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 |