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 |