致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第15-18页 |
1.1 立题背景 | 第15页 |
1.2 立题依据 | 第15-17页 |
1.3 研究目标及内容 | 第17-18页 |
2 文献综述 | 第18-30页 |
2.1 低温SCR烟气脱硝技术研究进展 | 第18-24页 |
2.1.1 低温SCR催化剂种类 | 第18-20页 |
2.1.2 低温NH3-SCR反应机理 | 第20-21页 |
2.1.3 SO_2和H_2O对低温NH_3-SCR的影响机理 | 第21-22页 |
2.1.4 低温NH_3-SCR催化剂的抗SO_2和H_2O研究现状 | 第22-24页 |
2.2 催化剂成型技术 | 第24-28页 |
2.2.1 成型催化剂分类 | 第25-26页 |
2.2.2 低温SCR成型催化剂原料 | 第26-27页 |
2.2.3 蜂窝状低温SCR催化剂成型工艺 | 第27-28页 |
2.3 小结与展望 | 第28-30页 |
3 实验材料、装置及分析方法 | 第30-34页 |
3.1 实验材料及仪器 | 第30-31页 |
3.1.1 主要实验试剂及材料 | 第30页 |
3.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
3.2 低温SCR催化剂成型制备方法 | 第31页 |
3.3 催化剂性能评价 | 第31-33页 |
3.3.1 活性评价 | 第32页 |
3.3.2 机械性能评价 | 第32-33页 |
3.4 催化剂表征测试方法 | 第33-34页 |
3.4.1 晶体形态分析(XRD) | 第33页 |
3.4.2 表面元素及浓度分析(XPS) | 第33页 |
3.4.3 比表面积-孔结构分析(BET) | 第33页 |
3.4.4 表面形貌分析(SEM) | 第33-34页 |
4 蜂窝状成型催化剂抗水和抗潮性能研究 | 第34-44页 |
4.1 载体优化 | 第34-36页 |
4.1.1 载体组分研究 | 第34-35页 |
4.1.2 TiO_2含量对催化剂性能影响 | 第35-36页 |
4.2 抗水性正交试验 | 第36-40页 |
4.2.1 正交实验设计 | 第36-37页 |
4.2.2 正交实验测试结果及分析 | 第37-39页 |
4.2.3 优组合抗水性测试 | 第39-40页 |
4.3 抗潮解性正交实验研究 | 第40-41页 |
4.3.1 抗潮解性正交实验 | 第40-41页 |
4.3.2 优组合抗潮解性实验 | 第41页 |
4.4 综合优组合催化剂的选择与测试 | 第41-43页 |
4.4.1 优组合催化剂的配方选择 | 第41页 |
4.4.2 优选催化剂的长时间抗水稳定性测试 | 第41-42页 |
4.4.3 优选催化剂规格选择 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
5 蜂窝状催化剂同时抗水抗硫性能研究 | 第44-53页 |
5.1 不同金属元素掺杂对催化剂同时抗水抗硫性影响 | 第44-45页 |
5.2 金属元素Co掺杂量优化 | 第45页 |
5.3 Co掺杂对成型催化剂物化性质的影响 | 第45-52页 |
5.3.1 XRD分析 | 第46-47页 |
5.3.2 XPS分析 | 第47-50页 |
5.3.3 比表面积与孔结构分析 | 第50-51页 |
5.3.4 SEM分析 | 第51-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
6 低温SCR催化剂水泥炉窑中试系统设计 | 第53-64页 |
6.1 SCR中试系统设计参数及要求 | 第53-54页 |
6.1.1 烟气设计参数 | 第53页 |
6.1.2 中试系统设计要求 | 第53-54页 |
6.2 SCR中试系统主要结构设计 | 第54-62页 |
6.2.1 低温SCR脱硝系统工艺流程 | 第54-55页 |
6.2.2 SCR脱硝反应器系统设计 | 第55-59页 |
6.2.3 烟道系统设计 | 第59页 |
6.2.4 氨系统设计 | 第59-62页 |
6.3 SCR中试系统运行费用核算 | 第62-63页 |
6.3.1 电力负荷计算 | 第62-63页 |
6.3.2 运行费用计算 | 第63页 |
6.4 本章小结 | 第63-64页 |
7 结论与展望 | 第64-67页 |
7.1 全文总结 | 第64-65页 |
7.2 未来工作展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-76页 |
作者简历 | 第76页 |