摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-31页 |
·二氧化硫污染与控制技术 | 第9-20页 |
·二氧化硫的来源及危害 | 第9-11页 |
·我国SO_2污染及控制现状 | 第11-14页 |
·SO_2污染控制技术 | 第14-20页 |
·烟气脱硫技术的应用现状及发展方向 | 第20-24页 |
·烟气脱硫技术的应用现状 | 第20-23页 |
·烟气脱硫技术的发展方向 | 第23-24页 |
·湿法烟气脱硫过程的传质--反应模型的研究及进展 | 第24-26页 |
·湿法烟气脱硫气液吸收模型的研究进展 | 第24-25页 |
·碱液吸收SO_2传质模型的研究进展 | 第25-26页 |
·本文的研究背景、内容及意义 | 第26-31页 |
·课题背景及意义 | 第26-30页 |
·研究内容 | 第30-31页 |
第二章 钠碱脱硫中吸收过程的理论分析 | 第31-46页 |
·吸收过程的理论分析 | 第31-38页 |
·填料塔内传质过程 | 第31-32页 |
·SO_2在水中的溶解吸收 | 第32-35页 |
·SO_2在钠碱溶液中的溶解吸收 | 第35-38页 |
·脱硫过程中的影响因素 | 第38-40页 |
·钠碱脱硫中SO_2吸收极限参数的计算 | 第40-46页 |
·钠碱吸收SO_2化学反应机理 | 第40-41页 |
·不同PH吸收液下的脱硫容量 | 第41-46页 |
第三章 实验装置与方法 | 第46-53页 |
·实验装置与流程 | 第46-50页 |
·吸收塔设计 | 第47-48页 |
·填料的选择 | 第48-50页 |
·其它设备参数 | 第50页 |
·实验参数的测定 | 第50-52页 |
·烟气流量测量 | 第50-51页 |
·烟气中SO_2浓度测量 | 第51页 |
·其它分析项目及测试方法 | 第51-52页 |
·实验方案 | 第52-53页 |
第四章 各操作因素对吸收效果的影响分析 | 第53-65页 |
·吸收液 pH 对脱硫率的影响 | 第53-55页 |
·液气比(L/G)对脱硫率的影响 | 第55-56页 |
·空塔气速对脱硫率的影响 | 第56-57页 |
·进口SO_2浓度对脱硫率的影响 | 第57-59页 |
·吸收液温度对脱硫率的影响 | 第59-60页 |
·烟气温度对脱硫率的影响 | 第60-63页 |
·吸收剂初始浓度对脱硫率的影响 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第五章 钠碱脱硫体系气液吸收过程的数学模型研究 | 第65-89页 |
·基于双膜理论描述液相化学吸收的速率级模型及其求解 | 第65-69页 |
·液相化学吸收模型的建立 | 第65-68页 |
·液相化学吸收模型的求解 | 第68-69页 |
·钠碱烟气脱硫体系气液吸收的系统描述 | 第69-71页 |
·钠碱脱硫体系气液吸收的模型方程 | 第71-76页 |
·吸收塔物料衡算方程 | 第71-73页 |
·膜内的组分扩散和反应 | 第73-76页 |
·钠碱脱硫体系的气液吸收模型中物理特性参数的估算 | 第76-79页 |
·扩散系数 | 第76-77页 |
·离解平衡常数和溶解度常数 | 第77页 |
·传质系数、界面面积及液膜厚度 | 第77-79页 |
·钠碱脱硫体系气液吸收模型的求解 | 第79-81页 |
·钠碱脱硫体系气液吸收过程的数值模拟结果和讨论 | 第81-89页 |
·模型的赋值 | 第81页 |
·液膜内组分的浓度分布 | 第81-84页 |
·沿填料高度分布的SO_2分压、传质速率及PH | 第84-86页 |
·吸收增强因子和气膜、液膜的阻力 | 第86-88页 |
·烟气中SO_2浓度对脱硫率的影响 | 第88-89页 |
第六章 钠碱脱硫系统中填料塔的工业设计 | 第89-104页 |
·化学吸收塔填料层高度的计算方法 | 第89-90页 |
·填料塔设计方法验证 | 第90-92页 |
·填料塔的工业设计 | 第92-104页 |
·工艺参数和设计要求 | 第92-93页 |
·塔径计算 | 第93-95页 |
·填料层高度计算 | 第95-96页 |
·塔内件的选型 | 第96-100页 |
·塔高计算 | 第100-101页 |
·全塔压降 | 第101-104页 |
第七章 结论与建议 | 第104-106页 |
·结论 | 第104-105页 |
·问题与建议 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-114页 |
发表论文和科研情况说明 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |