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下落碱性液滴对酸性气体吸收的试验与建模

中文摘要第1-5页
Abstract(英文摘要)第5-10页
符号对照表第10-11页
第一章  引言第11-19页
 1.1  课题目的和意义第11-13页
 1.2  国际国内研究状况和进展第13-17页
 1.3  论文各部分的主要内容第17-18页
 1.4  本章小结第18-19页
第二章  湿法脱硫工艺化学机理第19-30页
 2.1  传质反应机理基础第19-22页
  2.1.1  有化学反应的传质方程第19页
  2.1.2  电荷扩散效应第19页
  2.1.3  气液平衡第19-20页
  2.1.4  物理吸收过程第20-21页
  2.1.5  不可逆的瞬时反应第21页
  2.1.6  不可逆的二级反应第21-22页
 2.2  几种不同脱硫塔的建模方法及分析第22-25页
  2.2.1  薄膜理论第22-23页
  2.2.2  渗透理论第23-24页
  2.2.3  表面更新理论第24-25页
  2.2.4  其他气液接触模型第25页
 2.3  湿法脱硫工艺中的化学机理第25-28页
  2.3.1  pH值对于浆液成分的影响第25-26页
  2.3.2  吸收反应过程第26-27页
  2.3.3  湿法FGD中的一些特殊问题第27-28页
 2.4  本章小结第28-30页
第三章 碱性液滴对酸性气体吸收的试验研究第30-43页
 3.1  实验装置和方法第30-39页
  3.1.1  实验装置设计目标第30-31页
  3.1.2  吸收管段布置第31-34页
  3.1.3  模拟烟气产生装置第34-36页
  3.1.4  液滴产生和收集装置第36-37页
  3.1.5  化学分析方法与步骤第37-39页
  3.1.6  试验操作纲要第39页
 3.2  试验中遇到的几个问题第39-42页
  3.2.1  二氧化硫气路的改进第40页
  3.2.2  液滴收集装置的改进第40-42页
 3.3 本章小结第42-43页
第四章  碱性液滴对酸性气体吸收的理论建模第43-60页
 4.1  模型概述第43-44页
 4.2  模拟烟气流场计算第44页
 4.3  液滴下落模型第44-47页
 4.4  气端扩散模型第47-49页
 4.5  气液平衡常数和离解扩散常数第49-52页
  4.5.1  亨利系数的选取第49-50页
  4.5.2  K_1,K_2的选取第50-51页
  4.5.3  液相扩散系数的选取第51-52页
  4.5.4  水的离解常数第52页
  4.5.5  结晶溶解常数第52页
 4.6  传质吸收子模型第52-58页
 4.7  反应剂溶解模型第58-59页
 4.8  本章小结第59-60页
第五章 液滴下落试验结果模拟第60-84页
 5.1  计算及试验工况参数列表第60页
 5.2  水滴吸收试验分析第60-71页
  5.2.1  反应扩散模型计算第60-64页
  5.2.2  液端传质阻力计算第64-66页
  5.2.3  气端传质阻力计算第66-67页
  5.2.4  水滴下落试验数据拟和分析第67-71页
 5.3  碱液吸收试验分析第71-83页
  5.3.1  液端传质阻力计算第71-74页
  5.3.2  氢氧化钠液滴下落试验数据拟和分析第74-80页
  5.3.3  氢氧化钙浆滴下落试验数据拟和分析第80-83页
 5.4  本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-91页
攻读硕士学位期间的研究成果及发表的学术论文第91-92页
附录试验中采用的脱硫产物化学分析方法  82第92-94页
致谢第94页

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