摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-31页 |
1.1 NO_x的形成和危害 | 第15-16页 |
1.2 NO_x脱除的研究进展 | 第16-28页 |
1.2.1 干法脱硝技术 | 第16-17页 |
1.2.2 湿法脱硝技术 | 第17-21页 |
1.2.3 湿法络合吸收NO_x的研究进展 | 第21-28页 |
1.3 本课题的选题意义、思路和研究内容 | 第28-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-35页 |
2.1 实验原料 | 第31页 |
2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.3 实验方法 | 第32-35页 |
2.3.1 Fe~(2+)TEA溶液的配置 | 第32页 |
2.3.2 NO去除效率的测定 | 第32-33页 |
2.3.3 连二亚硫酸钠对Fe~(2+)TEA的还原 | 第33-35页 |
第三章 Fe~(2+)TEA溶液与NO络合反应的研究 | 第35-45页 |
3.1 Fe~(2+)与TEA摩尔配比对NO吸收效率的影响 | 第35-36页 |
3.2 pH值对NO吸收效率的影响 | 第36-37页 |
3.3 Fe~(2+)TEA浓度对NO吸收效率的影响 | 第37-38页 |
3.4 NO入口处浓度对NO吸收效率的影响 | 第38页 |
3.5 反应温度对NO吸收效率的影响 | 第38-39页 |
3.6 烟气中O_2的含量对NO吸收效率的影响 | 第39-40页 |
3.7 亚铁螯合三乙醇胺溶液和亚铁螯合EDTA溶液络合吸收NO效率的比较 | 第40-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 Fe~(2+)TEA溶液络合NO反应速率的研究 | 第45-53页 |
4.1 pH值对Fe~(2+)TEA溶液络合NO的反应速率的影响 | 第45页 |
4.2 Fe~(2+)TEA溶液浓度络合NO的反应速率的影响 | 第45-46页 |
4.3 NO入口处浓度对Fe~(2+)TEA溶液络合NO的反应速率的影响 | 第46-47页 |
4.4 反应温度对Fe~(2+)TEA溶液络合NO的反应速率的影响 | 第47-48页 |
4.5 亚铁螯合三乙醇胺溶液和亚铁螯合EDTA溶液络合吸收NO速率的比较 | 第48-51页 |
4.5.1 亚铁螯合物浓度对络合NO反应速率的影响 | 第48-49页 |
4.5.2 烟气中O_2的含量对Fe~(2+)TEA和Fe~(2+)EDTA溶液NO吸收速率的影响 | 第49-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 Fe~(2+)TEA络合NO的反应动力学 | 第53-61页 |
5.1 Fe~(2+)TEA络合NO的反应动力学区域的确定 | 第53-54页 |
5.2 Fe~(2+)TEA络合NO的反应级数确定 | 第54-55页 |
5.3 Fe~(2+)TEA络合NO的反应增强因子的计算 | 第55-57页 |
5.4 Fe~(2+)TEA络合NO的反应速率常数与其他类型配体的反应速率常数的比较 | 第57-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 连二亚硫酸钠对Fe~(2+)TEA吸收NO反应影响的研究 | 第61-71页 |
6.1 还原剂的选取 | 第61-62页 |
6.2 Na_2S_2O_4的添加对NO吸收效率的影响 | 第62-65页 |
6.2.1 Na_2S_2O_4浓度对NO吸收效率的影响 | 第62-63页 |
6.2.2 Fe~(2+)TEA浓度对NO吸收效率的影响 | 第63-64页 |
6.2.3 烟气中的O_2含量对NO吸收效率的影响 | 第64-65页 |
6.3 Na_2S_2O_4还原Fe~(3+)TEA溶液的研究 | 第65-69页 |
6.3.1 Na_2S_2O_4溶液浓度对还原反应的影响 | 第65-66页 |
6.3.2 Fe~(3+)TEA浓度对还原反应的影响 | 第66-67页 |
6.3.3 pH值对Na_2S_2O_4还原Fe~(3+)TEA反应的影响 | 第67-69页 |
6.4 本章小结 | 第69-71页 |
第七章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第79-81页 |
作者与导师简介 | 第81-82页 |
附件 | 第82-83页 |