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离子液体吸收CO2塔内构件的研究

学位论文数据第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第15-16页
第一章 文献综述第16-34页
    1.1 CO_2捕获技术现状第16-24页
        1.1.1 CO_2的来源及应用第16-17页
        1.1.2 CO_2气体捕集技术第17-21页
            1.1.2.1 富氧燃烧CO_2分离和捕获过程第18页
            1.1.2.2 燃烧前捕集第18-19页
            1.1.2.3 燃烧后捕集第19-20页
            1.1.2.4 其他CO_2捕获技术第20-21页
        1.1.3 CO_2捕集选择第21-24页
            1.1.3.1 吸附第21-22页
            1.1.3.2 膜分离技术第22-23页
            1.1.3.3 CO_2吸收方法第23-24页
    1.2 离子液体的选择第24-28页
        1.2.1 离子液体的性质第24页
        1.2.2 离子液体分类第24-25页
        1.2.3 离子液体的发展和应用第25-28页
            1.2.3.1 离子液体吸收CO_2的应用第25-27页
            1.2.3.2 离子液体吸收其他气体的应用第27-28页
    1.3 填料塔的应用第28页
    1.4 塔填料的发展第28-30页
        1.4.1 散堆填料发展第28-29页
        1.4.2 规整填料发展第29-30页
    1.5 板式塔发展及应用第30页
    1.6 CFD模拟填料塔和筛板塔的发展现状第30-32页
        1.6.1 规整填料塔中CFD模拟应用第31页
        1.6.2 CFD技术在筛板塔中的应用第31-32页
    1.7 研究意义及内容第32-34页
        1.7.1 研究意义第32-33页
        1.7.2 研究内容第33-34页
第二章 填料塔和筛板塔模拟概述第34-46页
    2.1 填料塔模拟第34-41页
        2.1.1 模拟结构简介第34-35页
        2.1.2 数学模型和假设第35-39页
        2.1.3 模型控制方程第39-40页
        2.1.4 模型边界条件第40-41页
        2.1.5 模型计算步骤第41页
        2.1.6 填料模型小结第41页
    2.2 筛板塔模拟第41-46页
        2.2.1 筛板模拟结构简介第41-43页
        2.2.2 数学模型与假设第43页
        2.2.3 控制方程第43-44页
        2.2.4 边界条件第44页
        2.2.5 计算步骤第44-46页
第三章 填料塔中离子液体吸收CO_2第46-64页
    3.1 吸收剂和CO_2的物性参数第46-49页
    3.2 模型可靠性验证第49-51页
        3.2.1 模型网格无关性验证第49页
        3.2.2 数学模型验证第49-51页
    3.3 规整填料数据与结果讨论第51-63页
        3.3.1 阳离子对压降和传质系数的影响第51-56页
        3.3.2 阴离子对压降和传质系数的影响第56-60页
        3.3.3 填料结构对传递性能的影响第60-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第四章 离子液体在筛板塔中吸收CO_2第64-70页
    4.1 模型网格无关性验证第64-65页
    4.2 筛孔塔板数据与结果讨论第65-69页
        4.2.1 阳离子对压降的影响第65-66页
        4.2.2 阴离子对压降的影响第66-67页
        4.2.3 液相入口尺寸对流体力学性能的影响第67-69页
    4.3 本章小结第69-70页
第五章 结论与意见第70-74页
    5.1 模拟结论第70-71页
    5.2 进一步模拟试验的问题和建议第71-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-82页
研究成果及发表的学术论文第82-84页
作者和导师简介第84-85页
附件第85-86页

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