超重力反應(yīng)器內(nèi)H 2 S和CO 2 共同脫除的研究
發(fā)布時(shí)間:2024-04-26 02:36
隨著人們對(duì)生態(tài)環(huán)境的日益重視,天然氣和沼氣等清潔能源需求日益增加。然而,絕大部分的天然氣和沼氣中都含有硫化氫(H2S)和二氧化碳(CO2)等雜質(zhì),必須進(jìn)行凈化處理才能滿足使用要求。其中,酸性氣體(H2S、CO2)的脫除是凈化過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)燃料氣中H2S和CO2含量有著明確要求,硫化氫有劇毒,且會(huì)在輸送過(guò)程中腐蝕管道,因此必須深度脫除到6 ppm以下,二氧化碳的存在會(huì)影響燃料的熱值,因此國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中要求二氧化碳的含量要在3%以下。然而,若處理中氣體中的CO2濃度過(guò)低則會(huì)影響生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,為了兼顧國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)濟(jì)效益,開發(fā)一種更加經(jīng)濟(jì)、節(jié)能和可控的脫除工藝是十分必要的。相比傳統(tǒng)設(shè)備,超重力設(shè)備體積小且傳質(zhì)效率高,應(yīng)用在工業(yè)具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。為此,本課題采用甲基二乙醇胺(MDEA)作為主吸收劑,哌嗪(PZ)和二乙烯三胺(DETA)作為添加劑,分別以水和有機(jī)溶劑為溶劑,在旋轉(zhuǎn)填充床(RPB)內(nèi)進(jìn)行了 H2S和CO2的共同脫除實(shí)驗(yàn),考察了溶劑類型、超重力水平、液體流量、溫度、胺含量對(duì)H2S和CO2吸收率的影響,獲取了最佳工藝條件,建立并優(yōu)化了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型用以預(yù)測(cè)體系的傳質(zhì)系數(shù)和...
【文章頁(yè)數(shù)】:80 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
摘要
ABSTRACT
第一章 文獻(xiàn)綜述
1.1 課題研究背景
1.2 H2S和CO2脫除的必要性
1.3 國(guó)內(nèi)外同時(shí)脫除H2S和CO2的典型方法
1.3.1 膜技術(shù)
1.3.2 低溫甲醇洗工藝
1.3.3 吸附技術(shù)
1.3.4 離子液體吸收法
1.3.5 化學(xué)吸收法
1.3.6 相變吸收法
1.3.7 非水溶劑法
1.4 分析方法
1.4.1 硫化氫檢測(cè)管
1.4.2 氣相色譜
1.4.3 碘量法原理
1.5 超重力技術(shù)的簡(jiǎn)介
1.6 選題的意義
1.7 選題的研究?jī)?nèi)容
第二章 超重力強(qiáng)化有機(jī)胺水溶液共同脫除H2S和CO2的研究
2.1 MDEA/PZ體系吸收機(jī)理
2.2 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備與試劑
2.2.1 實(shí)驗(yàn)流程及儀器
2.2.2 主要的試劑和氣體
2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理
2.3.1 H2S和CO2吸收率
2.3.2 超重力水平
2.3.3 傳質(zhì)系數(shù)的計(jì)算
2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
2.4.1 模型建立步驟
2.4.2 模型結(jié)構(gòu)及參數(shù)設(shè)定
2.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析討論
2.5.1 超重力水平對(duì)吸收率的影響
2.5.2 MDEA濃度對(duì)吸收率的影響
2.5.3 PZ濃度對(duì)吸收率的影響
2.5.4 液體流量對(duì)吸收率的影響
2.5.5 溫度對(duì)吸收率的影響
2.5.6 再生實(shí)驗(yàn)
2.5.6.1 再生設(shè)備及流程
2.5.6.2 再生時(shí)間
2.5.6.3 再生次數(shù)對(duì)吸收率的影響
2.5.7 模型擬合結(jié)果
2.6 本章小結(jié)
