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二氧化锰吸附剂脱硫技术研究

中文摘要第1页
英文摘要第3-7页
第一章 绪论第7-14页
 1.1 煤炭在我国的地位与SO2排放第7页
 1.2 我国与发达国家对SO2排放控制的第7-9页
 1.3 国内外烟气脱硫技术进展第9-11页
 1.4 我国烟气脱硫技术现状第11-14页
第二章 金属氧化物对SO2的干式吸附介绍第14-20页
 2.1 氧化铜脱硫第14-16页
  2.1.1 负载型氧化铜脱硫第14-15页
  2.1.2 炭载型氧化铜低温脱硫第15-16页
 2.2 铁系氧化物脱硫第16-17页
 2.3 钙系脱硫剂第17-18页
 2.4 其它干法脱硫剂第18-19页
 2.5 小结第19-20页
第三章 MnO_2/γ-AL_2O_3吸附剂的制备和实验设计第20-26页
 3.1 MnO_2/γ-AL_2O_3吸附剂的制备第20-21页
  3.1.1 吸附剂形状选择第20页
  3.1.2 浸渍干燥法制备MnO_2/γ-AL_2O_3吸附剂第20-21页
 3.2 实验设计第21-23页
  3.2.1 实验装置及流程图第21-23页
  3.2.2 分析测试方法第23页
 3.3 实验方案第23-26页
  3.3.1 脱硫剂的活化试验第23页
  3.3.2 选用添加剂的试验第23-24页
  3.3.3 脱硫剂再生试验第24-25页
  3.3.4 固定床脱硫试验第25-26页
第四章 吸附剂活性试验结果分析第26-32页
 4.1 活化条件对吸附剂活性的影响第26-28页
 4.2 添加剂对吸附剂活性的影响第28-30页
 4.3 再生前后吸附剂脱硫活性对比第30-32页
第五章 固定床脱硫实验结果分析第32-39页
 5.1 二氧化锰固定床脱硫反应机理第32页
 5.2 脱硫正交实验结果第32-35页
 5.3 影响脱硫率的因素第35-39页
  5.3.1 烟气温度对脱硫率的影响第35-36页
  5.3.2 烟气流量对脱硫率的影响第36-37页
  5.3.3 Mn/S摩尔比对脱硫率的影响第37页
  5.3.4 SO_2初始浓度对脱硫率的影响第37-38页
  5.3.5 氧气含量对脱硫率的影响第38-39页
第六章 脱硫反应机理研究第39-51页
 6.1 吸附理论第39-43页
  6.1.1 吸附过程第39-40页
  6.1.2 吸附剂的性能及影响气体吸附的因素第40-42页
  6.1.3 吸附速率的扩散步骤第42-43页
 6.2 吸附脱硫动力学研究第43-51页
  6.2.1 理论模型的建立第43-44页
  6.2.2 颗粒脱硫动力学模型第44-45页
  6.2.3 床层动力学模型第45页
  6.2.4 吸附床内固相硫分布规律第45-47页
  6.2.5 吸附床内气相硫分布规律第47-48页
  6.2.6 固定床的穿透曲线和工作硫容第48-51页
第七章 MnO_2/γ-AL_2O_3固定床系统脱硫工艺参数设计第51-55页
 7.1 燃煤电厂锅炉排烟工艺第51-52页
 7.2 固定床反应器的设计和计算第52-55页
  7.2.1 选定吸附剂和操作条件第52页
  7.2.2 确定吸附剂总体积第52-53页
  7.2.3 求固定床床层高度第53页
  7.2.4 固定床尺寸设计第53页
     ·烟气流过固定床时阻力损失第53-55页
第八章 结论和建议第55-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
攻读学位期间发表的学位论文第65页

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