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电厂烟气可再生脱硫剂的开发研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 课题研究的背景和意义第15-17页
        1.1.1 SO_2气体对环境的影响第15页
        1.1.2 SO_2排放现状第15-16页
        1.1.3 SO_2减排方式第16-17页
    1.2 烟气脱硫技术第17-26页
        1.2.1 石灰石石膏法第17-18页
        1.2.2 氨法烟气脱硫技术第18-20页
        1.2.3 海水法第20-21页
        1.2.4 循环流化床烟气脱硫技术第21-22页
        1.2.5 氧化镁法脱硫技术第22-23页
        1.2.6 双碱法第23-24页
        1.2.7 有机胺可再生脱硫技术第24-26页
    1.3 论文研究主要内容第26-27页
第二章 实验材料设备及分析方法第27-35页
    2.1 实验材料第27页
    2.2 主要仪器第27-28页
    2.3 实验装置第28-29页
    2.4 吸收剂评价方法第29-30页
    2.5 实验分析方法第30-35页
第三章 吸收剂初步筛选第35-53页
    3.1 吸收剂筛选原则第35页
    3.2 有机胺碱性评价第35-38页
    3.3 有机胺脱硫再生原理第38-39页
    3.4 有机胺脱硫再生实验第39-46页
        3.4.1 一元胺脱硫再生实验第39-40页
        3.4.2 二元胺脱硫再生实验研究第40-42页
        3.4.3 酸性添加剂对脱硫剂的影响第42-44页
        3.4.4 柠檬酸对不同哌嗪二胺脱硫再生的影响第44-45页
        3.4.5 哌嗪柠檬酸配比对实验的影响第45-46页
    3.5 哌嗪柠檬酸体系脱硫再生条件探索第46-50页
        3.5.1 吸收剂浓度对脱硫再生的影响第46-47页
        3.5.2 吸收温度的影响第47-48页
        3.5.3 再生温度对再生效率的影响第48-49页
        3.5.4 再生时间对脱硫剂再生效果的影响第49-50页
    3.6 循环次数对吸收剂脱硫再生性能的影响第50-51页
    3.7 本章小节第51-53页
第四章 吸收剂的电化学腐蚀性第53-63页
    4.1 电化学腐蚀原理以及操作方法第53-55页
        4.1.1 极化曲线分析方法第53-54页
        4.1.2 金属的耐蚀性能评定第54页
        4.1.3 测量装置以及操作方法第54-55页
    4.2 溶液对不同材料腐蚀性研究第55-57页
    4.3 溶液负载及温度对腐蚀的影响第57-59页
    4.4 氧气存在对溶液腐蚀性能的影响第59-61页
    4.5 硫酸根离子存在对溶液腐蚀性能的影响第61-62页
    4.6 本章小节第62-63页
第五章 吸收剂循环中试实验第63-75页
    5.1 实验装置、设备规格以及操作方法第63-65页
        5.1.1 实验装置第63-64页
        5.1.2 设备规格第64-65页
        5.1.3 操作方法第65页
    5.2 吸收剂双塔循环小试实验第65-71页
        5.2.1 液气比对脱硫效率的影响第66页
        5.2.2 喷淋密度对再生效率的影响第66-67页
        5.2.3 再生塔塔温度及操作压力对再生效率的影响第67-68页
        5.2.4 贫液负载对脱硫效率的影响第68-69页
        5.2.5 吸收剂循环稳定性测试第69-70页
        5.2.6 气体浓度对脱硫再生的影响第70-71页
    5.3 吸收剂脱硫再生能耗评估第71-73页
        5.3.1 脱硫能耗评价第71-72页
        5.3.2 溶液含硫负载对脱硫再生能耗的影响第72-73页
    5.4 本章小节第73-75页
第六章 结论和建议第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 后续研究的建议第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-83页
作者简介第83-85页
导师简介第85-87页
附件第87-88页

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