摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 主要烟气脱硫脱氮技术 | 第12-15页 |
1.2.1 烟气脱硫技术 | 第12-14页 |
1.2.2 烟气脱氮技术 | 第14-15页 |
1.2.3 烟气联合脱硫脱氮技术 | 第15页 |
1.3 双氧水做添加剂对烟气脱硫脱硝的影响 | 第15-18页 |
1.4 SO_2/NO 反应动力学的国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 吸收理论分析 | 第23-36页 |
2.1 物理吸收和化学吸收反应 | 第23-25页 |
2.2 气体物质的传质理论 | 第25-28页 |
2.2.1 双膜理论 | 第25-26页 |
2.2.2 穿透理论 | 第26-27页 |
2.2.3 表面更新理论 | 第27-28页 |
2.2.4 静止表面模式 | 第28页 |
2.3 双膜理论有关反应动力的各项参数 | 第28-35页 |
2.3.1 气相溶质分压 | 第29页 |
2.3.2 吸收速率(NA) | 第29页 |
2.3.3 增进因子(E)及瞬间增进因子(Ei) | 第29-30页 |
2.3.4 液相传质系数(kL) | 第30-32页 |
2.3.5 气相传质系数kG | 第32-33页 |
2.3.6 气液界面间的气体压力PAi | 第33页 |
2.3.7 反应扩散系数M(reaction diffusion modulus) | 第33-34页 |
2.3.8 传质系数与搅拌系数的关系 | 第34-35页 |
2.3.9 传质系数与扩散系数的关系 | 第35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 小型液雾-气流反应脱硫脱硝实验 | 第36-48页 |
3.1 实验系统及工艺流程 | 第36-41页 |
3.1.1 模拟烟气发生系统 | 第37-38页 |
3.1.2 吸收剂供给系统 | 第38-39页 |
3.1.3 反应器主体 | 第39-40页 |
3.1.4 脱硫脱硝产物收集装置 | 第40页 |
3.1.5 数据测量采集及控制系统 | 第40-41页 |
3.2 实验结果分析 | 第41-47页 |
3.2.1 喷水增湿Ca(OH)_2 脱硫 | 第42-44页 |
3.2.2 过氧化氢水溶液增湿Ca(OH)_2 脱硫 | 第44-45页 |
3.2.3 过氧化氢水溶液增湿Ca(OH)_2 脱硝 | 第45-46页 |
3.2.4 过氧化氢水溶液增湿Ca(OH)_2 同时脱硫脱硝 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 H_2O_2水溶液吸收SO_2的反应动力学实验系统 | 第48-57页 |
4.1 实验设备 | 第48-52页 |
4.1.1 配气系统 | 第49-50页 |
4.1.2 反应器 | 第50-51页 |
4.1.3 分析系统 | 第51-52页 |
4.1.4 其他实验设备 | 第52页 |
4.2 实验材料准备 | 第52-53页 |
4.2.1 模拟烟气配备 | 第52-53页 |
4.2.2 药品 | 第53页 |
4.3 实验步骤 | 第53-56页 |
4.3.1 实验计划 | 第53-54页 |
4.3.2 实验程序和操作条件 | 第54页 |
4.3.3 实验前的预备工作 | 第54-55页 |
4.3.4 实验步骤 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 过氧化氢水溶液吸收SO_2的反应动力学研究 | 第57-74页 |
5.1 稳定实验 | 第57-59页 |
5.2 数据分析 | 第59-61页 |
5.3 以H_2O_2 水溶液吸收不同浓度的SO_2 | 第61-65页 |
5.4 以Ca(OH)_2 浆液吸收不同浓度的SO_2 | 第65-67页 |
5.5 以Ca(OH)_2-H_2O_2 溶液吸收不同浓度的SO_2 | 第67-70页 |
5.6 温度对H_2O_2 水溶液吸收SO_2 的影响 | 第70-72页 |
5.7 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 全文总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 全文总结 | 第74-75页 |
6.2 研究展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81-84页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第84页 |