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燃煤烟气氨法同时脱碳脱硫研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 选题背景及意义第10-13页
    1.2 燃煤电厂脱碳技术第13-18页
    1.3 燃煤电厂脱硫技术第18-19页
    1.4 氨法同时脱碳脱硫研究现状第19-20页
    1.5 课题研究内容第20-22页
第2章 实验系统与方法第22-29页
    2.1 实验系统与设备第22-25页
    2.2 实验原理与流程第25-27页
    2.3 实验数据处理第27页
    2.4 实验误差分析第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 燃煤烟气氨法同时脱碳脱硫实验与模拟分析第29-45页
    3.1 同时脱硫脱碳实验研究第29-35页
        3.1.1 氨水浓度第29-30页
        3.1.2 液气比第30-31页
        3.1.3 SO_2浓度第31-32页
        3.1.4 CO_2浓度第32页
        3.1.5 反应温度第32-33页
        3.1.6 pH值第33-34页
        3.1.7 最佳工况连续循环运行第34-35页
    3.2 气溶胶问题研究第35-37页
    3.3 ASPEN PLUS模型模拟第37-44页
        3.3.1 Aspen Plus软件简介第37-38页
        3.3.2 填料塔气体吸收模型第38-41页
        3.3.3 实验值与模拟值的比较第41-43页
        3.3.4 氨法同时脱碳脱硫富液成分预测第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 氨法与MEA法脱硫脱碳对比实验第45-56页
    4.1 引言第45页
    4.2 氨水与MEA吸收能力对比研究第45-47页
        4.2.1 MEA脱碳与同时脱碳脱硫溶液增重对比第46-47页
        4.2.2 氨水脱碳与同时脱碳脱硫溶液增重对比第47页
    4.3 氨水和MEA同时脱碳脱硫实验对比第47-53页
        4.3.1 吸收剂浓度的影响第48-49页
        4.3.2 吸收剂流量的影响第49-50页
        4.3.3 SO_2浓度的影响第50-51页
        4.3.4 CO_2浓度的影响第51页
        4.3.5 反应温度的影响第51-52页
        4.3.6 吸收剂pH值的影响第52-53页
    4.4 改进氨法脱碳脱硫实验研究第53-55页
        4.4.1 改进氨法单独脱碳第54页
        4.4.2 改进氨法同时脱碳脱硫第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 结论与展望第56-58页
    5.1 主要研究成果第56-57页
    5.2 下一步工作展望第57-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第62-63页
致谢第63页

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