摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 脱硫浆液氧化控制研究进展 | 第10-12页 |
1.2 现有湿法脱硫浆液氧化控制缺陷 | 第12-13页 |
1.2.1 欠氧化的危害 | 第12页 |
1.2.2 过氧化的危害 | 第12-13页 |
1.3 强制氧化空气供给技术 | 第13-14页 |
1.4 本论文的研究问题和方向 | 第14-16页 |
2 湿法脱硫浆液pH与ORP氧化控制方法介绍 | 第16-23页 |
2.1 湿法脱硫浆液pH与ORP氧化控制原理 | 第16-18页 |
2.1.1 pH控制原理 | 第16页 |
2.1.2 ORP控制原理 | 第16-18页 |
2.1.3 pH与ORP双控制的原理 | 第18页 |
2.2 湿法脱硫浆液pH与ORP氧化控制方法的创新性 | 第18-19页 |
2.3 氧化还原电位控制在其他工业领域的应用情况 | 第19-21页 |
2.3.1 ORP控制在饮用水处理中的应用 | 第19-20页 |
2.3.2 ORP控制在湿法冶炼中的应用 | 第20页 |
2.3.3 ORP控制在污水生物处理中的应用 | 第20-21页 |
2.4 发展前景 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
3 多相条件下亚硫酸钙氧化及pH、ORP响应 | 第23-31页 |
3.1 试剂及材料 | 第23-24页 |
3.2 实验装置 | 第24页 |
3.3 氧化率的计算方法 | 第24-25页 |
3.4 实验方法 | 第25-26页 |
3.4.1 pH、ORP的测定 | 第25页 |
3.4.2 氧化率的测定 | 第25-26页 |
3.5 结果与分析 | 第26-29页 |
3.5.1 不同底物浓度下氧化率曲线变化特征 | 第26-27页 |
3.5.2 pH、ORP随时间的变化特征 | 第27-28页 |
3.5.3 氧化过程的pH、ORP响应 | 第28-29页 |
3.5.4 ORP突跃预测氧化终点 | 第29页 |
3.6 本章小结 | 第29-31页 |
4 正交试验法探究湿法脱硫浆液氧化过程中ORP影响因子 | 第31-41页 |
4.1 实验原理 | 第31-32页 |
4.2 试剂及材料 | 第32页 |
4.3 实验系统 | 第32-33页 |
4.4 实验设计与分析方法 | 第33-35页 |
4.5 结果与讨论 | 第35-40页 |
4.5.1 方差分析 | 第36-38页 |
4.5.2 机理分析 | 第38-40页 |
4.6 讨论 | 第40页 |
4.7 小结 | 第40-41页 |
5 双控制理论在西南某电厂湿法脱硫中的初步验证 | 第41-45页 |
5.1 西南某电厂氧化系统基本概况 | 第41页 |
5.2 浆液氧化试验 | 第41-43页 |
5.3 本章小结 | 第43-45页 |
6 结论与展望 | 第45-47页 |
6.1 结论 | 第45页 |
6.2 展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
附录 | 第51-52页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |