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煤燃烧脱硫过程中高温物相固硫基础研究

摘要第8-10页
Abstract第10页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 煤炭脱硫处理技术概述第13-19页
        1.2.1 燃烧前脱硫第13-14页
        1.2.2 炉内燃烧过程中固硫第14-17页
        1.2.3 燃后烟气脱硫第17-19页
    1.3 炉内燃烧过程中脱硫机理研究综述第19-26页
        1.3.1 氧化与还原气氛下CaCO_3及CaO固硫反应机理第19-22页
        1.3.2 固硫反应途径的控制因素第22-26页
    1.4 层燃炉与煤粉炉两段脱硫技术第26-30页
        1.4.1 层燃炉内温度、气氛分布经典理论及两段脱硫技术第26-28页
        1.4.2 煤粉炉炉内两段喷钙脱硫技术第28-30页
    1.5 本课题的意义第30-31页
    1.6 本课题的研究目标和主要内容第31-33页
第二章 高温固硫物相生成机理研究进展第33-45页
    2.1 引言第33页
    2.2 常规固硫产物CaSO_4的高温行为分析第33-35页
    2.3 硫铝酸钙形成机理第35-39页
        2.3.1 硫铝酸盐的物理化学性质第35-36页
        2.3.2 硫铝酸盐的热力学生成条件第36-37页
        2.3.3 各种添加剂对高温稳定物相形成的影响第37-39页
    2.4 C_4A_3(?)高温稳定物相固硫渣在水泥行业中的应用第39页
    2.5 Cas的高温形成及分解机理第39-45页
        2.5.1 CaS的形成反应机理综述第40-41页
        2.5.2 CaS的氧化分解反应机理综述第41-45页
第三章 高温固硫物相硫铝酸钙的生成特性研究第45-59页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验装置及方法第45-48页
        3.2.1 管式炉及灰熔点炉第45-46页
        3.2.2 高温固硫实验装置及材料第46-47页
        3.2.3 实验材料及SO_2分析方法第47页
        3.2.4 实验方法第47-48页
    3.3 硫铝酸钙生成机理实验研究第48-50页
        3.3.1 不同混合物配比对硫铝酸钙生成的影响第48页
        3.3.2 反应时间对硫铝酸钙生成的影响第48-49页
        3.3.3 1300℃下硫铝酸钙生成过程中硫析出速率第49-50页
        3.3.4 煅烧温度对硫铝酸钙生成的影响第50页
    3.4 添加剂对硫铝酸钙生成的影响第50-53页
    3.5 不同气氛下硫铝酸钙生成规律第53-58页
        3.5.1 高温下煅烧硫酸钙、氧化钙和氧化铝混合物的试验结果讨论第53-55页
        3.5.2 高温下O_2浓度对硫铝酸钙生成与分解的影响第55-56页
        3.5.3 高温下CO_2浓度对硫铝酸钙生成与分解的影响第56-58页
    3.6 本章小结第58-59页
第四章 硫铝酸钙的生成热力学及动力学机理研究第59-78页
    4.1 引言第59页
    4.2 硫铝酸钙热力学参数的获取第59-61页
        4.2.1 C_4A_3(?)标准生成焓和标准自由能的计算第59-60页
        4.2.2 C_4A_3(?)比热的计算第60-61页
    4.3 硫铝酸钙生成热力学分析第61-65页
        4.3.1 热力学分析方法第61-63页
        4.3.2 硫铝酸钙生成热力学分析第63-65页
    4.4 硫铝酸钙生成动力学研究第65-77页
        4.4.1 实验装置及方法(热天平)第65-66页
        4.4.2 CaSO_4分解动力学研究第66-70页
        4.4.3 硫铝酸钙生成动力学研究理论依据第70-71页
        4.4.4 硫铝酸钙生成动力学研究第71-74页
        4.4.5 还原性气氛下硫铝酸钙的形成特性第74-76页
        4.4.6 硫铝酸钙生成的影响因素讨论第76-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 高温燃烧环境下煤自身固硫特性研究第78-95页
    5.1 引言第78页
    5.2 煤及煤灰的各项分析数据第78-80页
    5.3 煤的自身固硫特性研究第80-87页
