第一章 绪论 | 第1-22页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·H_2S、SOx和酸雨的危害 | 第10-11页 |
·煤高温燃烧脱硫微观物化分析的研究进展 | 第11-14页 |
·煤高温燃烧脱硫化学反应机理的研究进展 | 第14-18页 |
·CaO固硫反应热动力学的研究 | 第14-15页 |
·高温固硫物相硫铝酸盐的研究进展 | 第15-16页 |
·CaS和CaSO_4的转化 | 第16-18页 |
·本文的研究目的和内容 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-22页 |
第二章 高温燃煤固硫机理的分析 | 第22-27页 |
·前言 | 第22页 |
·高温固硫机理的分析 | 第22-25页 |
·从动力学角度提高脱硫率 | 第22-23页 |
·从热力学角度提高脱硫率 | 第23页 |
·改变化学反应历程提高脱硫率 | 第23-25页 |
·本章小节 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-27页 |
第三章 工业废渣和矿物微观孔隙结构研究 | 第27-50页 |
·前言 | 第27页 |
·工业废渣和矿物的来源 | 第27-29页 |
·工业废渣和矿物的分类及晶相组成 | 第29-33页 |
·X-射线衍射法介绍 | 第29页 |
·分类物料的晶相分析 | 第29-33页 |
·工业废渣和矿物的微观孔隙特性研究 | 第33-47页 |
·压汞仪实验装置的介绍 | 第33-37页 |
·钙基物料的孔隙结构分析 | 第37-41页 |
·铝基物料的孔隙结构分析 | 第41-43页 |
·碱金属和过度金属物料孔隙结构分析 | 第43-45页 |
·硅酸盐物料孔隙结构分析 | 第45-47页 |
·本章小节 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第四章 脱硫剂煅烧样品孔隙结构研究 | 第50-78页 |
·前言 | 第50页 |
·实验装置和实验方法 | 第50-52页 |
·实验装置 | 第50-51页 |
·实验方法 | 第51-52页 |
·脱硫添加剂煅烧特性研究 | 第52-53页 |
·脱硫添加剂煅烧样品的孔隙结构分析 | 第53-64页 |
·相同温度和气氛下不同物料孔隙宏观描述参数的变化规律 | 第54-55页 |
·不同气氛相同温度下方解石煅烧孔隙宏观描述参数的变化规律 | 第55页 |
·不同温度相同气氛煅烧方解石的孔隙宏观描述参数的变化规律 | 第55-56页 |
·煅烧样品微观孔隙分布的变化 | 第56-64页 |
·脱硫添加剂多孔结构的分形描述 | 第64-72页 |
·钙基物料煅烧样品的微观形态分析 | 第64-67页 |
·分形理论及其应用 | 第67-68页 |
·钙基脱硫剂分形维数的计算 | 第68-72页 |
·高温脱硫添加剂的开发及脱硫率的测定 | 第72-76页 |
·实验装置和实验方法 | 第72-73页 |
·一元钙基脱硫剂的脱硫率 | 第73-74页 |
·二元添加剂的脱硫率 | 第74-76页 |
·本章小节 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-78页 |
第五章 高温稳定固硫产物生成机理研究 | 第78-85页 |
·前言 | 第78页 |
·硫铝酸盐物化性质及生成条件 | 第78-79页 |
·硫铝酸盐的物理化学性质 | 第78-79页 |
·硫铝酸盐的热力生成条件 | 第79页 |
·硫铝酸盐生成机理实验 | 第79-83页 |
·实验装置及材料 | 第79页 |
·实验方法 | 第79-80页 |
·实验结果和讨论 | 第80-83页 |
·本章小节 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
第六章 高温脱硫工业试验及微观物化分析 | 第85-97页 |
·前言 | 第85页 |
·喜得宝集团的高温脱硫示范工程 | 第85-91页 |
·试验装置 | 第85-86页 |
·四种添加剂的物化分析 | 第86-88页 |
·四种添加剂孔隙结构分析 | 第88-89页 |
·试验结果及分析 | 第89-90页 |
·灰渣样品的孔隙特性分析 | 第90-91页 |
·微观孔分布模型的建立及应用 | 第91-95页 |
·孔分布模型的建立 | 第91-93页 |
·模型的验证 | 第93-94页 |
·模型在脱硫效率预测上的应用 | 第94-95页 |
·模型在孔隙最佳分布预测上的应用 | 第95页 |
·本章小节 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-97页 |
第七章 全文总结和展望 | 第97-100页 |
·全文总结 | 第97-99页 |
·建议和展望 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |