天然气脱碳混合胺液吸收与解吸性能研究
天然气脱碳混合胺液吸收与解吸性能研究【摘要】:天然气净化工艺中的胺法脱碳技术由于吸收负荷高、吸收效果好、吸收剂可循环利用、使用成本低,广泛应用于天然气脱碳领域。近年来混合胺脱碳方法
【学位授予单位】:中国石油大学(华东)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TE645
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 第一章 前言10-15
- 1.1 课题来源及研究意义10
- 1.2 国内外相关研究现状10-14
- 1.2.1 天然气脱碳方法研究现状10-11
- 1.2.2 胺法脱碳吸收剂应用现状11-12
- 1.2.3 胺法脱碳吸收剂研究现状12-14
- 1.3 本文研究内容14-15
- 第二章 试验装置与方法15-29
- 2.1 试验气体与试剂15
- 2.2 试验仪器与设备15-16
- 2.3 试验装置与流程16-17
- 2.3.1 胺液吸收 CO_2试验装置16
- 2.3.2 胺液解吸 CO_2试验装置16-17
- 2.4 试验方法与步骤17-20
- 2.4.1 胺液吸收 CO_2试验步骤17-18
- 2.4.2 胺液解吸 CO_2试验步骤18
- 2.4.3 胺液中 CO_2含量检测方法18-20
- 2.5 试验指标与参数20-28
- 2.5.1 压缩因子求解20-21
- 2.5.2 试验指标定义21-22
- 2.5.3 搅拌速率确定22-24
- 2.5.4 初始压力确定24-26
- 2.5.5 吸收温度确定26-28
- 2.6 本章小结28-29
- 第三章 胺液吸收 CO_2性能研究29-56
- 3.1 不同种类胺液吸收性能的研究29-39
- 3.1.1 不同种类胺液吸收 CO_2压力变化规律29-31
- 3.1.2 不同种类胺液吸收负荷变化规律31-35
- 3.1.3 不同种类胺液吸收速率变化规律35-39
- 3.2 不同添加剂对胺液吸收性能的影响39-46
- 3.2.1 MDEA+MEA 胺液吸收性能39-41
- 3.2.2 MDEA+DEA 胺液吸收性能41-43
- 3.2.3 MDEA+DETA 胺液吸收性能43-45
- 3.2.4 MDEA+TETA 胺液吸收性能45-46
- 3.3 不同配比胺液吸收性能的研究46-55
- 3.3.1 不同 MDEA+MEA 配比吸收性能46-48
- 3.3.2 不同 MDEA+DEA 配比吸收性能48-51
- 3.3.3 不同 MDEA+DETA 配比吸收性能51-53
- 3.3.4 不同 MDEA+TETA 配比吸收性能53-55
- 3.4 本章小结55-56
- 第四章 胺液吸收 CO_2动力学研究56-66
- 4.1 胺液与 CO_2传质模型56-57
- 4.2 胺液与 CO_2反应机理57-59
- 4.2.1 MDEA 与 CO_2反应机理57-58
- 4.2.2 混合胺与 CO_2反应机理58-59
- 4.3 胺液吸收 CO_2动力学59-65
- 4.3.1 胺液吸收 CO_2动力学模型59-62
- 4.3.2 MDEA 吸收 CO_2动力学试验62-64
- 4.3.3 混合胺吸收 CO_2动力学试验64-65
- 4.4 本章小结65-66
- 第五章 胺液解吸 CO_2性能研究66-81
- 5.1 不同种类胺液解吸性能的研究66-73
- 5.1.1 单一胺液解吸性能分析66-67
- 5.1.2 混合胺液解吸性能分析67-69
- 5.1.3 饱和单一胺液解吸性能分析69-71
- 5.1.4 饱和混合胺液解吸性能分析71-73
- 5.2 不同配比胺液解吸性能的研究73-80
- 5.2.1 不同 MDEA+MEA 配比解吸性能73-75
- 5.2.2 不同 MDEA+DEA 配比解吸性能75-76
- 5.2.3 不同 MDEA+DETA 配比解吸性能76-78
- 5.2.4 不同 MDEA+TETA 配比解吸性能78-80
- 5.3 本章小结80-81
- 结论与展望81-83
- 结论81-82
- 展望82-83
- 参考文献83-87
- 攻读硕士学位期间取得的学术成果87-88
- 致谢88
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