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基于WFGD系统的硫、氮、汞污染物协同脱除的理论与实验研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
目录第11-13页
1 绪论第13-19页
   ·研究背景第13-17页
   ·本文主要研究内容第17-19页
2 石灰石/石膏湿法烟气脱硫及污染物协同脱除技术的现状第19-36页
   ·湿法烟气脱硫技术的应用现状第19-29页
     ·喷淋塔第20-25页
     ·鼓泡塔第25-27页
     ·液柱塔第27页
     ·填料塔第27-29页
   ·湿法污染物协同控制技术的应用现状第29-34页
     ·THERMALONOx/FLU-ACE技术第29-30页
     ·WFGD-SCR技术第30-31页
     ·LoTOx技术第31-33页
     ·电催化氧化(ECO)技术第33-34页
   ·本章小结第34-36页
3 复合添加剂污染物协同脱除的理论与实验研究第36-70页
   ·前言第36-37页
   ·添加剂脱硫脱硝技术的研究进展第37-43页
   ·复合添加剂吸收SO_2和NO的动力学研究第43-52页
     ·实验设备与方法第43-46页
     ·结果与讨论第46-52页
   ·添加剂对脱硝特性影响的实验研究第52-59页
     ·实验装置与参数第53页
     ·实验结果与讨论第53-59页
   ·基于喷淋塔的污染物协同脱除的实验研究第59-63页
     ·实验装置第59-61页
     ·实验结果与分析第61-63页
   ·复合添加剂溶液脱汞的实验研究第63-69页
     ·实验装置第64-65页
     ·实验设备与参数第65-66页
     ·实验结果与分析第66-69页
   ·本章小结第69-70页
4 WFGD喷淋塔脱硫脱硝数值模拟研究第70-105页
   ·前言第70-72页
   ·喷淋塔内两相流模型的建立第72-81页
     ·基本假设第73页
     ·两相流模型简介第73页
     ·气相控制方程第73-77页
     ·液滴(颗粒相)运动控制方程第77-81页
   ·脱硫脱硝模型的建立第81-86页
     ·传质理论第81-83页
     ·简化假设第83-84页
     ·SO_2吸收模型的建立第84-86页
     ·NO吸收模型的建立第86页
   ·实验级喷淋塔NO脱除的数值模拟研究第86-91页
     ·物理原型第86-87页
     ·网格划分与边界条件第87-89页
     ·计算结果与讨论第89-91页
   ·大型WFGD喷淋塔脱硫脱硝的数值模拟研究第91-102页
     ·物理原型第91-92页
     ·网格划分与边界条件第92-93页
     ·模型计算与讨论第93-102页
   ·WFGD系统添加剂协同脱硫脱硝除汞方案及经济性分析第102-104页
   ·本章小结第104-105页
5 湿法脱硫系统分析与物料平衡计算第105-126页
   ·前言第105-106页
   ·物料衡算与能量衡算理论基础第106-108页
   ·喷淋脱硫系统分析与物料能量平衡计算第108-125页
     ·液相系统的分析与计算第109-119页
     ·固相系统的分析与计算第119-123页
     ·气相系统的分析与计算第123-124页
     ·软件计算界面与说明第124-125页
   ·本章小结第125-126页
6 WFGD系统的工程应用第126-143页
   ·大型WFGD系统的设计软件应用第126-134页
   ·大型WFGD系统测试第134-142页
     ·WFGD系统概述第134页
     ·WFGD系统测试方法第134-135页
     ·运行参数对脱硫效率影响第135-139页
     ·脱硫效率影响因素模型研究的理论基础第139-141页
     ·脱硫效率影响因素的经验公式第141-142页
   ·本章小结第142-143页
7 全文总结与展望第143-147页
   ·全文总结第143-145页
   ·主要创新点第145页
   ·不足之处与研究展望第145-147页
参考文献第147-157页
作者简历第157-158页

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