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水泥炉窑烟气低温SCR脱硝成型催化剂优化研究

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

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