摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第16-32页 |
1.1 课题的研究背景 | 第16页 |
1.2 H_2S的危害 | 第16-17页 |
1.3 国内外脱硫技术概述 | 第17-24页 |
1.3.1 H_2S脱除的常用方法 | 第17-18页 |
1.3.2 干法脱硫 | 第18-21页 |
1.3.3 湿法脱硫 | 第21-24页 |
1.4 焦炉煤气脱硫技术的应用及研究现状 | 第24-27页 |
1.4.1 氨水液相催化法 | 第25页 |
1.4.2 PDS法 | 第25-26页 |
1.4.3 HPF法 | 第26页 |
1.4.4 888法 | 第26-27页 |
1.5 超重力技术在脱硫方面的应用 | 第27-29页 |
1.5.1 超重力技术 | 第27-28页 |
1.5.2 超重力技术用于脱除H_2S方面的研究 | 第28-29页 |
1.6 论文选题的立论、目的和意义 | 第29-30页 |
1.7 本课题的主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 超重力反应器中深度脱除H_2S的实验研究 | 第32-52页 |
2.1 PDS法脱硫原理 | 第32-33页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第33-36页 |
2.2.1 实验所用仪器和药品 | 第33-35页 |
2.2.2 实验装置及实验方法 | 第35-36页 |
2.3 分析方法 | 第36-37页 |
2.4 Na_2CO_3溶液吸收H_2S的实验研究 | 第37-41页 |
2.4.1 超重力反应器转速对脱硫率的影响 | 第37-38页 |
2.4.2 液气比对脱硫率的影响 | 第38页 |
2.4.3 吸收液中碳酸钠浓度对脱硫率的影响 | 第38-39页 |
2.4.4 进口气体中H_2S浓度对脱硫率的影响 | 第39-40页 |
2.4.5 气体流量对脱硫率的影响 | 第40-41页 |
2.5 模拟贫液吸收低浓度H_2S的研究 | 第41-45页 |
2.5.1 模拟贫液吸收中超重力反应器转速对脱硫率的影响 | 第41-42页 |
2.5.2 模拟贫液液体流量对脱硫率的影响 | 第42-43页 |
2.5.3 模拟贫液温度对脱硫率的影响 | 第43-44页 |
2.5.4 模拟贫液吸收中气体流量对脱硫率的影响 | 第44页 |
2.5.5 模拟贫液吸收进口气体中H_2S浓度对脱硫率的影响 | 第44-45页 |
2.6 超重力反应器中逆流操作和并流操作脱硫性能的对比 | 第45-50页 |
2.6.1 气液逆流操作和并流操作压降实验 | 第46页 |
2.6.2 并流操作超重力反应器转速对脱硫率影响 | 第46-47页 |
2.6.3 并流操作液体流量对脱硫率影响 | 第47-48页 |
2.6.4 并流操作气体流量对脱硫率影响 | 第48-49页 |
2.6.5 并流操作进口气体中H_2S浓度对脱硫率影响 | 第49-50页 |
2.7 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 超重力反应器中吸收H_2S过程气相总体积传质系数的研究 | 第52-62页 |
3.1 总体积传质系数表达式的推导 | 第52-54页 |
3.2 结果与讨论 | 第54-58页 |
3.2.1 超重力反应器转速对K_Ga的影响 | 第54-55页 |
3.2.2 液体流量对K_Ga的影响 | 第55-56页 |
3.2.3 Na_2CO_3浓度对K_Ga的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 气体流量对K_Ga的影响 | 第57-58页 |
3.2.5 进口气体中H_2S的浓度对K_Ga的影响 | 第58页 |
3.3 K_Ga实验关联式 | 第58-59页 |
3.4 本章小节 | 第59-62页 |
第四章 脱硫液再生实验 | 第62-72页 |
4.1 实验试剂及仪器 | 第62-64页 |
4.1.1 实验试剂 | 第62-63页 |
4.1.2 实验仪器及设备 | 第63-64页 |
4.2 分析方法的选择 | 第64-68页 |
4.2.1 标准溶液的配制与标定 | 第64-65页 |
4.2.2 HS~-的分析方法 | 第65-68页 |
4.3 再生实验 | 第68-71页 |
4.3.1 实验流程 | 第68-69页 |
4.3.2 再生过程正交实验 | 第69-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与建议 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 建议 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第80-82页 |
作者和导师简介 | 第82-83页 |
附件 | 第83-84页 |