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应用水汽相变促进燃煤烟气中细颗粒物及SO3酸雾脱除的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 细颗粒物及SO_3酸雾排放控制技术第14-19页
        1.2.1 细颗粒物排放控制技术第14-17页
        1.2.2 SO_3酸雾排放控制技术第17-19页
    1.3 水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的研究进展第19-25页
        1.3.1 应用水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的机理第19-20页
        1.3.2 细颗粒物在过饱和水汽环境中的核化凝结长大特性第20-23页
        1.3.3 应用水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的性能第23-25页
    1.4 已有研究存在的问题第25-26页
    1.5 本文的研究内容与方法第26-28页
    1.6 本章小结第28-29页
第二章 试验装置与方法第29-40页
    2.1 引言第29页
    2.2 试验系统第29-34页
        2.2.1 湿法烟气脱硫模拟平台第29-30页
        2.2.2 实际燃煤烟气多功能试验平台第30-34页
    2.3 试验设备第34-36页
        2.3.1 蒸汽发生器第34页
        2.3.2 SO_3发生装置第34-35页
        2.3.3 气溶胶发生器第35-36页
    2.4 分析测试方法及仪器第36-39页
        2.4.1 总尘第36页
        2.4.2 细颗粒物浓度及粒径分布第36-37页
        2.4.3 SO_3酸雾第37-38页
        2.4.4 温湿度第38-39页
        2.4.5 气态污染物第39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 脱硫洗涤过程中相变对脱硫净烟气中颗粒物排放特性的影响第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 WFGD系统前后烟气中细颗粒物浓度及粒度分布变化第40-44页
    3.3 水汽相变促进WFGD过程中燃煤细颗粒物的脱除第44-46页
    3.4 水汽相变抑制WFGD过程中次生细颗粒物的形成第46-48页
    3.5 脱硫塔入口烟气参数对脱硫净烟气中细颗粒物排放特性的影响第48-50页
        3.5.1 塔入口烟气温度的影响第48-49页
        3.5.2 塔入口烟气湿度的影响第49-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第四章 湿法脱硫洗涤过程中相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除第51-74页
    4.1 引言第51页
    4.2 脱硫洗涤过程中过饱和水汽环境的建立第51-52页
    4.3 脱硫洗涤过程中水汽相变促进细颗粒物的脱除第52-58页
        4.3.1 脱硫塔入口烟气温湿度的影响第53-56页
        4.3.2 脱硫浆液温度的影响第56-57页
        4.3.3 脱硫液气比的影响第57-58页
    4.4 脱硫洗涤过程中水汽相变促进SO_3酸雾的脱除第58-62页
        4.4.1 脱硫塔入口烟气温湿度的影响第59-60页
        4.4.2 脱硫塔入口烟气中SO_3浓度的影响第60-61页
        4.4.3 脱硫浆液温度的影响第61-62页
        4.4.4 脱硫液气比的影响第62页
    4.5 低低温电除尘耦合WFGD内水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾的脱除第62-72页
        4.5.1 可行性分析第63-66页
        4.5.2 典型工况下细颗粒物及SO_3酸雾的脱除效率第66-69页
        4.5.3 烟气组分及操作条件的影响第69-72页
    4.6 本章小结第72-74页
第五章 湿法脱硫净烟气中相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除第74-98页
    5.1 引言第74页
    5.2 脱硫净烟气中过饱和水汽环境的建立第74-76页
    5.3 脱硫净烟气中添加湿空气促进细颗粒物及SO_3酸雾的脱除第76-86页
        5.3.1 过饱和度及可凝结水汽量计算第76-79页
        5.3.2 促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的性能第79-86页
    5.4 脱硫净烟气中水汽相变耦合撞击流促进细颗粒物及SO_3酸雾的脱除第86-91页
        5.4.1 水汽相变耦合撞击流促进细颗粒物及SO_3酸雾的脱除第87-89页
        5.4.2 水汽相变耦合撞击流促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的影响因素第89-91页
    5.5 脱硫净烟气降温促进细颗粒物及SO_3酸雾的脱除第91-94页
        5.5.1 脱硫净烟气换热降温形成的过饱和度计算第92页
        5.5.2 脱硫净烟气降温促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的影响因素第92-94页
    5.6 塔内与塔后相变工艺对比分析第94-96页
    5.7 本章小结第96-98页
第六章 双循环脱硫过程中相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除第98-110页
    6.1 引言第98页
    6.2 双循环脱硫过程中过饱和水汽环境的建立第98-100页
    6.3 单塔双循环脱硫过程中利用水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾的脱除第100-104页
        6.3.1 水汽相变前后细颗粒物及SO_3酸雾脱除性能对比第100-102页
        6.3.2 水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的影响因素第102-104页
    6.4 双塔双循环脱硫过程中利用水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾的脱除第104-109页
        6.4.1 水汽相变前后细颗粒物及SO_3酸雾脱除性能对比第105-106页
        6.4.2 水汽相变促进细颗粒物及SO_3酸雾脱除的影响因素第106-109页
    6.5 本章小结第109-110页
第七章 结论与建议第110-114页
    7.1 全文总结第110-112页
    7.2 本文主要创新点第112页
    7.3 建议与展望第112-114页
参考文献第114-123页
致谢第123-124页
作者简介第124-125页
攻读博士学位期间发表的学术论文及研究成果第125-127页

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