摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-18页 |
·回收废气中醋酸丁酯的必要性 | 第9-12页 |
·醋酸丁酯的用途 | 第9-10页 |
·醋酸丁酯的性质 | 第10页 |
·醋酸丁酯的合成 | 第10-11页 |
·醋酸丁酯废气的危害 | 第11页 |
·醋酸丁酯废气的来源 | 第11-12页 |
·处理技术进展 | 第12-14页 |
·醋酸丁酯废水治理研究进展 | 第12-13页 |
·醋酸丁酯废气治理研究进展 | 第13-14页 |
·气液传质设备 | 第14-16页 |
·塔设备在吸收中的应用 | 第14-15页 |
·撞击流吸收器简介 | 第15-16页 |
·撞击流原理 | 第15页 |
·撞击流强化传质 | 第15-16页 |
·撞击流在气液吸收中的应用 | 第16页 |
·研究目的、研究意义与研究内容 | 第16-18页 |
·本文的研究意义 | 第16页 |
·本文的研究目的 | 第16-17页 |
·本文的研究内容 | 第17-18页 |
第二章 填料吸收—汽提解吸过程的模拟研究 | 第18-33页 |
·概述 | 第18-19页 |
·Aspen Plus 对吸收和解吸过程的模拟 | 第18页 |
·Aspen Plus 简介 | 第18-19页 |
·计算方法和模型选择 | 第19-20页 |
·模拟流程和工艺简介 | 第20-21页 |
·模拟结果分析与讨论 | 第21-31页 |
·吸收剂的筛选 | 第21-22页 |
·进塔废气流量的影响 | 第22-24页 |
·吸收剂温度的影响 | 第24-25页 |
·吸收剂流量的影响 | 第25-26页 |
·汽提塔理论板数的影响 | 第26-27页 |
·汽提塔进料温度的影响 | 第27-28页 |
·最终拟合的工艺参数 | 第28页 |
·各物流计算结果 | 第28-29页 |
·塔内汽液分布情况 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第三章 撞击吸收—汽提解吸过程的模拟研究 | 第33-47页 |
·概述 | 第33-34页 |
·吸收与解吸过程的模拟 | 第33页 |
·FLUENT 概述 | 第33-34页 |
·工艺流程简介 | 第34-35页 |
·CFD 模型与传质模型 | 第35-38页 |
·物理模型 | 第36-37页 |
·气液两相传质的强化 | 第37页 |
·数值方程 | 第37-38页 |
·计算结果与讨论 | 第38-43页 |
·气体碰撞速度的影响 | 第39-40页 |
·液气比的影响 | 第40-41页 |
·吸收剂喷射速率的影响 | 第41-42页 |
·液滴平均直径的影响 | 第42-43页 |
·汽提解吸塔工艺参数的确定 | 第43-44页 |
·工艺流程与最优工艺参数的的比较 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 填料塔吸收醋酸丁酯废气的实验研究 | 第47-61页 |
·概述 | 第47页 |
·实验原料的性质 | 第47-48页 |
·实验试剂与主要仪器 | 第48-49页 |
·实验材料 | 第48-49页 |
·主要仪器 | 第49页 |
·实验工艺流程简述 | 第49-51页 |
·实验检测与计算方法 | 第51-52页 |
·实验结果与讨论 | 第52-55页 |
·进塔废气流量对吸收效果的影响 | 第52-53页 |
·液气比对吸收效果的影响 | 第53页 |
·醋酸丁酯质量浓度对吸收效果的影响 | 第53-54页 |
·吸收剂的循环利用对醋酸丁酯吸收率的影响 | 第54-55页 |
·实验结果与模拟结果的对比 | 第55页 |
·吸收系数 K_Ya 的测定 | 第55-60页 |
·气相总体积吸收系数 K_Ya 的计算 | 第56-57页 |
·进塔废气流量对 K_Ya 和 H_OG的影响 | 第57-58页 |
·液气比对 K_Ya 和 H_OG的影响 | 第58-59页 |
·醋酸丁酯质量浓度对 K_Ya 和 H_OG的影响 | 第59页 |
·最优实验条件下的 K_Ya 和 H_OG | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
·结论 | 第61页 |
·主要创新和展望 | 第61-63页 |
·主要创新点 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |