摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 前言 | 第11-13页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 本论文的研究内容 | 第12-13页 |
第2章 文献综述 | 第13-26页 |
2.1 NO_x的物化性质、来源、形成机理及危害 | 第13-14页 |
2.2 干法脱硝 | 第14-15页 |
2.2.1 选择性催化还原法(SCR) | 第14-15页 |
2.2.2 选择性非催化还原法(SNCR) | 第15页 |
2.2.3 光催化脱硝技术 | 第15页 |
2.3 湿法脱硝 | 第15-20页 |
2.3.1 直接吸收法 | 第16页 |
2.3.2 氧化吸收法 | 第16页 |
2.3.3 尿素还原吸收法 | 第16-17页 |
2.3.4 液相络合吸收法 | 第17-20页 |
2.3.5 电化学氧化吸收法 | 第20页 |
2.4 富氧燃烧烟气联合脱硫脱硝 | 第20-21页 |
2.5 活性炭 | 第21-24页 |
2.5.1 活性炭的吸附性 | 第22-23页 |
2.5.2 活性炭的催化性 | 第23-24页 |
2.6 二乙烯三胺(DETA)和钴二乙烯三胺Co(dien)_2 | 第24-26页 |
第3章 实验方法与数据处理 | 第26-32页 |
3.1 实验原料与化学试剂 | 第26页 |
3.2 NO气体的制备 | 第26-27页 |
3.3 溶液的配制 | 第27页 |
3.3.1 Co(dien)_2溶液的配制法 | 第27页 |
3.3.2 Co(dien)_2Cl_3溶液的制备 | 第27页 |
3.4 主要实验仪器设备 | 第27页 |
3.5 反应装置及操作 | 第27-29页 |
3.5.1 模拟烟气反应吸收装置 | 第27-28页 |
3.5.2 活性炭催化再生Co~(2+)的实验装置 | 第28-29页 |
3.6 实验检测方法 | 第29-32页 |
3.6.1 气体检测方法 | 第29-30页 |
3.6.2 Co(Ⅱ)浓度的检测方法 | 第30-32页 |
第4章 [Co(dien)_2]~(2+)溶液络合吸收NO工艺条件的研究 | 第32-45页 |
4.1 结果与讨论 | 第32-44页 |
4.1.1 Co/DETA摩尔配比对NO吸收效率的影响 | 第32-33页 |
4.1.2 [Co(dien)_2]~(2+)浓度对NO吸收过程的影响 | 第33-34页 |
4.1.3 反应温度对NO吸收过程的影响 | 第34-35页 |
4.1.4 溶液pH值对NO吸收过程的影响 | 第35-36页 |
4.1.5 气相中含氧量对NO吸收过程的影响 | 第36-37页 |
4.1.6 NO_2~-浓度对NO吸收过程的影响 | 第37-38页 |
4.1.7 NO_3~-浓度对NO吸收过程的影响 | 第38-39页 |
4.1.8 Ca~(2+)浓度对NO吸收过程的影响 | 第39-40页 |
4.1.9 K~+浓度对NO吸收过程的影响 | 第40-41页 |
4.1.10 SO_4~(2-)浓度对NO吸收过程的影响 | 第41-42页 |
4.1.11 NH_4~+浓度对NO吸收过程的影响 | 第42-43页 |
4.1.12 SO_3~(2-)浓度对NO吸过程的影响 | 第43-44页 |
4.2 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 [Co(dien)_2]~(2+)吸收NO的平衡常数 | 第45-53页 |
5.1 平衡常数的计算方法 | 第46-47页 |
5.2 实验部分 | 第47-48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
第6章 活性炭催化再生Co~(2+)工艺条件的研究 | 第53-66页 |
6.1 活性炭催化再生Co~(2+)的反应机理 | 第53-54页 |
6.2 实验部分 | 第54页 |
6.3 活性炭催化再生Co~(2+)的单因素影响实验 | 第54-62页 |
6.3.1 温度对Co~(3+)还原的影响 | 第54-55页 |
6.3.2 pH值对Co~(3+)还原的影响 | 第55-56页 |
6.3.3 初始溶液浓度对Co~(3+)还原的影响 | 第56-57页 |
6.3.4 炭加入量对Co~(3+)还原的影响 | 第57-58页 |
6.3.5 活性炭目数对Co~(3+)还原的影响 | 第58-59页 |
6.3.6 溶液中Na~+和K~+浓度对Co~(3+)还原的影响 | 第59-62页 |
6.4 催化还原反应活化能的计算 | 第62-64页 |
6.5 本章小结 | 第64-66页 |
第7章 全文总结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75页 |