摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 概述 | 第10-26页 |
1.1 国内外氯气治理的方法及现状 | 第11-20页 |
1.1.1 含氯废气吸收工艺 | 第11-17页 |
1.1.2 吸收塔 | 第17-20页 |
1.2 镍电解含氯废气治理工艺现状 | 第20-23页 |
1.2.1 含氯废气的产生及治理 | 第20-22页 |
1.2.2 含氯废气监测数据 | 第22页 |
1.2.3 镍电解氯气、液碱利用率 | 第22-23页 |
1.3 本课题的意义及主要研究内容 | 第23-26页 |
2 金川镍电解含氯废气治理工艺研究 | 第26-46页 |
2.1 提高除钴氯气利用率的研究 | 第27-28页 |
2.1.1 试验条件 | 第28页 |
2.1.2 试验结果 | 第28页 |
2.2 含氯废气现场环境污染治理技术的研究 | 第28-30页 |
2.2.1 试验条件 | 第29页 |
2.2.2 试验结果 | 第29-30页 |
2.3 余氯吸收处理技术的研究 | 第30-46页 |
2.3.1 余氯吸收处工艺技术研究 | 第30-40页 |
2.3.1.1 吸收剂的选择 | 第30页 |
2.3.1.2 碱液吸收工艺原理 | 第30-31页 |
2.3.1.3 碱液吸收工艺系统 | 第31-33页 |
2.3.1.4 次氯酸钠废水处理技术研究 | 第33-40页 |
2.3.2 余氯吸收工艺设备研究 | 第40-42页 |
2.3.3 余氯吸收工艺实施 | 第42-46页 |
2.3.3.1 工艺实施技术条件 | 第42页 |
2.3.3.2 工艺实施主体设备 | 第42-43页 |
2.3.3.3 工艺实施过程及效果 | 第43-46页 |
3 效益评估、推广应用及前景 | 第46-50页 |
3.1 效益评估 | 第46-47页 |
3.1.1 经济效益分析 | 第46-47页 |
3.1.2 社会效益分析 | 第47页 |
3.2 工艺创新点 | 第47-48页 |
3.2.1 源头治理 | 第47页 |
3.2.2 降温及洗涤预处理 | 第47页 |
3.2.3 动力波(Dyna Wave?)逆喷洗涤技术应用 | 第47-48页 |
3.2.4 采用催化分解技术,消除二次污染 | 第48页 |
3.2.5 采用专业高端自控技术 | 第48页 |
3.2.6 连续在线检测技术 | 第48页 |
3.2.7 自清洗功能 | 第48页 |
3.3 推广后的主要生产技术条件 | 第48页 |
3.4 推广后的效果 | 第48-49页 |
3.5 推广应用及前景 | 第49-50页 |
4 结论 | 第50-52页 |
致谢 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
附录 | 第58页 |