摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题的研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 NOx和SO_2的危害 | 第11-12页 |
1.1.2 NOx和SO_2的排放现状 | 第12-14页 |
1.2 烟气中SO_2排放控制的主要技术 | 第14-17页 |
1.2.1 湿法烟气脱硫技术 | 第15页 |
1.2.2 半干法烟气脱硫技术 | 第15-16页 |
1.2.3 干法烟气脱硫技术 | 第16-17页 |
1.3 烟气中NOx排放控制的主要技术 | 第17-21页 |
1.3.1 氧化吸收法脱硝技术 | 第17-19页 |
1.3.2 还原法脱硝技术 | 第19-20页 |
1.3.3 其他金属离子掺杂脱硝技术新应用 | 第20-21页 |
1.4 同时脱硫脱硝研究 | 第21-25页 |
1.4.1 液相氧化技术 | 第22页 |
1.4.2 前置氧化结合化学吸收技术 | 第22-25页 |
1.5 研究目的意义和内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验材料及理论基础 | 第27-37页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.2 实验仪器设备 | 第28-29页 |
2.2.1 实验仪器设备 | 第28页 |
2.2.2 全红外烟气分析仪 | 第28-29页 |
2.3 实验方法及装置 | 第29-31页 |
2.3.1 模拟烟气的配制 | 第29-30页 |
2.3.2 氧化吸收装置及实验步骤 | 第30-31页 |
2.3.3 脱除效率计算方法 | 第31页 |
2.4 脱硫脱硝反应过程的理论基础 | 第31-37页 |
2.4.1 气体扩散原理 | 第31-33页 |
2.4.2 气体吸收原理 | 第33-37页 |
第三章 强化吸收NOx的添加剂研究 | 第37-53页 |
3.1 氧化剂的选择 | 第37-38页 |
3.2 H_2O_2/CaCO_3吸收NOx实验 | 第38-41页 |
3.2.1 H_2O_2氧化脱硝机理 | 第38-40页 |
3.2.2 H_2O_2氧化脱硝经济性分析 | 第40页 |
3.2.3 CaCO_3浆液吸收NOx路径分析 | 第40-41页 |
3.3 正交分析 | 第41-44页 |
3.3.1 正交表试验设计 | 第41-42页 |
3.3.2 正交试验结果分析 | 第42-44页 |
3.4 初始pH值对双氧水体系脱硝效果的影响 | 第44-45页 |
3.5 H_2O_2脱硝效果随时间变化 | 第45-46页 |
3.6 过渡金属离子催化剂对体系脱硝效果的影响 | 第46-51页 |
3.6.1 Fe~(2+)加入对脱硝效果的影响 | 第46-48页 |
3.6.2 Mn~(2+)加入对脱硝效果的影响 | 第48-49页 |
3.6.3 Co~(2+)加入对脱硝效果的影响 | 第49-50页 |
3.6.4 Al~(3+)加入对脱硝效果的影响 | 第50-51页 |
3.7 最佳金属离子配比 | 第51页 |
3.8 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 催化氧化协同脱硫脱硝实验 | 第53-69页 |
4.1 脱除效率公式 | 第53页 |
4.2 CaCO_3/H_2O_2协同脱除NOx/SO_2响应面优化 | 第53-55页 |
4.3 单因素协同脱硫脱硝实验 | 第55-59页 |
4.3.1 H_2O_2浓度对脱除效率的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 SO_2流量对脱除效率的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 温度对脱除效率的影响 | 第57-59页 |
4.3.4 搅拌速度对脱除效率的影响 | 第59页 |
4.4 响应曲面试验分析 | 第59-62页 |
4.4.1 响应面因素试验 | 第59-61页 |
4.4.2 响应曲面模型影响检验 | 第61-62页 |
4.5 方差分析响应检验 | 第62-66页 |
4.5.1 响应面交互作用分析 | 第62-66页 |
4.5.2 响应模型修正 | 第66页 |
4.6 本章小结 | 第66-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-73页 |
5.1 论文总结 | 第69-70页 |
5.2 展望与建议 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
附录 | 第82页 |