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燃煤烟气酸化铁精矿浆工艺研究与设计

摘要第4-5页
abstract第5-6页
一、绪论第10-15页
    1.1 课题背景第10-12页
    1.2 课题基本原理和技术路线第12-13页
    1.3 本课题研究的内容与意义第13-15页
        1.3.1 本课题研究的内容第13-14页
        1.3.2 本课题研究的意义第14-15页
二、矿浆酸化至不同pH的离子状态分析第15-19页
    2.1 酸化过程中酸性气体的存在状态第15-17页
        2.1.1 反应离子方程式第15页
        2.1.2 反应平衡方程式第15页
        2.1.3 H_2CO_3和H_2SO_3离子分布曲线第15-17页
    2.2 溶液组成的变化第17-18页
    2.3 CO_2和SO_2混合气体在溶液中离子状态分析第18-19页
三、铁精矿浆酸化实验第19-30页
    3.1 酸化实验第19-20页
        3.1.1 实验目的第19页
        3.1.2 实验仪器装置第19-20页
        3.1.3 实验材料第20页
    3.2 模拟燃煤烟气酸化铁精矿浆第20-22页
        3.2.1 模拟烟气酸化矿浆实验方案第20-21页
        3.2.2 矿浆中CO_2吸收量的测定第21-22页
    3.3 碳酸化吸收的实验结果第22-25页
        3.3.1 单位体积矿浆CO_2吸收量第24-25页
    3.4 矿浆对于SO_2气体吸收量第25-26页
    3.5 矿浆对于NO_x气体吸收量第26-27页
    3.6 酸化机理分析第27-29页
    3.7 本章小结第29-30页
四、烟气酸化矿浆的过滤性能试验第30-48页
    4.1 板框恒压过滤实验第30-34页
        4.1.1 板框恒压过滤实验目的第30页
        4.1.2 板框过滤实验过滤介质第30-31页
        4.1.3 实验的操作步骤第31-33页
        4.1.4 实验数据的计算方法第33-34页
    4.2 恒压过滤数据分析第34-44页
        4.2.1 未酸化矿浆的过滤分析第34-36页
        4.2.2 硫酸酸化矿浆过滤实验分析第36-39页
        4.2.3 CO_2酸化矿浆数据分析第39-44页
    4.3 恒压过滤速率第44-47页
        4.3.1 硫酸酸化与碳酸酸化过滤速率比较第44-45页
        4.3.2 硫酸酸化单丝滤布与复丝滤布比较第45-46页
        4.3.3 碳酸酸化单丝滤布与复丝滤布比较第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
五、吸收装置的选择与设计第48-63页
    5.1 各种气体吸收装置的原理、特点第48-54页
        5.1.1 鼓泡塔第48页
        5.1.2 DS-多相反应器第48-49页
        5.1.3 撞击流吸收器第49页
        5.1.4 喷淋空塔第49-50页
        5.1.5 文丘里塔第50-51页
        5.1.6 液柱塔第51页
        5.1.7 旋流器第51-54页
    5.2 吸收塔的初步设计第54-60页
        5.2.1 流量和浓度的折算第54-56页
        5.2.2 分段吸收的物料(CO_2)衡算第56页
        5.2.3 吸收过程的平衡线与操作线第56-57页
        5.2.4 吸收塔高度计算第57-59页
        5.2.5 设计计算结果汇总第59-60页
    5.3 酸化塔装置图第60-61页
    5.4 燃煤烟气酸化铁精矿浆工艺流程图(见附件)第61页
    5.5 燃煤烟气酸化铁精矿浆酸化设备设计图(见附件)第61-63页
第六章 结论第63-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的成果第68-69页
致谢第69-70页
附件第70-72页

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