        5.3.1 反应温度对不同煤种硫析出的影响第81-84页
        5.3.2 停留时间对不同煤种硫析出的影响第84页
        5.3.3 高温制备煤灰的微观物化分析第84-87页
    5.4 不同实验煤种与煤灰混合后的固硫特性第87-91页
    5.5 添加CaO及Al_2O_3对煤固硫特性的影响第91-94页
    5.6 本章小结第94-95页
第六章 CaS作为固硫中间产物的反应机理研究第95-123页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 Cas生成反应实验研究第96-103页
        6.2.1 实验仪器与方法第97-98页
        6.2.2 实验结果分析第98-103页
    6.3 Cas的生成动力学研究第103-105页
        6.3.1 CO气氛下CaSO_4生成CaS反应动力学第103-104页
        6.3.2 CaSO_4与C反应生成CaS反应动力学第104-105页
    6.4 贫氧条件下煤粉燃烧Cas生成反应特性研究第105-107页
    6.5 燃烧过程中Cas氧化反应热力学分析第107-110页
    6.6 Cas氧化反应热分析实验与动力学研究第110-117页
        6.6.1 实验仪器与方法第110页
        6.6.2 实验结果分析第110-112页
        6.6.3 温升速率的影响第112-113页
        6.6.4 气氛对CaS稳定性的影响第113-114页
        6.6.5 CaS与CaSO_4的反应第114-115页
        6.6.6 CaS氧化反应动力学第115-117页
    6.7 CaS氧化反应小型实验与机理研究第117-120页
        6.7.1 高温下CaS在空气气氛中氧化反应规律第117-119页
        6.7.2 高温下CaS在二氧化碳气氛中氧化反应规律第119-120页
    6.8 本章小结第120-123页
第七章 高温固硫物相硫铝酸钙及硫化钙灰色模型的建立第123-136页
    7.1 引言第123页
    7.2 灰色系统理论第123-124页
    7.3 高温稳定物相的灰色关联度分析第124-128页
        7.3.1 灰色关联分析原理第124-125页
        7.3.2 高温固硫物相硫铝酸钙生成及分解的灰色关联分析第125-127页
        7.3.3 高温固硫物相硫化钙氧化分解的灰色关联分析第127-128页
    7.4 高温固硫的灰色预测模型第128-134页
        7.4.1 高温固硫物相硫铝酸钙生成反应灰色模型第128-132页
        7.4.2 高温固硫物相硫化钙分解规律灰色模型第132-134页
    7.5 本章小结第134-136页
第八章 高温固硫物相在炉内两段脱硫中的技术应用探讨第136-145页
    8.1 引言第136-137页
    8.2 炉内两段脱硫的综合固硫率模型第137-138页
    8.3 层燃炉两段脱硫技术中高温物相固硫分析第138-141页
        8.3.1 氧化性气氛下C_4A_3(?)的固硫效果第139-140页
        8.3.2 还原性气氛下CaS的固硫效果第140-141页
    8.4 煤粉炉内两段脱硫过程中CaS的固硫效果第141-143页
    8.5 高温固硫渣用于新型硫铝酸盐水泥的可行性分析第143-144页
    8.6 本章小结第144-145页
第九章 全文总结及进一步工作展望第145-151页
    9.1 全文的主要工作和结论第145-149页
        9.1.1 高温稳定物相硫铝酸钙的生成特性及固硫分析结论第145-146页
        9.1.2 高温稳定物相硫铝酸钙的热、动力学机理研究结论第146页
        9.1.3 煤高温燃烧环境中的自身固硫特性研究结论第146-147页
        9.1.4 作为固硫中间产物的硫化钙的热、动力学研究结论第147-148页
        9.1.5 CaS生成与氧化反应特性研究结论第148页
        9.1.6 高温稳定物相硫铝酸钙及硫化钙的灰色预测模型第148-149页
        9.1.7 高温固硫物相在炉内两段脱硫中的技术应用探讨第149页
    9.2 本文的主要创新点第149-150页
    9.3 进一步工作展望第150-151页
参考文献第151-161页
附录第161-162页
致谢第162页

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