首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文

介质阻挡放电低温等离子体脱硝性能研究与能耗分析

中文摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 研究背景第11-14页
    1.2 NOx的来源与危害第14-16页
    1.3 脱硝技术第16-31页
        1.3.1 燃烧中脱硝技术第17-19页
        1.3.2 烟气脱硝技术第19-26页
        1.3.3 等离子体脱硝第26-31页
    1.4 低温等离子体脱硝技术的研究现状及存在的问题第31-36页
    1.5 本文研究意义和研究内容第36-39页
第二章 介质阻挡放电等离子体第39-55页
    2.1 等离子体第39-40页
        2.1.1 等离子体第39页
        2.1.2 等离子体的生成和特性第39-40页
    2.2 低温等离子体第40-43页
        2.2.1 低温等离子体的基本概念第40-41页
        2.2.2 低温等离子体放电类型第41-43页
    2.3 介质阻挡放电低温等离子体第43-49页
        2.3.1 介质阻挡放电等离子体基本原理第43-46页
        2.3.2 介质阻挡放电物理过程第46-48页
        2.3.3 介质阻挡放电特点第48-49页
    2.4 介质阻挡放电低温等离子体脱硝现状第49-51页
    2.5 介质阻挡放电低温等离子体技术在催化领域中脱硝应用第51-53页
    2.6 本章小结第53-55页
第三章 试验装置与反应机理第55-69页
    3.1 试验流程第55-56页
    3.2 DBD低温等离子反应器第56页
    3.3 低温等离子体反应器电源第56-57页
    3.4 试验配气系统第57-58页
    3.5 烟气分析仪第58-59页
    3.6 催化剂制备第59-61页
    3.7 质量流量计第61页
    3.8 介质阻挡放电功率测量第61-63页
    3.9 烟气相对湿度测量第63-65页
    3.10 介质阻挡放电低温等离子体脱除NOx的反应机理第65-68页
    3.11 本章小结第68-69页
第四章 不同气体成分和条件的DBD脱硝性能分析第69-80页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 NO和N_2系统第70-72页
    4.3 NH_3的加入对NO和N_2系统中脱硝效率的影响第72-73页
    4.4 相对湿度对NOx脱除的影响第73-76页
    4.5 温度对NOx脱除的影响第76-78页
    4.6 本章小结第78-80页
第五章 DBD-NTP直接与间接方式脱硫脱硝试验研究分析第80-89页
    5.1 引言第80-82页
    5.2 低温等离子体直接单独脱硝和直接单独脱硫性能分析第82-83页
    5.3 低温等离子体间接单独脱硝和间接单独脱硫性能分析第83-85页
    5.4 直接同时脱硫脱硝分析第85-86页
    5.5 间接同时脱硫脱硝分析第86-87页
    5.6 本章小结第87-89页
第六章 DBD-NTP协同催化脱硝分析第89-99页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 CuO/γ-Al_2O_3催化剂选择性催化还原NO性能分析第90-94页
        6.2.1 试验部分第90页
        6.2.2 催化剂活性试验台第90-91页
        6.2.3 试验结果与讨论第91-94页
    6.3 DBD-NTP协同CuO/γ-Al_2O_3催化剂脱除NO性能分析第94-98页
        6.3.1 NO和N_2系统中添加 γ-Al_2O_3催化剂颗粒球第95-97页
        6.3.2 CuO/γ-Al_2O_3催化剂介质球对DBD脱除NOx的影响第97-98页
    6.4 本章结论第98-99页
第七章 低温等离子体脱硝能耗分析第99-109页
    7.1 引言第99页
    7.2 (?)分析法第99-107页
        7.2.1 (?)分析模型第99-101页
        7.2.2 DBD-NTP脱硝性能分析第101-102页
        7.2.3 等离子体发生器不同放电间距的(?)分析第102-104页
        7.2.4 等离子体发生器改变阻挡介质厚度(?)分析第104-106页
        7.2.5 等离子体发生器放电区域长度的变化(?)分析第106-107页
        7.2.6 增大模拟烟气流量情况下直接脱硝效率分析第107页
    7.3 本章结论第107-109页
第八章 总结与展望第109-113页
    8.1 总结第109-111页
    8.2 创新点第111页
    8.3 展望第111-113页
参考文献第113-131页
致谢第131-132页
博士期间学术成果第132-133页
学位论文评阅及答辩情况表第133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:基于机器学习的矿井突水安全保障系统及应用
下一篇:MWCNTs对CYP3A4酶代谢以及ZrO2NPs对污染物在细胞组合模板中的细胞毒性的调控研究