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LDH脱除低浓度SO2的动力学行为及其放大性能的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 前言第9-11页
参考文献第11-12页
第二章 文献综述第12-31页
 2.1 二氧化硫污染控制第12-16页
  2.1.1 SO_2污染控制方法第12-13页
  2.1.2 中日美三国脱硫状况第13-16页
 2.2 气固反应理论简介第16-30页
  2.2.1 表面反应模型和体积模型第16-20页
   2.2.1.1 未反应收缩核模型第16-18页
   2.2.1.2 拟均相模型第18-19页
   2.2.1.3 两阶段模型第19-20页
   2.2.1.4 区域模型第20页
  2.2.2 结构模型第20-30页
   2.2.2.1 孔隙模型第21-22页
   2.2.2.2 粒子模型第22-26页
   2.2.2.3 随机孔模型第26-28页
   2.2.2.4 随机网络孔模型第28-30页
 2.3 脱硫材料——LDH的研究简介第30-31页
参考文献第31-34页
第三章 实验部分第34-45页
 3.1 实验方案第34页
 3.2 实验主要药品和仪器第34-35页
 3.3 LDH的合成第35-36页
 3.4 活化第36页
 3.5 单颗粒LDH脱硫性能的测试第36-38页
 3.6 固定床内穿透性能测试第38-39页
 3.7 尾气测试第39-40页
 3.8 补偿导线的选用第40-41页
 3.9 锐孔流量计的校正第41页
 3.10 硫的回收第41-42页
 3.11 预备实验第42-45页
  3.11.1 温度、气流及吊篮对增重的影响第42-44页
   3.11.1.1 空白试验和一些对比实验的具体步骤第42页
   3.11.1.2 外扩散的排除第42-44页
  3.11.2 数据的重复性第44-45页
参考文献第45-46页
第四章 单颗粒脱硫剂LDH的宏观动力学模型的建立第46-61页
 4.1 用于脱硫的复合金属氧化物的特征第46页
 4.2 单颗粒LDH脱除SO_2的机理第46-47页
 4.3 动力学模型的选择第47-48页
 4.4 动力学模型参数的求取第48-58页
  4.4.1 SO_2浓度的影响第48-51页
  4.4.2 温度对动力学模型的影响第51-54页
  4.4.3 颗粒粒度的影响第54-56页
  4.4.4 系数B_1的估算第56-57页
  4.4.5 讨论第57-58页
 4.5 模型的比较第58-59页
  4.5.1 收缩核模型的表达式第58页
  4.5.2 两个数学模型的优选第58-59页
   4.5.2.1 模型的方差分析和F检验第58-59页
   4.5.2.2 两个模型的比较第59页
 4.6 本章小结第59-61页
符合说明第61-62页
参考文献第62-63页
第五章 床层动力学模型第63-69页
 5.1 吸附反应器的选择第63页
 5.2 二氧化硫吸附反应器模型的建立第63-66页
  5.2.1 吸附过程假设和表征方法第63-64页
  5.2.2 吸附床反应器模型的推导第64-66页
 5.3 实验结果及讨论第66-69页
  5.3.1 吸附等温线的确定第66-67页
  5.3.2 穿透曲线的求取第67-69页
   5.3.2.1 空塔线速度为6.8×10~3cm●h~(-1)时的穿透曲线第67-68页
   5.3.2.2 空塔线速度为6.54×10~4cm●h~(-1)时的穿透曲线第68-69页
符合说明第69-70页
参考文献第70-71页
第六章 LDH在固定床上脱除低浓度SO_2的放大性能第71-75页
 6.1 硫容的变化第72页
 6.2 催化氧化第72-74页
 6.3 再生性能第74页
 6.4 不同高度的穿透性能第74页
 6.5 本章小结第74-75页
参考文献第75-76页
第七章 LDH的寿命第76-80页
 7.1 吸附后材料还原的原理第76-77页
 7.2 还原后材料的吸附性能第77-80页
  7.2.1 颗粒物料还原后的吸附性能第77-79页
  7.2.2 多物料还原后的吸附性能第79-80页
 7.3 本章小结第80页
参考文献第80-81页
第八章 研究结果、展望与心得第81-85页
 8.1 研究结论第81-83页
 8.2 研究展望第83-85页
致谢第85-86页
附录一 两种标准溶液的配置第86-88页
附录二 锐孔流量计的较正实验第88-89页
附录三 描述吸附SO_2的固定床模型的原代码第89-93页
附录四 描述G_(FD)与t(时间)关系的原代码第93-94页
附录五 求线性方程相关系数的原代码第94-96页

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