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烟气中多种污染物超低排放的活性分子氧化及一体化脱除机理研究

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烟气中多种污染物超低排放的活性分子氧化及一体化脱除机理研究
论文目录
 
致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-16页
  1. 绪论第16-32页
    1.1. 引言第16-20页
    1.2. 研究背景——燃煤烟气污染物治理技术现状第20-27页
      1.2.1. 燃煤二氧化硫控制技术第20-21页
      1.2.2. 燃煤NO_x控制技术第21-22页
      1.2.3. 燃煤烟气汞控制技术第22-23页
      1.2.4. 燃煤VOCs控制技术第23页
      1.2.5. 联合脱硫除尘技术第23-24页
      1.2.6. 同时脱硫脱硝技术第24-25页
      1.2.7. 联合脱硫脱硝除尘技术第25-27页
    1.3. 研究背景——烟气污染物超低排放技术研究现状第27-30页
      1.3.1. 烟尘超低排放技术第28页
      1.3.2. NO_x超低排放技术第28页
      1.3.3. SO_2超低排放技术第28-30页
    1.4. 活性分子臭氧氧化结合湿法洗涤协同脱除烟气污染物技术第30-32页
    1.5. 本文主要研究内容第32页
  2. 试验仪器设备与试验试剂第32-38页
    2.1. 主要仪器设备第32-36页
      2.1.1. Gasmet DX4000烟气分析仪第32-33页
      2.1.2. 高浓度臭氧分析仪第33-34页
      2.1.3. 低浓度臭氧分析仪第34-35页
      2.1.4. 臭氧发生器第35页
      2.1.5. 离子色谱第35-36页
    2.2. 辅助仪器设备第36-38页
      2.2.1. pH计第36-37页
      2.2.2. 质量流量计第37页
      2.2.3. 试验试剂第37-38页
  3. 促进NO_x氧化产物NO_2液相吸收添加剂的研究第38-60页
    3.1. 引言第38-39页
    3.2. 试验系统介绍第39-40页
    3.3. 不同性质添加剂的试验研究第40-44页
      3.3.1. 氧化性添加剂第41-42页
      3.3.2. 还原性添加剂第42-44页
      3.3.3. 小结第44页
    3.4. 还原性添加剂的选择第44-46页
    3.5. I~-促进NO_2脱除的试验研究第46-59页
      3.5.1. I~-浓度第47-48页
      3.5.2. 氧气浓度第48-49页
      3.5.3. SO_2初始浓度第49-50页
      3.5.4. NO_x初始浓度第50-52页
      3.5.5. 循环浆液pH值第52-53页
      3.5.6. 循环浆液不同组分第53-56页
      3.5.7. 模拟烟气在塔内洗涤段停留时间第56-57页
      3.5.8. 循环浆液中NO_3~-浓度第57-58页
      3.5.9. 循环浆液中NO_2~-浓度第58-59页
    3.6. 工艺流程设计第59-60页
    3.7. 本章小结第60页
  4. O_3/NO_x深度反应脱除机理研究第60-88页
    4.1. 引言第60-61页
    4.2. 反应机理Chemkin软件模拟研究第61-74页
      4.2.1. 反应机理第61-65页
      4.2.2. 敏感性分析第65-68页
      4.2.3. 动力学模拟结果——摩尔比第68-69页
      4.2.4. 动力学模拟结果——反应温度第69-70页
      4.2.5. 动力学模拟结果——NO_x初始浓度第70-71页
      4.2.6. 动力学模拟结果——SO_2的影响第71-73页
      4.2.7. 动力学模拟结果——臭氧残留第73-74页
    4.3. 反应机理试验研究第74-80页
      4.3.1. 试验系统介绍第74-76页
      4.3.2. N_2O_5的检测第76-77页
      4.3.3. O_3/NO_x摩尔比第77页
