54页 |
·单一液对聚丙烯膜的接触角测定分析 | 第50-51页 |
·混合液对聚丙烯膜的接触角测定分析 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 SG、PG 和 TEA 在膜吸收系统中脱除 CO_2的试验 | 第55-81页 |
·前言 | 第55页 |
·试验装置 | 第55-56页 |
·试验流程与分析方法 | 第56-59页 |
·试验主要流程 | 第56-58页 |
·试验分析方法 | 第58-59页 |
·膜吸收系统非循环运行试验结果分析 | 第59-69页 |
·液相温度的影响 | 第59-60页 |
·液相流速的影响 | 第60-63页 |
·吸收液溶剂浓度的影响 | 第63-64页 |
·气相流速的影响 | 第64-66页 |
·模拟烟气中 CO_2含量的影响 | 第66-69页 |
·膜吸收系统的循环运行试验分析 | 第69-79页 |
·单一液循环运行试验 | 第69-73页 |
·混合液循环运行试验 | 第73-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第六章 全文总结与展望 | 第81-85页 |
·试验结论 | 第81-84页 |
·展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |