摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第13-21页 |
1.2.1 主要的CO_2捕集技术 | 第13-15页 |
1.2.2 CO_2纯化技术 | 第15-16页 |
1.2.3 烟气脱硫脱硝技术 | 第16-19页 |
1.2.3.1 脱硫技术 | 第17-18页 |
1.2.3.2 脱硝技术 | 第18页 |
1.2.3.3 同时脱硫脱硝技术 | 第18-19页 |
1.2.4 O_2/CO_2燃烧技术 | 第19-20页 |
1.2.5 生物质能源简介 | 第20-21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-24页 |
第二章 生物质富氧燃烧可行性及富氧燃烧烟气中SO_2和NO_X的脱除机理分析 | 第24-34页 |
2.1 生物质富氧燃烧的可行性分析 | 第24-25页 |
2.2 流程建立 | 第25-27页 |
2.3 富氧燃烧烟气中CO_2的压缩捕集工艺 | 第27页 |
2.4 富氧燃烧烟气中SO_2和NO_X的脱除机理分析 | 第27-32页 |
2.4.1 吸收过程分析 | 第27-28页 |
2.4.2 反应过程分析 | 第28-32页 |
2.4.2.1 NO的氧化反应 | 第28-29页 |
2.4.2.2 SO_2和NO_2的液相反应过程分析 | 第29-31页 |
2.4.2.3 NO_X的水吸收过程分析 | 第31-32页 |
2.4.2.4 富氧燃烧烟气中SO_2和NO_X联合脱除制取硫酸硝酸的反应 | 第32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 富氧燃烧烟气中SO_2和NO的联合脱除实验装置及实验内容 | 第34-46页 |
3.1 实验系统装置 | 第34-38页 |
3.1.1 模拟烟气配置系统 | 第35页 |
3.1.2 反应器主体 | 第35-36页 |
3.1.3 数据分析测量系统 | 第36-38页 |
3.2 实验数据测量计算方法 | 第38-39页 |
3.2.1 SO_2和NO吸收率的计算 | 第38页 |
3.2.2 NO_3~-和SO_4~(2-)理论浓度的计算 | 第38-39页 |
3.2.3 SO_2和NO转化率的计算 | 第39页 |
3.3 实验步骤 | 第39-40页 |
3.4 模拟富氧燃烧烟气条件下SO_2和NO联合脱除实验研究 | 第40-45页 |
3.4.1 反应压力对富氧燃烧烟气中SO_2和NO联合脱除的影响 | 第40-42页 |
3.4.2 反应温度对富氧燃烧烟气中SO_2和NO联合脱除的影响 | 第42-44页 |
3.4.3 SO_2和NO转化率的计算 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 生物质富氧燃烧烟气中CO_2捕集联合制取硫酸硝酸的模拟研究 | 第46-58页 |
4.1 Aspen plus软件介绍 | 第46-48页 |
4.1.1 Aspen plus的主要功能 | 第46-47页 |
4.1.2 Aspen plus的主要特点 | 第47-48页 |
4.1.3 流程模型的建立 | 第48页 |
4.2 Aspen plus里用到的主要模块和功能 | 第48-49页 |
4.2.1 主要模块 | 第48页 |
4.2.2 灵敏度分析 | 第48-49页 |
4.3 流程模拟过程 | 第49-51页 |
4.3.1 生物质富氧燃烧过程模拟 | 第50页 |
4.3.2 富氧燃烧烟气中SO_2和NO_X联合脱除过程模拟 | 第50-51页 |
4.3.3 CO_2压缩捕集过程模拟 | 第51页 |
4.4 模拟化学反应的规定 | 第51页 |
4.5 结果与分析 | 第51-56页 |
4.5.1 流程模拟结果 | 第51-52页 |
4.5.2 模拟和实验结果的对比分析 | 第52-53页 |
4.5.3 流程模拟结果的灵敏度分析 | 第53-56页 |
4.5.3.1 反应压力对NO吸收率和转化率的影响 | 第54-55页 |
4.5.3.2 温度对流程模拟结果的影响 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 结论 | 第58-62页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 创新点 | 第59页 |
5.3 工作展望 | 第59-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |