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含盐苯胺废液流化床焚烧及高温腐蚀的研究

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含盐苯胺废液流化床焚烧及高温腐蚀的研究
论文目录
 
致谢第1-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-24页
第一章 绪论第24-41页
  1.1 我国有机废液的污染现状第24-25页
  1.2 有机废液的处理方法第25-28页
    1.2.1 物理化学处理法第25-26页
    1.2.2 生物处理法第26页
    1.2.3 化学处理法第26-28页
  1.3 有机废液的焚烧处理第28-35页
    1.3.1 预处理第28-29页
    1.3.2 焚烧设备第29-30页
    1.3.3 流化床焚烧控制参数第30-32页
    1.3.4 污染控制第32-35页
  1.4 有机废液焚烧技术应用情况第35-37页
    1.4.1 有机废液焚烧技术在国外的应用第35页
    1.4.2 有机废液焚烧技术在国内的应用第35-37页
  1.5 含盐有机废液焚烧处理存在的问题及解决方法第37-38页
  1.6 本文研究内容第38-41页
第二章 废液流化床焚烧热力学特性研究第41-63页
  2.1 实验材料与方法第41-44页
    2.1.1 实验仪器及装置第41-42页
    2.1.2 实验方法第42-44页
  2.2 苯胺废液的热值第44-46页
    2.2.1 苯胺废液热值与苯胺含量关系第44-46页
    2.2.2 苯胺废液热值与COD关系第46页
  2.3 苯胺废液焚烧所需理论空气量及产生的烟气量第46-48页
  2.4 流化床废液焚烧炉的热力计算第48-54页
    2.4.1 密相区的热力计算第48-50页
    2.4.2 稀相区的热力计算第50-51页
    2.4.3 辅助燃料消耗与热力学参数的关系第51-54页
  2.5 临界流化速度第54-61页
    2.5.1 床料分析第54-55页
    2.5.2 u_(mf)随温度的变化关系第55-57页
    2.5.3 u_(mf)实验值与计算值比较第57-58页
    2.5.4 u_(mf)公式拟合第58-61页
  2.6 本章小结第61-63页
第三章 乙醇/苯胺废液焚烧特性及动力学分析第63-81页
  3.1 实验材料与方法第63-65页
    3.1.1 实验材料第63页
    3.1.2 实验方法第63页
    3.1.3 动力学模型建立第63-65页
  3.2 乙醇/苯胺废液热解特性分析第65-71页
    3.2.1 TG-DTG分析曲线第65-67页
    3.2.2 热解特性分析第67-68页
    3.2.3 热解动力学分析第68-71页
  3.3 乙醇/苯胺废液燃烧特性分析第71-80页
    3.3.1 TG-DTG分析曲线第71-73页
    3.3.2 着火特性第73-76页
    3.3.3 燃烬性能第76-77页
    3.3.4 燃烧动力学分析第77-80页
  3.4 本章小结第80-81页
第四章 含盐苯胺废液流化床焚烧特性研究第81-101页
  4.1 实验材料与方法第81-83页
    4.1.1 实验材料第81页
    4.1.2 试验设备第81页
    4.1.3 实验方法第81-82页
    4.1.4 分析方法第82-83页
  4.2 含盐苯胺废液焚烧效率研究第83-86页
    4.2.1 温度对焚烧效率的影响第83页
    4.2.2 废水浓度对焚烧效率的影响第83-84页
    4.2.3 过剩空气系数对焚烧效率的影响第84-85页
    4.2.4 二次风对苯胺废液焚烧效率的影响第85页
    4.2.5 分级燃烧对苯胺废液焚烧效率的影响第85-86页
  4.3 含盐苯胺废液焚烧过程HCl的排放特性第86-93页
    4.3.1 温度对HCl生成的影响第87-88页
    4.3.2 空气过剩系数对HCl生成的影响第88-89页
    4.3.3 水分对HCl生成的影响第89-90页
    4.3.4 废液中CaCl_2、KCl对HCl排放的影响第90-93页
  4.4 含盐苯胺废液焚烧过程HCl脱除试验第93-99页
    4.4.1 不同添加剂对HCl排放的影响第94-96页
    4.4.2 Ca/Cl比对脱氯的影响第96页
