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海水法燃煤烟气脱硫中S(IV)的氧化规律与吸收—催化氧化一体化技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1. 绪论第11-28页
    1.1 研究背景第11-15页
    1.2 海水法燃煤烟气脱硫研究综述第15-24页
        1.2.1 海水脱硫的技术原理第16-17页
        1.2.2 海水脱硫工艺流程及特点第17-19页
        1.2.3 S(Ⅳ)的液相氧化研究进展第19-24页
    1.3 问题的提出与研究思路第24-25页
    1.4 研究内容与技术路线第25-28页
        1.4.1 研究内容第25-26页
        1.4.2 技术路线第26-28页
2. 实验材料及分析测试方法第28-33页
    2.1 实验材料第28-30页
        2.1.1 试剂与材料第28-30页
        2.1.2 主要分析测试仪器第30页
    2.2 分析测试方法第30-33页
        2.2.1 液相S(Ⅳ)与S(Ⅵ)的测定第30-31页
        2.2.2 总无机碳(IC)的测定第31页
        2.2.3 气相SO_2的测定第31页
        2.2.4 溶解氧的测定第31页
        2.2.5 铁、锰的测定第31-32页
        2.2.6 填料的表征第32-33页
3. SFGD工艺下脱硫海水的水质特性第33-52页
    3.1 实验装置第34-35页
    3.2 脱硫海水水质特性第35-41页
        3.2.1 海水对SO_2的吸收容量第35-39页
        3.2.2 脱硫海水中S(Ⅳ)与S(Ⅵ)增量第39-40页
        3.2.3 总体脱硫效率分析第40-41页
        3.2.4 CO_2对pH值的影响第41页
    3.3 离子平衡模型第41-47页
    3.4 连续运行下的脱硫效率第47-48页
    3.5 S(Ⅳ)在天然海水中的氧化第48-50页
    3.6 本章小结第50-52页
4. S(Ⅳ)在海水中的氧化动力学与反应机制第52-80页
    4.1 动力学实验装置与流程第53-54页
    4.2 缓冲剂的选择第54-56页
    4.3 S(Ⅳ)在海水中的无催化自氧化动力学第56-62页
        4.3.1 S(Ⅳ)的反应级数第56-58页
        4.3.2 溶解氧的反应级数第58-60页
        4.3.3 自氧化反应速率常数测定值第60-62页
    4.4 Fe~(2+)的催化氧化动力学第62-67页
        4.4.1 S(Ⅳ)的反应级数第62-63页
        4.4.2 溶解氧的反应级数第63-64页
        4.4.3 Fe~(2+)浓度的影响第64-66页
        4.4.4 Fe~(2+)催化氧化反应速率常数测定值第66-67页
    4.5 Mn~(2+)的催化氧化动力学第67-71页
        4.5.1 S(Ⅳ)的反应级数第67-68页
        4.5.2 溶解氧的反应级数第68-69页
        4.5.3 Mn~(2+)浓度的影响第69-70页
        4.5.4 Mn~(2+)催化氧化反应速率常数测定值第70-71页
    4.6 催化效果对比第71-72页
    4.7 S(Ⅳ)的液相氧化机理讨论第72-79页
        4.7.1 链反应机制描述第72-74页
        4.7.2 催化氧化反应的限速步骤第74-77页
        4.7.3 无催化自氧化条件下链反应的存在第77-79页
    4.8 本章小结第79-80页
5. 吸收-均相催化氧化一体化海水脱硫工艺第80-97页
    5.1 无催化对比实验第82-83页
    5.2 Fe~(2+)催化下的吸收-均相催化氧化一体化第83-87页
        5.2.1 SO_2浓度的影响第83-86页
        5.2.2 过剩氧气量的影响第86-87页
    5.3 Mn~(2+)催化下的吸收-均相催化氧化一体化第87-89页
    5.4 实验室小试第89-96页
        5.4.1 吸收-催化氧化一体化小试实验装置与流程第90-91页
        5.4.2 温度的影响第91-93页
        5.4.3 小试实验结果第93-96页
    5.5 本章小结第96-97页
6. 吸收-非均相催化氧化一体化海水脱硫工艺第97-105页
    6.1 催化剂负载填料的制备与表征第98-102页
    6.2 小试实验结果第102-104页
        6.2.1 Fe_2O_3负载填料第102-103页
        6.2.2 MnO_2负载填料第103-104页
    6.3 本章小结第104-105页
7. 结论与建议第105-108页
    7.1 主要结论第105-106页
    7.2 主要创新点第106-107页
    7.3 存在的问题与建议第107-108页
参考文献第108-121页
作者简历第121页

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