摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
主要符号说明 | 第12-14页 |
第一章 课题研究背景 | 第14-17页 |
1.1 我国SO_2和NO_x排放及环境污染现状 | 第14-15页 |
1.2 中小型锅炉污染现状 | 第15-17页 |
第二章 烟气同时脱硫脱硝技术简介 | 第17-23页 |
2.1 同时脱硫脱硝技术概述 | 第17-20页 |
2.1.1 湿法烟气同时脱硫脱硝技术 | 第17-19页 |
2.1.2 干法烟气同时脱硫脱硝技术 | 第19-20页 |
2.2 尿素/二氧化氯同时脱硫脱硝研究的设想 | 第20-21页 |
2.3 研究目的及内容 | 第21-23页 |
2.3.1 研究目的 | 第21页 |
2.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
第三章 试验装置与方法 | 第23-30页 |
3.1 试验装置 | 第23-25页 |
3.1.1 脱硫脱硝系统介绍 | 第23-24页 |
3.1.2 烟气模拟系统 | 第24页 |
3.1.3 吸收液循环系统 | 第24页 |
3.1.4 吸收塔喷淋系统 | 第24-25页 |
3.1.5 烟气监测系统 | 第25页 |
3.2 吸收剂选择依据 | 第25-26页 |
3.3 试验材料及仪器 | 第26-27页 |
3.4 试验流程 | 第27-28页 |
3.5 分析测试方法 | 第28-29页 |
3.5.1 有效氯的测定 | 第28页 |
3.5.2 SO_2和NO_x去除率的测定 | 第28-29页 |
3.5.3 吸收液成分的测定 | 第29页 |
3.6 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 尿素/二氧化氯复合吸收液中有效氯含量的研究 | 第30-36页 |
4.1 二氧化氯的制备方法 | 第30-31页 |
4.2 有效氯试验测定结果分析 | 第31-35页 |
4.2.1 二氧化氯浓度对有效氯浓度的影响 | 第31-32页 |
4.2.2 pH值对有效氯浓度的影响 | 第32-33页 |
4.2.3 温度对有效氯浓度的影响 | 第33-34页 |
4.2.4 时间对有效氯浓度的影响 | 第34-35页 |
4.3 本章小结 | 第35-36页 |
第五章 尿素/二氧化氯复合吸收液同时脱硫脱硝一体化研究 | 第36-47页 |
5.1 脱硝率影响因素的确定 | 第36-37页 |
5.2 结果与分析 | 第37-46页 |
5.2.1 吸收液初始pH值对脱硝效率的影响 | 第37-38页 |
5.2.2 液气比对脱硝效率的影响 | 第38-39页 |
5.2.3 尿素浓度对脱硝效率的影响 | 第39-40页 |
5.2.4 尿素/二氧化氯复合吸收液两者摩尔比对脱硝效率的影响 | 第40-41页 |
5.2.5 反应温度对脱硝效率的影响 | 第41-42页 |
5.2.6 烟气初始浓度对脱硫脱硝效率的影响 | 第42-46页 |
5.3 本章小结 | 第46-47页 |
第六章 尿素/二氧化氯复合吸收液同时脱硫脱硝反应机理分析 | 第47-60页 |
6.1 吸收法净化气态污染物机理 | 第47-48页 |
6.2 电极电势分析 | 第48-49页 |
6.3 机理试验研究 | 第49-56页 |
6.3.1 离子色谱法 | 第50-54页 |
6.3.2 五步碘量法 | 第54-56页 |
6.4 尿素/二氧化氯复合吸收液同时脱硫脱硝机理探讨 | 第56-59页 |
6.5 本章小结 | 第59-60页 |
第七章 尿素/二氧化氯复合吸收液同时脱硫脱硝热力学分析 | 第60-67页 |
7.1 热力学定律 | 第60-62页 |
7.2 热力学分析 | 第62-65页 |
7.2.1 化学反应标准吉布斯函数△G~θ的计算 | 第62-63页 |
7.2.2 化学反应标准焓变△H~θ的计算 | 第63-64页 |
7.2.3 化学反应标准平衡常数K~θ的计算 | 第64-65页 |
7.2.4 不同温度下S_2和NO_x分压的分析 | 第65页 |
7.3 本章小结 | 第65-67页 |
第八章 尿素/二氧化氯复合吸收液同时脱硫脱硝经济性分析 | 第67-69页 |
8.1 本方法总体技术经济分析 | 第67页 |
8.2 本方法经济指标估算分析 | 第67-68页 |
8.3 本方法社会效益分析 | 第68页 |
8.4 本章小结 | 第68-69页 |
第九章 结论与展望 | 第69-71页 |
9.1 结论 | 第69-70页 |
9.2 创新性 | 第70页 |
9.3 建议与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
附录1 图表目录 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第79页 |