第三章 超重力強(qiáng)化MDEA/DETA有機(jī)溶劑溶液共同脫除H2S和CO2的研究
3.1 引言
3.2 反應(yīng)原理
3.2.1 兩性離子反應(yīng)機(jī)理
3.2.2 三分子反應(yīng)機(jī)理
3.3 實(shí)驗(yàn)材料
3.4 溶劑篩選實(shí)驗(yàn)
3.4.1 實(shí)驗(yàn)流程
3.4.2 篩選結(jié)果與討論
3.5 RPB實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析討論
3.5.1 超重力水平
3.5.2 溫度
3.5.3 胺含量
3.5.4 液體流量
3.6 本章小結(jié)
第四章 結(jié)論與建議
4.1 結(jié)論
4.2 不足和建議
參考文獻(xiàn)
致謝
研究成果及發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
作者和導(dǎo)師簡(jiǎn)介
附件
本文編號(hào):3964582
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【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
摘要
ABSTRACT
第一章 文獻(xiàn)綜述
1.1 課題研究背景
1.2 H2S和CO2脫除的必要性
1.3 國(guó)內(nèi)外同時(shí)脫除H2S和CO2的典型方法
1.3.1 膜技術(shù)
1.3.2 低溫甲醇洗工藝
1.3.3 吸附技術(shù)
1.3.4 離子液體吸收法
1.3.5 化學(xué)吸收法
1.3.6 相變吸收法
1.3.7 非水溶劑法
1.4 分析方法
1.4.1 硫化氫檢測(cè)管
1.4.2 氣相色譜
1.4.3 碘量法原理
1.5 超重力技術(shù)的簡(jiǎn)介
1.6 選題的意義
1.7 選題的研究?jī)?nèi)容
第二章 超重力強(qiáng)化有機(jī)胺水溶液共同脫除H2S和CO2的研究
2.1 MDEA/PZ體系吸收機(jī)理
2.2 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備與試劑
2.2.1 實(shí)驗(yàn)流程及儀器
2.2.2 主要的試劑和氣體
2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理
2.3.1 H2S和CO2吸收率
2.3.2 超重力水平
2.3.3 傳質(zhì)系數(shù)的計(jì)算
2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
2.4.1 模型建立步驟
2.4.2 模型結(jié)構(gòu)及參數(shù)設(shè)定
2.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析討論
2.5.1 超重力水平對(duì)吸收率的影響
2.5.2 MDEA濃度對(duì)吸收率的影響
2.5.3 PZ濃度對(duì)吸收率的影響
2.5.4 液體流量對(duì)吸收率的影響
2.5.5 溫度對(duì)吸收率的影響
2.5.6 再生實(shí)驗(yàn)
2.5.6.1 再生設(shè)備及流程
2.5.6.2 再生時(shí)間
2.5.6.3 再生次數(shù)對(duì)吸收率的影響
2.5.7 模型擬合結(jié)果
2.6 本章小結(jié)
第三章 超重力強(qiáng)化MDEA/DETA有機(jī)溶劑溶液共同脫除H2S和CO2的研究
3.1 引言
3.2 反應(yīng)原理
3.2.1 兩性離子反應(yīng)機(jī)理
3.2.2 三分子反應(yīng)機(jī)理
3.3 實(shí)驗(yàn)材料
3.4 溶劑篩選實(shí)驗(yàn)
3.4.1 實(shí)驗(yàn)流程
3.4.2 篩選結(jié)果與討論
3.5 RPB實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析討論
3.5.1 超重力水平
3.5.2 溫度
3.5.3 胺含量
3.5.4 液體流量
3.6 本章小結(jié)
第四章 結(jié)論與建議
4.1 結(jié)論
4.2 不足和建議
參考文獻(xiàn)
致謝
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作者和導(dǎo)師簡(jiǎn)介
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