    4.4.3 烟气成分对脱氯的影响第96-98页
    4.4.4 脱氯反应机理分析第98-99页
  4.5 本章小结第99-101页
第五章 流化床焚烧含盐苯胺废液的NO_x排放特性第101-111页
  5.1 材料与方法第101-102页
    5.1.1 实验材料第101页
    5.1.2 实验方法第101-102页
    5.1.3 烟气分析方法第102页
  5.2 不同温度苯胺废液的NO_x排放特性第102-104页
  5.3 不同过剩空气系数(α)下NO_x的排放特性第104-105页
  5.4 废液进料速率对NO_x排放的影响第105-106页
  5.5 NO_x生成机理分析第106-107页
  5.6 盐分对NO_x排放的影响第107-108页
  5.7 苯胺废液低NO_x焚烧技术第108-110页
  5.8 本章小结第110-111页
第六章 钠添加剂对NO_xOUT工艺的影响第111-122页
  6.1 材料与方法第111-112页
    6.1.1 实验材料第111页
    6.1.2 实验方法第111-112页
    6.1.3 烟气分析方法第112页
  6.2 钠添加量对脱硝的影响第112-116页
  6.3 氨氮比对钠添加剂脱硝的影响第116-118页
  6.4 空气过剩系数对脱硝率的影响第118-120页
  6.5 NO_xOUT脱硝过程的热力学分析第120-121页
  6.6 本章小结第121-122页
第七章 乙醇和H_2O_2对NO_xOUT工艺的影响第122-129页
  7.1 材料与方法第122页
    7.1.1 实验材料第122页
    7.1.2 实验方法第122页
    7.1.3 烟气分析方法第122页
  7.2 乙醇对NO_xOUT工艺的影响第122-126页
    7.2.1 乙醇对脱硝的影响第122-124页
    7.2.2 乙醇对NO_xOUT促进作用机理分析第124-125页
    7.2.3 添加乙醇对苯胺废液燃烧的影响第125-126页
  7.3 H_2O_2对NO_xOUT工艺的影响第126-128页
    7.3.1 H_2O_2用量对脱硝率的影响第126-127页
    7.3.2 pH对脱硝率的影响第127-128页
  7.4 本章小结第128-129页
第八章 NO_xOUT过程的数值模拟第129-153页
  8.1 Chemkin软件简介第129-130页
  8.2 plug flow reactor模型第130-133页
  8.3 NO_xOUT反应模型第133-138页
    8.3.1 NH_3的反应历程第134页
    8.3.2 NH_2的反应历程第134页
    8.3.3 NNH的反应历程第134页
    8.3.4 HNO、NH、HNCO的反应历程第134-135页
    8.3.5 其他反应第135-138页
  8.4 NO_xOUT中钠添加剂的转变机理第138-140页
    8.4.1 NaOH的反应历程第138页
    8.4.2 Na的反应历程第138-139页
    8.4.3 NaO的反应历程第139页
    8.4.4 NaO_2的反应历程第139-140页
  8.5 模拟结果分析第140-152页
    8.5.1 炉床温度和压力分布第140-142页
    8.5.2 温度对NO_xOUT脱硝效率的影响第142-144页
    8.5.3 氨氮比对NO_xOUT脱硝效率的影响第144-146页
    8.5.4 空气过剩系数对NO_xOUT脱硝效率的影响第146-151页
    8.5.5 敏感性分析第151-152页
  8.6 本章小结第152-153页
第九章 铁基合金在NaCl-石英砂中的高温腐蚀特性第153-168页
  9.1 材料与方法第154-155页
    9.1.1 试验材料第154页
    9.1.2 试验方法第154-155页
    9.1.3 分析方法第155页
  9.2 试件在NaCl-石英砂中的腐蚀特性第155-158页
  9.3 试件在NaCl-石英砂中的腐蚀机理分析第158-162页
  9.4 高温腐蚀的抑制第162-166页
  9.5 本章小结第166-168页
第十章 总结与展望第168-171页
  10.1 总结第168-169页
  10.2 创新点第169-170页
  10.3 展望第170-171页
参考文献第171-187页
攻读博士学位期间发表的论文与专利第187页

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