      4.3.4. 反应温度第77-78页
      4.3.5. 反应时间第78-79页
      4.3.6. 反应后的臭氧残留第79-80页
    4.4. N_2O_5喷淋洗涤脱除第80-87页
      4.4.1. 试验系统介绍第81-83页
      4.4.2. 气相反应温度第83-84页
      4.4.3. 循环浆液pH值第84页
      4.4.4. 喷淋塔液气比第84-85页
      4.4.5. 塔前臭氧停留反应时间第85-87页
    4.5. 工艺流程设计第87-88页
    4.6. 本章小结第88页
  5. 活性分子氧化结合洗涤塔协同脱除烟气中SO_2和NO_x中试试验第88-107页
    5.1. 引言第88-89页
    5.2. 路线一和路线二技术与经济性对比第89-91页
    5.3. 中试试验平台介绍第91-95页
      5.3.1. 烟气系统第92-93页
      5.3.2. 活性分子臭氧系统第93-94页
      5.3.3. 喷淋系统第94页
      5.3.4. 控制系统第94-95页
      5.3.5. 测试分析系统第95页
    5.4. 烟道内活性分子喷枪设计与烟气混合的流场CFD模拟第95-100页
      5.4.1. 喷枪外活性分子与烟气混合的流场CFD模拟第95-97页
      5.4.2. 活性分子臭氧喷射系统设计第97-99页
      5.4.3. 喷枪外活性分子臭氧与烟气混合效果的试验测量第99-100页
    5.5. NO_x氧化与脱除效果第100-106页
      5.5.1. NO_x脱除效率第101页
      5.5.2. 活性分子臭氧混合时间对气相反应的影响第101-103页
      5.5.3. 气相反应温度的影响第103页
      5.5.4. 二氧化硫的影响第103-105页
      5.5.5. 喷淋塔液气比试验第105-106页
    5.6. 本章小结第106-107页
  6. 活性分子氧化烟气污染物超低排放技术工程示范第107-134页
    6.1. 示范工程概况第107-109页
    6.2. 示范工程系统介绍第109-112页
      6.2.1. 系统工艺流程第109-111页
      6.2.2. 系统组成第111-112页
    6.3. 调试试验结果与分析第112-132页
      6.3.1. O_3/NO_x气相反应温度的试验第112-116页
      6.3.2. 烟气在喷淋区域停留时间的试验第116-119页
      6.3.3. 喷淋液气比的试验第119-122页
      6.3.4. 浆液pH值的试验第122-125页
      6.3.5. 初始NO_x浓度的试验第125-128页
      6.3.6. 强制氧化风机的影响第128-132页
    6.4. 168h连续运行第132-133页
    6.5. 本章小结第133-134页
  7. 脱硝领域活性分子臭氧多脱与SCR脱硝的技术经济对比第134-142页
    7.1. SCR脱硝技术介绍第134-135页
    7.2. 技术特点对比第135-137页
    7.3. 投资成本对比第137-140页
      7.3.1. SCR脱硝主要设备第137-138页
      7.3.2. 活性分子臭氧脱硝主要设备第138-139页
      7.3.3. 投资成本比较第139-140页
    7.4. 运行成本对比第140-141页
    7.5. 本章小结第141-142页
  8. 全文总结和工作展望第142-147页
    8.1. 主要研究结论总结第142-145页
      8.1.1. 同时脱除NO_2和SO_2添加剂第142页
      8.1.2. O_3/NO_x深度反应并进行脱除第142-143页
      8.1.3. 臭氧氧化结合湿法洗涤同时脱硫脱硝中型试验第143-144页
      8.1.4. 臭氧氧化结合湿法洗涤同时脱硫脱硝示范工程第144-145页
      8.1.5. 臭氧氧化结合湿法洗涤同时脱硫脱硝与其他脱硝技术对比第145页
    8.2. 本文主要创新点第145-146页
  8.3 未来工作展望第146-147页
参考文献第147-158页
作者简介第158-159页

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