摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 液相氧化脱硝工艺 | 第11-13页 |
1.1.2 气相氧化脱硝工艺 | 第13-14页 |
1.1.3 其他氧化脱硝工艺 | 第14页 |
1.2 二氧化氯氧化NO过程的反应机理以及国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 二氧化氧化NO过程量子化学方面的研究 | 第15页 |
1.2.2 二氧化氯氧化NO反应国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 NO_2还原吸收化学反应动力学以及国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 NO_x吸收的反应机理 | 第17-19页 |
1.3.2 NO_x吸收的反应动力学 | 第19-20页 |
1.4 研究目的与研究内容 | 第20-21页 |
第2章 试验装置及方法介绍 | 第21-32页 |
2.1 二氧化氯预氧化结合并流降膜式脱硝试验系统 | 第21-28页 |
2.1.1 配气系统 | 第21-22页 |
2.1.2 二氧化氯氧化系统 | 第22-23页 |
2.1.3 降膜反应器吸收系统 | 第23-25页 |
2.1.4 烟气分析系统 | 第25-26页 |
2.1.5 试验试剂和器材 | 第26-27页 |
2.1.6 试验过程 | 第27页 |
2.1.7 试验工况 | 第27-28页 |
2.2 NO_2液相吸收过程中化学反应动力学研究试验 | 第28-31页 |
2.2.1 NO_2液相吸收动力学研究试验系统 | 第29-30页 |
2.2.2 试验试剂和器材 | 第30页 |
2.2.3 试验过程 | 第30页 |
2.2.4 试验工况 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 S(IV)溶液吸收NO_2传质动力学试验研究 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32-34页 |
3.1.1 化学反应在吸收中的作用 | 第32-33页 |
3.1.2 传质方程 | 第33-34页 |
3.2 数据处理 | 第34-37页 |
3.2.1 传质系数的测量 | 第34-37页 |
3.2.2 气、液相界面NO_2浓度C_(A,i)计算 | 第37页 |
3.3 NO_2和NO相互影响 | 第37-39页 |
3.3.1 高浓度入口NO_2对NO生成量的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 低浓度入口NO对NO_2吸收速率的影响 | 第38-39页 |
3.4 传质方程的拟合 | 第39-41页 |
3.4.1 S(IV)溶液浓度对NO_2吸收速率的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 气液相界面NO_2浓度对NO_2吸收速率的影响 | 第40-41页 |
3.5 NO_2分压对NO_2吸收速率的影响 | 第41-42页 |
3.6 pH值对Na_2SO_3溶液吸收NO_2的影响 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 二氧化氯氧化及并流降膜式实验研究 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 二氧化氯的制备与检测 | 第45-47页 |
4.2.1 二氧化氯的制备 | 第45-46页 |
4.2.2 二氧化氯浓度检测 | 第46-47页 |
4.3 气态二氧化氯的稳定性介绍 | 第47页 |
4.4 二氧化氯预氧化性能的试验研究 | 第47-50页 |
4.4.1 反应温度对NO氧化效率的影响 | 第47-49页 |
4.4.2 入口气相NO浓度对NO氧化效率的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 停留时间对NO氧化效率的影响 | 第50页 |
4.5 降膜反应吸收氧化产物NO_2的试验研究 | 第50-58页 |
4.5.1 标准工况下不同吸收液的吸收试验 | 第50-52页 |
4.5.2 液相流量对NO_2脱除过程的影响 | 第52-53页 |
4.5.3 吸收液浓度对NO_2脱除过程的影响 | 第53-54页 |
4.5.4 吸收塔空塔截面气速对NO_2脱除过程的影响 | 第54-55页 |
4.5.5 液相pH对NO_2脱除过程的影响 | 第55-56页 |
4.5.6 吸收塔入口气相NO_2浓度对NO_2脱除过程的影响 | 第56-57页 |
4.5.7 O_2含量对NO_2脱除过程的影响 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66页 |