中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
·研究背景 | 第7页 |
·国外烟气脱硫工艺成功运行概况 | 第7-8页 |
·国外烟气脱氮技术概况 | 第8-9页 |
·烟气联合脱硫脱氮概况 | 第9页 |
·电子束工艺 | 第9页 |
·SNOX_(TM)同时脱硫脱氮工艺 | 第9页 |
·SOx-NOx-RoxBOx_(TM)烟气净化工艺 | 第9页 |
·我国燃煤烟气脱硫脱氮现状 | 第9-10页 |
·研究目的和内容 | 第10-12页 |
第二章 烟气循环流化床发展概述 | 第12-17页 |
·烟气循环流化床脱硫技术发展概况 | 第12-15页 |
·Lurgi公司CFB-FGD工艺 | 第12-13页 |
·Wulff公司开发的回流循环流化床(RCFB) | 第13-14页 |
·丹麦F.L.Smith公司开发的GSA工艺 | 第14页 |
·NID工艺 | 第14-15页 |
·烟气循环流化床脱硫技术国内发展情况 | 第15-17页 |
第三章 高活性吸收剂的制备和管道喷射脱硫脱氮实验 | 第17-26页 |
·高活性吸收剂的制备 | 第17-18页 |
·制备原料及仪器 | 第17页 |
·高活性吸收剂的制备方法 | 第17页 |
·高活性吸收剂干燥方法的改进 | 第17-18页 |
·高活性吸收剂的特性分析 | 第18-21页 |
·密度、堆积密度、粒径分布 | 第18页 |
·吸收剂的扫描电镜分析 | 第18-21页 |
·管道喷射脱硫脱氮实验 | 第21-26页 |
·实验流程 | 第21页 |
·管道喷射脱硫脱氮试验结果与分析 | 第21-26页 |
·高活性吸收剂选择试验 | 第21-22页 |
·吸收与吸附验证试验 | 第22-23页 |
·不同含量添加剂脱硫脱氮性能对比试验 | 第23-24页 |
·不同烟气湿度对脱除效率的影响 | 第24-26页 |
第四章 烟气循环流化床的设计及实验系统 | 第26-35页 |
·循环流化床设计基础 | 第26页 |
·循环流化床的设计依据 | 第26-30页 |
·临界流化速度的确定 | 第26-27页 |
·带出速度的计算 | 第27-29页 |
·操作气速的计算 | 第29页 |
·流化床高度的确定 | 第29-30页 |
·流化床直径的确定 | 第30页 |
·烟气循环流化床实验系统 | 第30-35页 |
·模拟烟气发生装置 | 第31页 |
·烟气循环流化床主体 | 第31-32页 |
·气固分离系统 | 第32页 |
·增湿系统 | 第32-33页 |
·加料系统 | 第33页 |
·物料消化系统 | 第33页 |
·测量系统 | 第33-34页 |
·控制系统 | 第34-35页 |
第五章 烟气循环流化床脱硫脱氮实验 | 第35-53页 |
·烟气循环流化床脱硫脱氮实验 | 第35-36页 |
·实验概述 | 第35页 |
·实验参数的设定 | 第35-36页 |
·实验结果与分析 | 第36-50页 |
·吸收剂选择实验 | 第37-39页 |
·脱硫参数实验 | 第39-50页 |
·温度对脱硫效率的影响 | 第39-42页 |
·湿度对脱硫效率的影响 | 第42-45页 |
·钙硫比对脱硫效率的影响 | 第45-47页 |
·烟气中SO_2浓度对脱硫效率的影响 | 第47-49页 |
·床内气速对脱硫效率的影响 | 第49页 |
·挡板布置对脱硫效率的影响 | 第49-50页 |
·流化床阻力特性 | 第50-51页 |
·脱硫飞灰对除尘器的影响 | 第51页 |
·烟气循环流化床联合SO_2、NOx效率实验 | 第51-53页 |
第六章 高活性吸收剂及烟气循环流化床脱硫脱氮机理研究 | 第53-59页 |
·高活性吸收剂的开发情况 | 第53-54页 |
·制备机理 | 第54-55页 |
·火山灰反应机理 | 第54-55页 |
·分子筛合成机理 | 第55页 |
·高活性吸收剂脱硫脱氮机理 | 第55-57页 |
·吸收及吸附理论 | 第55页 |
·吸附及吸收过程 | 第55-56页 |
·氧化理论 | 第56页 |
·相互促进机理 | 第56-57页 |
·烟气循环流化床脱硫脱氮机理 | 第57-59页 |
第七章 结论和建议 | 第59-61页 |
·结论 | 第59页 |
·建议 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
在学期间发表论文和参加科研情况 | 第65页 |