碱性工业废渣湿法脱硫消溶机理分析及脱硫性能研究
摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-18页 |
第1章 绪论 | 第18-25页 |
·研究背景 | 第18-20页 |
·氧化硫控制技术概述 | 第20-23页 |
·燃烧前脱硫技术 | 第20-21页 |
·燃烧中脱硫技术 | 第21-22页 |
·燃烧后脱硫(烟气脱硫)技术 | 第22-23页 |
·本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 湿法烟气脱硫剂应用综述 | 第25-40页 |
·湿法烟气脱硫剂应用现状 | 第25-38页 |
·钙基脱硫剂 | 第25-28页 |
·钠基脱硫剂 | 第28-30页 |
·氨水脱硫 | 第30-31页 |
·镁基脱硫剂 | 第31-33页 |
·海水脱硫 | 第33-34页 |
·锰基脱硫剂 | 第34-35页 |
·锌基脱硫剂 | 第35-36页 |
·碱式硫酸铝脱硫剂 | 第36-37页 |
·柠檬酸钠法 | 第37-38页 |
·脱硫剂应用现状分析 | 第38-39页 |
·本章结论 | 第39-40页 |
第3章 碱性工业废渣型湿法脱硫剂筛选研究 | 第40-55页 |
·实验系统与方法 | 第40-41页 |
·湿法烟气脱硫剂脱硫性能筛选系统 | 第40-41页 |
·碘量法分析二氧化硫浓度 | 第41页 |
·试验物料成分分析 | 第41-45页 |
·物料化学成分分析 | 第41-42页 |
·XRD法分析试验物料的物相组成 | 第42-45页 |
·试验物料的基本脱硫能力比较 | 第45-54页 |
·试验物料基本脱硫能力对比 | 第45-48页 |
·试验物料脱硫产物分析 | 第48-51页 |
·碱性工业废渣初始浆液pH值对脱硫性能的影响 | 第51-54页 |
·本章结论 | 第54-55页 |
第4章 碱性工业废渣消溶特性研究与机理分析 | 第55-76页 |
·序言 | 第55-56页 |
·试验系统与方法 | 第56-57页 |
·碱性工业废渣消溶特性研究 | 第57-63页 |
·pH值对消溶特性的影响 | 第57-59页 |
·温度对消溶特性的影响 | 第59-61页 |
·粒径对消溶特性的影响 | 第61-63页 |
·碱性工业废渣消溶机理分析 | 第63-73页 |
·碱性工业废渣消溶反应化学原理 | 第63-64页 |
·碱性工业废渣消溶动力学模型 | 第64-67页 |
·碱性工业废渣消溶动力学分析 | 第67-73页 |
·本章结论 | 第73-76页 |
第5章 液柱冲击塔实验台参数优化设计 | 第76-95页 |
·序言 | 第76-77页 |
·液柱冲击塔内气液两相流的数理模型 | 第77-83页 |
·气相湍流运动模型 | 第77-78页 |
·颗粒随机轨道模型 | 第78-82页 |
·液柱冲击塔内气液两相耦合计算过程 | 第82-83页 |
·液柱冲击塔参数优化模拟 | 第83-85页 |
·物理模型及网格划分 | 第83-84页 |
·基本假设 | 第84页 |
·初始条件和边界条件 | 第84-85页 |
·模拟结果与分析 | 第85-94页 |
·烟气入口倾角对气相流场的影响 | 第85-88页 |
·多孔挡板孔隙率对气相流场的影响 | 第88-91页 |
·喷淋时塔内风速对塔内流场的影响 | 第91-94页 |
·本章结论 | 第94-95页 |
第6章 碱性工业废渣液柱冲击塔湿法脱硫性能研究 | 第95-114页 |
·实验系统与方法 | 第95-96页 |
·液柱冲击塔吸收段阻力特性分析 | 第96-97页 |
·单一废渣型脱硫剂湿法脱硫性能 | 第97-105页 |
·烟气速度(流量)的影响 | 第97-100页 |
·液气比的影响 | 第100-102页 |
·pH值的影响 | 第102-104页 |
·入口烟气温度的影响 | 第104-105页 |
·废渣型复合脱硫剂湿法脱硫性能试验结果及讨论 | 第105-111页 |
·以石灰石为主料的废渣型复合脱硫剂 | 第105-109页 |
·以电石渣为主料的废渣型复合脱硫剂 | 第109-110页 |
·CaCO_3基废渣型复合脱硫剂 | 第110-111页 |
·本章结论 | 第111-114页 |
第7章 全文总结与建议 | 第114-117页 |
·全文总结 | 第114-116页 |
·主要创新点 | 第116页 |
·未来工作建议 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
攻读博士期间主要成果 | 第128-129页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第129页 |