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基于聚丙烯中空纤维膜反应器脱除NO_x的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 一氧化氮分离方法第12-15页
        1.2.1 选择性催化还原技术(SCR)与选择性非催化还原技术(SNCR)第12-13页
        1.2.2 湿法脱硝第13-14页
        1.2.3 Fenton试剂法第14页
        1.2.4 氧化/还原/络合吸收法第14-15页
        1.2.5 脱硝工艺优缺点总结第15页
    1.3 膜气吸收分离技术第15-21页
        1.3.1 膜气吸收法的分离原理第15-16页
        1.3.2 膜组件的结构设计第16-17页
        1.3.3 膜分离技术的优缺点第17-18页
        1.3.4 膜材料的选择第18-20页
        1.3.5 膜气吸收技术的传质性能的研究第20页
        1.3.6 膜气吸收技术的应用领域和进展第20-21页
    1.4 存在的问题及研究内容第21-24页
        1.4.1 存在的问题第21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
        1.4.3 技术路线第22页
        1.4.4 各章节安排第22-24页
第2章 实验装置及测试表征方法第24-35页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验装置的搭建第25-28页
        2.2.1 基于中空纤维膜脱除NO_x的装置及工艺流程第25-26页
        2.2.2 实验所用材料及仪器第26-28页
        2.2.3 操作参数的范围第28页
    2.3 实验步骤第28-29页
    2.4 反应机理第29页
    2.5 膜气吸收系统的性能指标第29页
    2.6 样品的表征及分析方法第29-34页
        2.6.1 氮氧分析仪的检测原理第29-30页
        2.6.2 膜的表征方法第30-32页
        2.6.3 H_2O_2浓度检测方法第32-34页
    2.7 本章小结第34-35页
第3章 改变不同工艺参数对NO吸收性能的实验探究第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-41页
        3.3.1 气相流速对NO吸收性能的影响第36-38页
        3.3.2 液相流速对NO吸收性能的影响第38-39页
        3.3.3 反应温度对NO吸收性能的影响第39页
        3.3.4 NaCl浓度对NO吸收性能的影响第39-40页
        3.3.5 H_2O_2浓度对NO吸收性能的影响第40-41页
    3.4 SO_2对NO吸收性能的影响第41-43页
        3.4.1 引言第41-42页
        3.4.2 操作参数范围第42页
        3.4.3 SO_2的反应机理第42页
        3.4.4 实验结果分析第42-43页
    3.5 长周期循环运作状态下对NO吸收性能的影响第43-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第4章 利用密度泛函理论计算NaCl及反应温度的影响第46-52页
    4.1 引言第46页
    4.2 参数计算及其方法第46-50页
    4.3 计算结果与讨论第50-51页
        4.3.1 NaCl的计算结果及讨论第50页
        4.3.2 温度的计算结果及讨论第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 可行性和经济性评价第52-56页
    5.1 工程可行性分析第52-53页
    5.2 经济性评价第53-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-59页
    6.1 总结第56-57页
    6.2 创新点第57-58页
    6.3 展望第58-59页
参考文献第59-65页
致谢第65-66页
附录 攻读硕士学位期间科研成果第66页

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