致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第18-29页 |
1.1 课题研究背景 | 第18-19页 |
1.1.1 NO_x的污染及其控制现状 | 第18-19页 |
1.2 NO_x排放控制技术 | 第19-27页 |
1.2.1 干法脱硝技术 | 第19-20页 |
1.2.2 湿法脱硝技术 | 第20-22页 |
1.2.3 湿法络合吸收NO的研究进展 | 第22-27页 |
1.3 本课题的研究目标、思路及主要内容 | 第27-29页 |
第二章 实验 | 第29-33页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第29-30页 |
2.2 络合剂的制备 | 第30页 |
2.3 实验装置与方法 | 第30-31页 |
2.4 数据处理 | 第31页 |
2.5 分析与检测 | 第31-33页 |
2.5.1 傅里叶红外光谱(FTIR) | 第31-32页 |
2.5.2 拉曼光谱(Raman) | 第32页 |
2.5.3 紫外漫反射分光光度法 | 第32页 |
2.5.4 Fe_(2+)浓度的测定分析 | 第32-33页 |
第三章 FenEDTA溶液络合吸收NO影响因素的研究 | 第33-42页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33页 |
3.2.1 络合剂的制备 | 第33页 |
3.2.2 络合吸收NO的效果评价 | 第33页 |
3.2.3 分析与检测 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
3.3.1 制备参数对Fe~ⅡEDTA络合吸收NO性能的影响 | 第33-37页 |
3.3.2 操作条件对Fe~ⅡEDTA络合吸收NO性能的影响 | 第37-40页 |
3.3.3 FTIR分析 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Fe~ⅡEDTA溶液络合吸收NO的宏观动力学研究 | 第42-55页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 传质-反应理论 | 第42-43页 |
4.2.1 双膜理论 | 第42-43页 |
4.3 动力学方程 | 第43-44页 |
4.3.1 传质速率方程的建立 | 第43页 |
4.3.2 NO吸收速率的计算 | 第43页 |
4.3.3 气相总传质系数 | 第43-44页 |
4.3.4 界面浓度 | 第44页 |
4.3.5 反应增强因子 | 第44页 |
4.3.6 反应速率常数 | 第44页 |
4.4 气、液相传质特性参数的测定 | 第44-47页 |
4.4.1 NO气液相传质系数 | 第45页 |
4.4.2 CO_2气液相传质系数及传质比表面积 | 第45页 |
4.4.3 NO、CO_2在N_2中的气相扩散系数 | 第45-47页 |
4.4.4 NO、CO_2在水中的液相扩散系数 | 第47页 |
4.4.5 NO溶解度系数 | 第47页 |
4.4.6 实验条件与参数的确定 | 第47页 |
4.5 Fe~ⅡEDTA吸收NO宏观动力学研究 | 第47-54页 |
4.5.1 Fe~ⅡEDTA溶液浓度对NO吸收速率的影响 | 第47-48页 |
4.5.2 NO气体浓度对NO吸收速率的影响 | 第48-49页 |
4.5.3 NO与Fe~ⅡEDTA反应级数的确立 | 第49-51页 |
4.5.4 反应动力学区域 | 第51-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 Fe~ⅡEDTA络合-(NH_4)_2SO_3还原脱除NO的研究 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验部分 | 第55-56页 |
5.2.1 Fe~ⅡEDTA/(NH_4)_2SO_3混合吸收液的制备 | 第55页 |
5.2.2 络合吸收NO的效果评价 | 第55页 |
5.2.3 反应产物的分析方法 | 第55-56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-58页 |
5.3.1 (NH_4)_2SO_3对Fe~ⅡEDTA吸收NO性能的影响 | 第56页 |
5.3.2 O_2含量对NO脱除效率的影响 | 第56-57页 |
5.3.3 pH值对NO脱除效率的影响 | 第57-58页 |
5.4 废液回收再利用 | 第58-62页 |
5.4.1 反应产物分析 | 第58-59页 |
5.4.2 废液析出产物回收 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 未来研究建议 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-74页 |
攻读硕士期间的学术活动及成果情况 | 第74页 |