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 |