摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.1 NOx 及 SO_2的危害 | 第9-10页 |
1.1.2 我国燃煤 NOx 和 SO_2污染排放和控制现状 | 第10-12页 |
1.2 脱硫脱硝技术及其应用 | 第12-20页 |
1.2.1 脱硝控制技术及其应用 | 第12-17页 |
1.2.2 脱硫控制技术及其应用 | 第17-19页 |
1.2.3 同时脱硫脱硝技术及其应用 | 第19-20页 |
1.3 研究意义 | 第20-21页 |
1.4 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 定量模型的建立 | 第22-33页 |
2.1 建立工作流 | 第22-23页 |
2.2 谱图处理 | 第23-30页 |
2.2.1 谱图分析与计算 | 第25-26页 |
2.2.2 吸收峰选取 | 第26-30页 |
2.3 定量模型建立 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 添加剂筛选实验 | 第33-40页 |
3.1 实验 | 第33-35页 |
3.1.1 实验装置 | 第33-34页 |
3.1.2 实验试剂 | 第34-35页 |
3.1.3 实验方法 | 第35页 |
3.2 计算方法 | 第35-36页 |
3.3 添加剂筛选实验研究 | 第36-39页 |
3.3.1 气液传质模拟实验 | 第36-37页 |
3.3.2 添加剂筛选实验结果分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 MgO/NaClO_2同时脱硫脱硝实验研究 | 第40-55页 |
4.1 实验 | 第40页 |
4.2 实验结果及分析 | 第40-54页 |
4.2.1 NaClO_2初始浓度对 MgO/NaClO_2脱硫脱硝效率的影响 | 第40-42页 |
4.2.2 吸收液初始 pH 值对脱除效率的影响 | 第42-44页 |
4.2.3 反应温度对脱除效率的影响 | 第44-45页 |
4.2.4 氧气浓度对脱除效率的影响 | 第45-47页 |
4.2.5 NOx 氧化率对脱除效率的影响 | 第47-48页 |
4.2.6 MgSO_4浓度对脱除效率的影响 | 第48-49页 |
4.2.7 CO_2浓度对脱除效率的影响 | 第49-50页 |
4.2.8 NO,SO_2初始浓度的变化对脱除效率的影响 | 第50-52页 |
4.2.9 平行试验 | 第52页 |
4.2.10 穿透试验 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 化学热力学研究 | 第55-62页 |
5.1 热力学定律 | 第55-56页 |
5.2 反应的吉布斯函数、平衡常数及反应方向限度的判据 | 第56-57页 |
5.2.1 化学反应标准吉布斯函数 ΔG~θ | 第56页 |
5.2.2 化学反应标准平衡常数 K~θ | 第56页 |
5.2.3 化学反应方向和限度的判据 | 第56-57页 |
5.3 热力学分析 | 第57-60页 |
5.3.1 化学反应标准吉布斯函数 ΔG~θ 的计算 | 第57-58页 |
5.3.2 化学反应标准平衡常数 K~θ 的计算 | 第58-59页 |
5.3.3 分压计算 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 MgO/NaClO_2脱硫脱硝反应机理分析 | 第62-66页 |
6.1 氧化还原趋势分析 | 第62-63页 |
6.2 产物分析 | 第63页 |
6.3 MgO/NaClO_2系统脱硫脱硝反应过程机理分析 | 第63-64页 |
6.4 本章小结 | 第64-66页 |
第七章 结论与建议 | 第66-68页 |
7.1 结论 | 第66-67页 |
7.2 建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73页 |