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 |