致谢 | 第9-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第24-41页 |
1.1 我国有机废液的污染现状 | 第24-25页 |
1.2 有机废液的处理方法 | 第25-28页 |
1.2.1 物理化学处理法 | 第25-26页 |
1.2.2 生物处理法 | 第26页 |
1.2.3 化学处理法 | 第26-28页 |
1.3 有机废液的焚烧处理 | 第28-35页 |
1.3.1 预处理 | 第28-29页 |
1.3.2 焚烧设备 | 第29-30页 |
1.3.3 流化床焚烧控制参数 | 第30-32页 |
1.3.4 污染控制 | 第32-35页 |
1.4 有机废液焚烧技术应用情况 | 第35-37页 |
1.4.1 有机废液焚烧技术在国外的应用 | 第35页 |
1.4.2 有机废液焚烧技术在国内的应用 | 第35-37页 |
1.5 含盐有机废液焚烧处理存在的问题及解决方法 | 第37-38页 |
1.6 本文研究内容 | 第38-41页 |
第二章 废液流化床焚烧热力学特性研究 | 第41-63页 |
2.1 实验材料与方法 | 第41-44页 |
2.1.1 实验仪器及装置 | 第41-42页 |
2.1.2 实验方法 | 第42-44页 |
2.2 苯胺废液的热值 | 第44-46页 |
2.2.1 苯胺废液热值与苯胺含量关系 | 第44-46页 |
2.2.2 苯胺废液热值与COD关系 | 第46页 |
2.3 苯胺废液焚烧所需理论空气量及产生的烟气量 | 第46-48页 |
2.4 流化床废液焚烧炉的热力计算 | 第48-54页 |
2.4.1 密相区的热力计算 | 第48-50页 |
2.4.2 稀相区的热力计算 | 第50-51页 |
2.4.3 辅助燃料消耗与热力学参数的关系 | 第51-54页 |
2.5 临界流化速度 | 第54-61页 |
2.5.1 床料分析 | 第54-55页 |
2.5.2 u_(mf)随温度的变化关系 | 第55-57页 |
2.5.3 u_(mf)实验值与计算值比较 | 第57-58页 |
2.5.4 u_(mf)公式拟合 | 第58-61页 |
2.6 本章小结 | 第61-63页 |
第三章 乙醇/苯胺废液焚烧特性及动力学分析 | 第63-81页 |
3.1 实验材料与方法 | 第63-65页 |
3.1.1 实验材料 | 第63页 |
3.1.2 实验方法 | 第63页 |
3.1.3 动力学模型建立 | 第63-65页 |
3.2 乙醇/苯胺废液热解特性分析 | 第65-71页 |
3.2.1 TG-DTG分析曲线 | 第65-67页 |
3.2.2 热解特性分析 | 第67-68页 |
3.2.3 热解动力学分析 | 第68-71页 |
3.3 乙醇/苯胺废液燃烧特性分析 | 第71-80页 |
3.3.1 TG-DTG分析曲线 | 第71-73页 |
3.3.2 着火特性 | 第73-76页 |
3.3.3 燃烬性能 | 第76-77页 |
3.3.4 燃烧动力学分析 | 第77-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-81页 |
第四章 含盐苯胺废液流化床焚烧特性研究 | 第81-101页 |
4.1 实验材料与方法 | 第81-83页 |
4.1.1 实验材料 | 第81页 |
4.1.2 试验设备 | 第81页 |
4.1.3 实验方法 | 第81-82页 |
4.1.4 分析方法 | 第82-83页 |
4.2 含盐苯胺废液焚烧效率研究 | 第83-86页 |
4.2.1 温度对焚烧效率的影响 | 第83页 |
4.2.2 废水浓度对焚烧效率的影响 | 第83-84页 |
4.2.3 过剩空气系数对焚烧效率的影响 | 第84-85页 |
4.2.4 二次风对苯胺废液焚烧效率的影响 | 第85页 |
4.2.5 分级燃烧对苯胺废液焚烧效率的影响 | 第85-86页 |
4.3 含盐苯胺废液焚烧过程HCl的排放特性 | 第86-93页 |
4.3.1 温度对HCl生成的影响 | 第87-88页 |
4.3.2 空气过剩系数对HCl生成的影响 | 第88-89页 |
4.3.3 水分对HCl生成的影响 | 第89-90页 |
4.3.4 废液中CaCl_2、KCl对HCl排放的影响 | 第90-93页 |
4.4 含盐苯胺废液焚烧过程HCl脱除试验 | 第93-99页 |
4.4.1 不同添加剂对HCl排放的影响 | 第94-96页 |
4.4.2 Ca/Cl比对脱氯的影响 | 第96页 |
4.4.3 烟气成分对脱氯的影响 | 第96-98页 |
4.4.4 脱氯反应机理分析 | 第98-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-101页 |
第五章 流化床焚烧含盐苯胺废液的NO_x排放特性 | 第101-111页 |
5.1 材料与方法 | 第101-102页 |
5.1.1 实验材料 | 第101页 |
5.1.2 实验方法 | 第101-102页 |
5.1.3 烟气分析方法 | 第102页 |
5.2 不同温度苯胺废液的NO_x排放特性 | 第102-104页 |
5.3 不同过剩空气系数(α)下NO_x的排放特性 | 第104-105页 |
5.4 废液进料速率对NO_x排放的影响 | 第105-106页 |
5.5 NO_x生成机理分析 | 第106-107页 |
5.6 盐分对NO_x排放的影响 | 第107-108页 |
5.7 苯胺废液低NO_x焚烧技术 | 第108-110页 |
5.8 本章小结 | 第110-111页 |
第六章 钠添加剂对NO_xOUT工艺的影响 | 第111-122页 |
6.1 材料与方法 | 第111-112页 |
6.1.1 实验材料 | 第111页 |
6.1.2 实验方法 | 第111-112页 |
6.1.3 烟气分析方法 | 第112页 |
6.2 钠添加量对脱硝的影响 | 第112-116页 |
6.3 氨氮比对钠添加剂脱硝的影响 | 第116-118页 |
6.4 空气过剩系数对脱硝率的影响 | 第118-120页 |
6.5 NO_xOUT脱硝过程的热力学分析 | 第120-121页 |
6.6 本章小结 | 第121-122页 |
第七章 乙醇和H_2O_2对NO_xOUT工艺的影响 | 第122-129页 |
7.1 材料与方法 | 第122页 |
7.1.1 实验材料 | 第122页 |
7.1.2 实验方法 | 第122页 |
7.1.3 烟气分析方法 | 第122页 |
7.2 乙醇对NO_xOUT工艺的影响 | 第122-126页 |
7.2.1 乙醇对脱硝的影响 | 第122-124页 |
7.2.2 乙醇对NO_xOUT促进作用机理分析 | 第124-125页 |
7.2.3 添加乙醇对苯胺废液燃烧的影响 | 第125-126页 |
7.3 H_2O_2对NO_xOUT工艺的影响 | 第126-128页 |
7.3.1 H_2O_2用量对脱硝率的影响 | 第126-127页 |
7.3.2 pH对脱硝率的影响 | 第127-128页 |
7.4 本章小结 | 第128-129页 |
第八章 NO_xOUT过程的数值模拟 | 第129-153页 |
8.1 Chemkin软件简介 | 第129-130页 |
8.2 plug flow reactor模型 | 第130-133页 |
8.3 NO_xOUT反应模型 | 第133-138页 |
8.3.1 NH_3的反应历程 | 第134页 |
8.3.2 NH_2的反应历程 | 第134页 |
8.3.3 NNH的反应历程 | 第134页 |
8.3.4 HNO、NH、HNCO的反应历程 | 第134-135页 |
8.3.5 其他反应 | 第135-138页 |
8.4 NO_xOUT中钠添加剂的转变机理 | 第138-140页 |
8.4.1 NaOH的反应历程 | 第138页 |
8.4.2 Na的反应历程 | 第138-139页 |
8.4.3 NaO的反应历程 | 第139页 |
8.4.4 NaO_2的反应历程 | 第139-140页 |
8.5 模拟结果分析 | 第140-152页 |
8.5.1 炉床温度和压力分布 | 第140-142页 |
8.5.2 温度对NO_xOUT脱硝效率的影响 | 第142-144页 |
8.5.3 氨氮比对NO_xOUT脱硝效率的影响 | 第144-146页 |
8.5.4 空气过剩系数对NO_xOUT脱硝效率的影响 | 第146-151页 |
8.5.5 敏感性分析 | 第151-152页 |
8.6 本章小结 | 第152-153页 |
第九章 铁基合金在NaCl-石英砂中的高温腐蚀特性 | 第153-168页 |
9.1 材料与方法 | 第154-155页 |
9.1.1 试验材料 | 第154页 |
9.1.2 试验方法 | 第154-155页 |
9.1.3 分析方法 | 第155页 |
9.2 试件在NaCl-石英砂中的腐蚀特性 | 第155-158页 |
9.3 试件在NaCl-石英砂中的腐蚀机理分析 | 第158-162页 |
9.4 高温腐蚀的抑制 | 第162-166页 |
9.5 本章小结 | 第166-168页 |
第十章 总结与展望 | 第168-171页 |
10.1 总结 | 第168-169页 |
10.2 创新点 | 第169-170页 |
10.3 展望 | 第170-171页 |
参考文献 | 第171-187页 |
攻读博士学位期间发表的论文与专利 | 第187页 |