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石化企业含硫恶臭气体治理技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-35页
   ·恶臭污染概述第10-13页
     ·恶臭的定义、分类及性质第10-11页
     ·恶臭的来源及危害第11-13页
     ·恶臭污染的特点第13页
   ·石化企业恶臭污染调查及污染成因分析第13-16页
     ·石化企业恶臭污染物调查第13-14页
     ·石化企业恶臭污染成因分析第14-16页
   ·恶臭治理技术概述第16-21页
     ·物理法第16-17页
     ·化学法第17-18页
     ·生物法第18-19页
     ·联合法第19-20页
     ·其他恶臭治理方法第20-21页
   ·吸收氧化法处理含硫气体研究进展第21-24页
     ·砷基工艺第21-22页
     ·钒基脱硫工艺第22-23页
     ·铁基工艺第23页
     ·最新工艺第23-24页
   ·活性炭吸附催化氧化法脱除含硫气体研究进展第24-33页
     ·不同来源活性炭第24-25页
     ·活性炭表面性质第25-27页
     ·活性炭浸渍改性第27-29页
     ·吸附催化氧化法脱硫影响因素第29-30页
     ·吸附催化氧化法脱硫机理及转化途径的影响因素第30-32页
     ·活性炭再生第32-33页
   ·课题的研究目标、研究内容及意义第33-35页
     ·研究目标第33页
     ·研究内容第33-34页
     ·课题来源及研究意义第34-35页
第二章 吸收氧化法基础实验研究第35-58页
   ·实验仪器及药品第35-36页
     ·实验仪器第35页
     ·实验药品第35-36页
   ·实验装置第36-37页
   ·实验方法第37-39页
     ·硫化氢气体的检测第37-38页
     ·气体校正体积的计算第38页
     ·硫化氢的吸收及滴定第38页
     ·硫化氢浓度的计算第38-39页
     ·硫化氢吸收效率的计算第39页
     ·硫化氢吸收速率的计算第39页
   ·实验结果及分析第39-49页
     ·Na_2CO_3 浓度对吸收效率的影响第39-40页
     ·催化剂浓度对吸收效率的影响第40-41页
     ·H_2S入口浓度对吸收效率的影响第41-42页
     ·吸收液温度对吸收效率的影响第42-44页
     ·吸收效率随吸收时间的变化第44-45页
     ·进气流量对吸收效率的影响第45-46页
     ·吸收液pH值随吸收时间的变化第46页
     ·再生液吸收效率随吸收时间的变化第46-47页
     ·H_2S浓度对吸收速率的影响第47-49页
   ·吸收氧化机理及动力学研究第49-56页
     ·液相催化氧化机理第49-50页
     ·动力学分析第50-56页
   ·小结第56-58页
第三章 活性炭吸附催化氧化H_2S基础实验研究第58-77页
   ·实验仪器及药品第58-59页
     ·实验仪器第58页
     ·实验药品第58-59页
   ·实验装置第59-60页
   ·实验方法第60-61页
     ·活性炭的浸渍改性第60页
     ·硫化氢气体的检测第60页
     ·气体校正体积的计算第60-61页
     ·硫化氢的吸收及滴定第61页
     ·硫化氢浓度的计算第61页
   ·吸附剂的物化性能表征第61-62页
     ·活性炭表面pH测定第61页
     ·比表面积和孔径分布第61页
     ·X射线衍射(XRD)第61页
     ·元素分析第61-62页
   ·活性炭吸附催化氧化H_2S影响因素研究第62-66页
     ·浸渍剂浓度对吸附的影响第62-63页
     ·吸附床层高度对吸附的影响第63页
     ·H_2S入口浓度对吸附的影响第63-64页
     ·空间速度对吸附的影响第64-65页
     ·吸附温度对吸附的影响第65-66页
   ·吸附剂的物化性能表征第66-68页
     ·活性炭表面pH测定第66-67页
     ·孔径参数表征第67页
     ·XRD分析第67-68页
     ·元素分析第68页
   ·H_2S在活性炭上吸附催化氧化机理及动力学研究第68-75页
     ·H_2S吸附催化氧化机理第69页
     ·H_2S吸附反应模型第69-72页
     ·H_2S吸附速率式和吸附等温线方程第72-75页
   ·小结第75-77页
第四章 吸收-吸附联合工艺处理H_2S的探讨第77-87页
   ·吸收-吸附联合工艺处理H_2S的实用性第77-78页
   ·填料吸收塔的设计第78-85页
     ·基础物性数据第79-80页
     ·物料衡算第80-81页
     ·填料塔工艺尺寸的计算第81-85页
     ·填料层压降计算第85页
   ·等温固定床吸附器的设计第85-87页
结论第87-89页
参考文献第89-96页
附录A第96-99页
致谢第99页

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