摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 烟气脱硫脱氮技术研究进展 | 第11-17页 |
1.2.1 烟气循环流化床脱硫脱硝一体化技术(CFB-FGD) | 第12-13页 |
1.2.2 高能电子氧化法 | 第13页 |
1.2.3 CuO工艺 | 第13-14页 |
1.2.4 活性炭工艺 | 第14-15页 |
1.2.5 光催化技术 | 第15-16页 |
1.2.6 络合吸收法 | 第16-17页 |
1.3 化学强化技术在生物法污染治理领域的研究进展 | 第17-26页 |
1.3.1 电化学强化作用 | 第18-21页 |
1.3.2 絮凝剂、混凝剂的强化作用 | 第21-24页 |
1.3.3 外加碳源的强化作用 | 第24-25页 |
1.3.4 金属离子的强化作用 | 第25-26页 |
1.4 论文的选题依据 | 第26-30页 |
1.4.1 课题的来源与提出 | 第26-27页 |
1.4.2 研究技术路线与创新 | 第27-30页 |
第2章 化学强化剂的单一组分对生物膜填料塔烟气同时脱硫脱氮性能影响的实验研究 | 第30-38页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验材料 | 第30-32页 |
2.2.1 实验装置 | 第30-31页 |
2.2.2 实验试剂 | 第31-32页 |
2.2.3 实验仪器设备 | 第32页 |
2.3 实验方法 | 第32-33页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第33-36页 |
2.4.1 循环液中稀土元素种类及浓度对NO_x净化效率的影响 | 第33-34页 |
2.4.2 循环液中硫酸镁的浓度对NO_x净化效果的影响 | 第34-35页 |
2.4.3 循环液中乙酸钠的浓度对NO_x净化效果的影响 | 第35-36页 |
2.5 小结 | 第36-38页 |
第3章 化学强化剂对生物膜填料塔烟气同时脱硫脱氮性能影响的实验研究 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验材料 | 第38-40页 |
3.2.1 实验装置 | 第38-39页 |
3.2.2 实验试剂 | 第39页 |
3.2.3 实验仪器设备 | 第39页 |
3.2.4 实验方法 | 第39-40页 |
3.3 正交实验设计 | 第40-41页 |
3.4 正交实验结果分析 | 第41-45页 |
3.4.1 极差分析 | 第41-43页 |
3.4.2 方差分析 | 第43-45页 |
3.4 最优条件下的连续运行实验 | 第45-46页 |
3.5 小结 | 第46-48页 |
第4章 稀土元素对生物膜填料塔烟气同时脱硫脱氮的强化作用 | 第48-58页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 稀土元素强化刺激作用的分析 | 第48-51页 |
4.3 稀土元素的强化刺激作用机理探讨 | 第51-55页 |
4.3.1 Hormesis效应 | 第51-53页 |
4.3.2 稀土元素对生物膜填料塔的强化机理及其宏观表征 | 第53-55页 |
4.4 稀土元素对塔内微生物的菌群结构的影响 | 第55-56页 |
4.5 小结 | 第56-58页 |
第5章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
研究生阶段发表论文以及参与的科研项目 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |