摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10-12页 |
1.2 脱硝工艺研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 物理化学吸附法 | 第12-14页 |
1.2.1.1 活性炭吸附法 | 第13页 |
1.2.1.2 分子筛吸附法 | 第13-14页 |
1.2.2 催化还原法 | 第14-16页 |
1.2.2.1 选择性催化还原法(SCR法) | 第15页 |
1.2.2.2 非选择性催化还原法(SNCR法) | 第15-16页 |
1.2.3 延伸吸收法 | 第16页 |
1.2.4 溶剂吸收法 | 第16-18页 |
1.2.4.1 络合吸收法 | 第16-17页 |
1.2.4.2 还原吸收法 | 第17页 |
1.2.4.3 氧化吸收法 | 第17-18页 |
1.2.5 生物吸收法 | 第18页 |
1.3 低压尾气脱硝工艺的选择 | 第18-20页 |
1.3.1 脱硝工艺选择的考虑因素 | 第18-19页 |
1.3.2 脱硝工艺的选择 | 第19-20页 |
1.4 降膜流动的研究进展及其分布方式的研究 | 第20-24页 |
1.4.1 垂直管降膜吸收理论研究 | 第20-22页 |
1.4.2 关于液体布膜装置的研究 | 第22-24页 |
1.5 FLUENT在化工设备中的应用 | 第24-26页 |
1.5.1 概述 | 第24页 |
1.5.2 FLUENT简介 | 第24-25页 |
1.5.3 FLUENT程序结构 | 第25-26页 |
1.6 课题的提出以及研究的内容 | 第26-27页 |
第二章 降膜流动过程的模拟计算方法和分析 | 第27-48页 |
2.1 数值计算方法介绍 | 第27页 |
2.2 降膜传质数学模型 | 第27-30页 |
2.3 多相流模型 | 第30-31页 |
2.4 数值模拟中相关问题的处理 | 第31-35页 |
2.4.1 网格划分与网格无关性分析 | 第31-33页 |
2.4.2 FLUENT求解器设置 | 第33-34页 |
2.4.3 离散格式的选择 | 第34页 |
2.4.4 求解方法和边界条件的设定 | 第34-35页 |
2.5 垂直管外降膜流场速度分析 | 第35-38页 |
2.6 垂直管外降膜流动模拟 | 第38-42页 |
2.6.1 降膜流动的物理模型 | 第39页 |
2.6.2 网格划分 | 第39页 |
2.6.3 边界条件 | 第39-40页 |
2.6.4 初始条件 | 第40页 |
2.6.5 求解器的设置 | 第40-41页 |
2.6.6 时间步长的确定 | 第41-42页 |
2.7 结果与讨论 | 第42-46页 |
2.7.1 降膜分布图 | 第42-44页 |
2.7.2 管帽环隙间距对降膜流动的影响 | 第44-45页 |
2.7.3 不同时刻液膜厚度的变化情况 | 第45-46页 |
2.8 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 外降膜脱硝吸收实验部分 | 第48-57页 |
3.1 实验原料和主要仪器设备 | 第49页 |
3.2 实验条件及准备工作 | 第49-50页 |
3.2.1 实验前的准备工作 | 第49-50页 |
3.2.2 实验条件 | 第50页 |
3.3 实验方法及流程 | 第50-56页 |
3.3.1 实验装置介绍 | 第51-55页 |
3.3.1.1 配气系统 | 第54页 |
3.3.1.2 吸收系统 | 第54-55页 |
3.3.1.3 吸收液补给系统 | 第55页 |
3.3.1.4 排污系统 | 第55页 |
3.3.2 实验过程 | 第55-56页 |
3.4 脱除效率的计算 | 第56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 外降膜脱硝吸收装置实验研究 | 第57-67页 |
4.1 停留时间对NO_x脱除效率的影响 | 第58-59页 |
4.2 烟气中初始NO_x浓度对其脱除效率的影响 | 第59-61页 |
4.3 NaOH吸收液浓度对NO_x脱除效率的影响 | 第61-63页 |
4.4 吸收液温度对NO_x脱除效率的影响 | 第63-64页 |
4.5 添加剂KMnO_4对NO_x脱除效率的影响 | 第64-65页 |
4.6 最佳操作条件以及工业装置的确定 | 第65-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
符号表 | 第72-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |