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高浓度有机废液焚烧二次污染物排放特性研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-32页
 1.1 水环境污染现状第8-10页
 1.2 高浓度有机废液处理方法简介第10-24页
  1.2.1 湿式氧化法第10-14页
  1.2.2 催化氧化法第14-16页
  1.2.3 等离子体技术第16-17页
  1.2.4 焚烧法第17-24页
 1.3 废液焚烧国内外研究进展第24-27页
 1.4 本课题的背景及意义第27页
 1.5 本文的研究目标和主要内容第27-32页
第二章 有机废液的蒸发及萃取第32-42页
 2.1 引言第32页
 2.2 蒸发第32-35页
  2.2.1 蒸发法在废水处理中的应用第32页
  2.2.2 蒸发浓缩焚烧第32-34页
  2.2.3 农药废水蒸发实验第34-35页
 2.3 萃取第35-39页
  2.3.1 萃取法的工艺流程及分类第36页
  2.3.2 萃取法处理废水适用的情况第36页
  2.3.3 萃取剂的选择第36-37页
  2.3.4 确定最佳的萃取比第37页
  2.3.5 萃取剂的回收第37-38页
  2.3.6 农药废液萃取实验第38-39页
 2.4 蒸发与萃取的比较第39-40页
 2.5 本章小结第40-42页
第三章 不同废液焚烧效果比较第42-49页
 3.1 前言第42页
 3.2 流化床实验台介绍第42-43页
 3.3 试验程序第43页
 3.4 废液焚烧评价指标第43-44页
 3.5 几种试验对象的比较第44-47页
  3.5.1 两种废液的比较第44-46页
  3.5.2 不同比例混煤废液的比较第46-47页
 3.6 本章小结第47-49页
第四章 氮氧化物排放特性的研究第49-71页
 4.1 氮氧化物的危害第50-52页
 4.2 氮氧化物的生成机理第52-58页
  4.2.1 一氧化氮生成机理第52-55页
  4.2.2 二氧化氮生成机理第55-56页
  4.2.3 氧化亚氮生成机理第56-58页
  4.2.4 一氧化氮与氧化亚氮的关联性第58页
 4.3 氮氧化物的还原第58-59页
  4.3.1 焦碳的催化作用第58-59页
  4.3.2 灰分的催化作用第59页
 4.4 操作参数的影响第59-62页
  4.4.1 床温第59-60页
  4.4.2 氧量第60页
  4.4.3 过量空气第60页
  4.4.4 二次风效应第60-61页
  4.4.5 挥发物含量第61页
  4.4.6 氮含量第61页
  4.4.7 脱硫第61页
  4.4.8 燃料性质第61-62页
 4.5 氮氧化物控制技术第62-65页
  4.5.1 一氧化氮控制技术第62-64页
  4.5.2 氧化亚氮控制技术第64页
  4.5.3 NOx和N_2O同时控制技术第64-65页
 4.6 试验结果第65-67页
  4.6.1 床温对NOx和N_2O排放的影响第65-66页
  4.6.2 过量氧量对NOx和N_2O排放的影响第66页
  4.6.3 NO与N_2O的关联性第66页
  4.6.4 CO与N_2O的关联性第66-67页
 4.7 本章小结第67-71页
第五章 氯化氢生成及控制的研究第71-84页
 5.1 氯化氢的来源第71页
 5.2 氯化氢的危害第71页
 5.3 有机废液焚烧氯化氢的发生第71-73页
  5.3.1 从有机氯化物产生氯化氢第72页
  5.3.2 从无机氯化物产生氯化氢第72-73页
 5.4 氯化氢排放与污染控制的国内外研究进展第73-77页
  5.4.1 氯化氢的排放研究第73-74页
  5.4.2 HCI的脱除研究第74-76页
  5.4.3 HCI与烟气中其它成分的相互关联性第76-77页
 5.5 氯化氢析出及脱除的实验研究第77-81页
  5.5.1 实验备及方法第77-78页
  5.5.2 各反应条件对HCI生成及脱除的影响第78-81页
 5.6 本章小结第81-84页
第六章 全文总结及下一步规划第84-86页
 6.1 本文结论第84-85页
 6.2 本文创新点第85页
 6.3 下一步工作规划第85-86页
附录第86-87页
致谢第87页

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