中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 烟气脱硫脱氮的意义 | 第10-11页 |
1.2 SO_2治理技术概述 | 第11-14页 |
1.3 NO_x治理技术概述 | 第14-15页 |
1.4 烟气同时脱硫脱氮技术现状 | 第15-23页 |
1.4.1 湿法烟气同时脱硫脱氮 | 第16-20页 |
1.4.2 半干法烟气同时脱硫脱氮 | 第20页 |
1.4.3 干法烟气同时脱硫脱氮 | 第20-23页 |
1.5 本课题的研究目的、意义和内容 | 第23-25页 |
第二章 尿素湿法脱硫脱氮的原理及其热力学分析 | 第25-30页 |
2.1 尿素湿法脱硫脱氮的原理 | 第25页 |
2.2 尿素湿法脱硫脱氮的热力学分析 | 第25-30页 |
2.2.1 热力学吉布斯自由焓的减少原理 | 第25-26页 |
2.2.2 化学反应的吉布斯自由焓变 | 第26-27页 |
2.2.3 热力学分析 | 第27-30页 |
第三章 尿素湿法烟气脱氮添加剂的筛选试验 | 第30-35页 |
3.1 试验仪器、设备及材料 | 第30页 |
3.2 试验参数 | 第30-31页 |
3.3 试验流程及装置 | 第31页 |
3.4 金属氧化物类添加剂对脱氮效率的影响 | 第31-32页 |
3.5 氧化剂类添加剂对脱氮效率的影响 | 第32-33页 |
3.6 无机盐类添加剂对脱氮效率的影响 | 第33页 |
3.7 有机类添加剂对脱氮效率的影响 | 第33-34页 |
3.8 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 尿素/KMnO_4湿法烟气脱硫脱氮静态试验 | 第35-43页 |
4.1 静态试验流程及装置 | 第35-36页 |
4.2 静态试验参数 | 第36页 |
4.3 尿素浓度对脱硫及脱氮效率的影响 | 第36-37页 |
4.4 高锰酸钾含量对脱氮效率的影响 | 第37页 |
4.5 进口NO_x浓度对脱氮效率的影响 | 第37-39页 |
4.7 吸收液的有效高度对脱氮效率的影响 | 第39页 |
4.8 SO_2存在对脱氮效率的影响 | 第39-40页 |
4.9 静态试验工艺条件的优化 | 第40-41页 |
4.10 本章小结 | 第41-43页 |
第五章 尿素/KMnO_4湿法烟气脱硫脱氮的机理探讨 | 第43-59页 |
5.1 吸收液的性质 | 第43-44页 |
5.1.1 尿素在水溶液中的溶解 | 第43页 |
5.1.2 高锰酸钾的性质 | 第43-44页 |
5.1.3 尿素/KMnO_4吸收液的性质 | 第44页 |
5.2 吸收尾液中各离子的分析方法 | 第44-47页 |
5.3 气液传质理论与化学动力学研究 | 第47-56页 |
5.3.1 气液传质理论 | 第47-48页 |
5.3.2 化学动力学基础理论 | 第48-49页 |
5.3.3 反应吸收液成分分析 | 第49-51页 |
5.3.4 吸收剂中尿素的消耗动力学方程 | 第51-53页 |
5.3.5 吸收液中铵根离子的生成动力学方程 | 第53-56页 |
5.4 吸收反应机理探讨 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 动态试验研究 | 第59-64页 |
6.1 动态试验流程及装置 | 第59-60页 |
6.2 动态试验参数 | 第60页 |
6.3 动态试验结果与讨论 | 第60-62页 |
6.4 吸收液中的离子测定结果与分析 | 第62-63页 |
6.5 本章小结 | 第63-64页 |
第七章 现场工业中试研究及经济性分析 | 第64-68页 |
7.1 中试工艺流程 | 第64-65页 |
7.2 中试结果与分析 | 第65-66页 |
7.3 运行经济性分析 | 第66-67页 |
7.4 本章小结 | 第67-68页 |
第八章 结论与建议 | 第68-70页 |
8.1 结论 | 第68-69页 |
8.2 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |