摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 H_2S的产生及其处理研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 铜冶炼污酸的特点 | 第11-14页 |
1.2.2 硫化氢的产生 | 第14页 |
1.2.3 硫化氢的危害 | 第14-15页 |
1.3 硫化氢吸收净化方法 | 第15-22页 |
1.3.1 干法脱硫工艺技术 | 第16-18页 |
1.3.2 湿法脱硫工艺技术 | 第18-19页 |
1.3.3 新兴工艺 | 第19-22页 |
1.3.4 脱硫方法小结 | 第22页 |
1.4 超重力技术 | 第22-30页 |
1.4.1 超重力技术简介 | 第22-23页 |
1.4.2 超重力旋转床的工作原理 | 第23-24页 |
1.4.3 超重力旋转床的转子结构 | 第24-28页 |
1.4.4 超重力旋转床的主要研究及应用状况 | 第28-30页 |
1.5 研究目的、意义及内容 | 第30-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-39页 |
2.1 碱液吸收法处理H_2S气体的碱液选取 | 第33页 |
2.2 碱液吸收法处理H_2S气体的化学吸收过程分析 | 第33-34页 |
2.3 实验装置及仪器 | 第34-36页 |
2.4 实验流程及方法 | 第36-39页 |
第三章 超重力碱液吸收法脱除硫化氢的实验研究 | 第39-47页 |
3.1 系统稳定时间的确定 | 第39页 |
3.2 各个实验因素对硫化氢脱除率的影响 | 第39-45页 |
3.2.1 超重力因子对脱除率的影响 | 第40页 |
3.2.2 气体流量对脱除率的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 液体流量对脱除率的影响 | 第41-42页 |
3.2.4 氢氧化钠浓度对脱除率的影响 | 第42-43页 |
3.2.5 硫化氢气体浓度对脱除率的影响 | 第43-44页 |
3.2.6 温度对脱除率的影响 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 超重力碱液吸收法脱除硫化氢的气相传质效率 | 第47-57页 |
4.1 超重力旋转填料床中气相传质模型的建立 | 第47-50页 |
4.2 各个实验因素对气相传质系数的影响 | 第50-55页 |
4.2.1 超重力因子对气相传质系数的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 气体流量对气相传质系数的影响 | 第51页 |
4.2.3 液体流量对气相传质系数的影响 | 第51-52页 |
4.2.4 氢氧化钠浓度对气相传质系数的影响 | 第52-53页 |
4.2.5 硫化氢气体浓度对气相传质系数的影响 | 第53-54页 |
4.2.6 温度对气相传质系数的影响 | 第54-55页 |
4.3 RPB和填料塔的气相传质效率对比 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 响应曲面法优化硫化氢的脱除工艺 | 第57-69页 |
5.1 响应曲面优化实验设计与结果 | 第57-59页 |
5.2 模型验证及统计分析 | 第59-63页 |
5.3 响应面模型分析 | 第63-66页 |
5.4 响应结果验证及优化 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
附录 | 第81页 |