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烟气深度冷凝余热利用协同污染物脱除技术研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 我国能源结构第13-14页
    1.2 我国污染物排放现状第14-19页
        1.2.1 烟尘颗粒物的来源及危害第14-16页
        1.2.2 二氧化硫的来源及危害第16-18页
        1.2.3 我国节能减排形势第18-19页
    1.3 烟尘颗粒物及SO_2控制技术概述第19-22页
        1.3.1 烟尘颗粒物控制技术概述第19-20页
        1.3.2 二氧化硫控制技术概述第20-22页
    1.4 烟气深度冷凝余热利用协同污染物脱除技术研究现状第22-24页
        1.4.1 研究背景第22-23页
        1.4.2 蒸汽相变促进细颗粒物脱除研究现状第23-24页
        1.4.3 烟气冷凝吸收二氧化硫研究现状第24页
    1.5 研究方法与内容第24-27页
第2章 烟气深度冷凝余热利用协同污染物脱除试验系统第27-37页
    2.1 实验系统与工艺流程第27-32页
        2.1.1 脱硫塔第28-29页
        2.1.2 冷凝换热器第29-30页
        2.1.3 模拟烟气制备系统第30-31页
        2.1.4 喷淋水加热及循环系统第31-32页
    2.2 试验材料及测试仪器第32-33页
        2.2.1 试验材料第32页
        2.2.2 测试仪器第32-33页
    2.3 试验过程与步骤第33-34页
    2.4 测量方法第34-36页
        2.4.1 测点布置第34-35页
        2.4.2 烟气成分测量第35页
        2.4.3 冷凝液质量与PH第35-36页
        2.4.4 风速测量第36页
        2.4.5 喷淋流量与冷却水流量测量第36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 湿烟气冷凝换热与颗粒物、SO_2协同脱除中试试验研究第37-53页
    3.1 湿烟气冷凝换热计算第37-40页
        3.1.1 湿烟气冷凝第37-38页
        3.1.2 传热量及凝结水量计算第38-40页
    3.2 参数变化对微细颗粒物脱除特性的影响第40-45页
        3.2.1 颗粒物浓度改变第40-42页
        3.2.2 烟气流量改变第42-43页
        3.2.3 出口温度改变第43-45页
    3.3 参数变化对二氧化硫脱除特性的影响第45-50页
        3.3.1 二氧化硫浓度改变第45-46页
        3.3.2 烟气流量与冷凝水量变化第46-49页
        3.3.3 吸收剂Ca/S变化第49-50页
    3.4 本章小节第50-53页
第4章 烟气中SO_3冷凝气溶胶生成机理实验研究第53-69页
    4.1 烟气中SO_3的检测与控制第53-59页
        4.1.1 SO_3的危害第53-54页
        4.1.2 SO_3的来源及气溶胶的产生第54-55页
        4.1.3 SO_3检测技术第55-57页
        4.1.4 SO_3控制技术第57-59页
    4.2 实验系统与方法第59-62页
        4.2.1 实验系统与流程第59-60页
        4.2.2 硫酸的配置第60-61页
        4.2.3 硫酸根离子的测定第61-62页
    4.3 参数变化对三氧化硫冷凝特性的影响第62-67页
        4.3.1 冷凝温度改变第63-64页
        4.3.2 三氧化硫浓度改变第64-65页
        4.3.3 水蒸气浓度改变第65-66页
        4.3.4 冷凝管规格对三氧化硫冷凝特性的影响第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 结论与展望第69-71页
    5.1 全文总结第69-70页
    5.2 不足与展望第70-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-77页
学位论文评阅及答辩情况表第77页

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