臭氧高级氧化技术同时脱硫脱硝的实验研究

臭氧高级氧化技术同时脱硫脱硝的实验研究

论文摘要

本文介绍了燃煤电厂同时脱硫脱硝技术及臭氧高级氧化技术脱除多污染物的研究、发展及其在环境污染治理方面的应用,分析了臭氧氧化反应的机理。通过实验研究了臭氧气相脱除烟气中SO2和NOx的效果,考察了各因素对该实验效果的影响。在最佳实验条件下,SO2的脱除率达100%,NOx的脱除率为93%。液相臭氧氧化实验中,分别采用去离子水和硝酸钙溶液作为吸收液进行实验,考察各种因素的水平变化对SO2和NOx脱除效果的影响并得出最佳实验条件,且对其机理进行了分析,结果表明硝酸钙溶液可辅助臭氧脱硫脱硝从而降低臭氧的消耗。论文还对反应产物进行了分析,验证了物料平衡。本论文可为将来臭氧烟气脱硫脱硝技术的发展及工业化应用提供参考依据。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 引言
  • 1.1 课题研究的背景及意义
  • 1.2 烟气脱硫脱硝技术简介
  • 1.2.1 烟气脱硫脱硝技术的分类
  • 1.2.2 烟气脱硫脱硝技术工艺
  • 1.3 烟气脱硫脱硝技术的发展
  • 3)及其在烟气多污染物控制技术中的应用'>第二章 臭氧(O3)及其在烟气多污染物控制技术中的应用
  • 2.1 臭氧概述
  • 2.2 臭氧的制备
  • 2.2.1 光化学法
  • 2.2.2 电晕放电法
  • 2.2.3 电化学法
  • 2.3 臭氧浓度的测定
  • 2.3.1 碘量法
  • 2.3.2 其他方法
  • 2.4 臭氧高级氧化过程(AOPs)
  • 3/H2O2'>2.4.1 O3/H2O2
  • 3/UV'>2.4.2 O3/UV
  • 3/催化剂系统'>2.4.3 O3/催化剂系统
  • 2.5 臭氧烟气多污染物控制技术的发展及现状
  • 2.6 本文研究的主要内容
  • 第三章 实验原理
  • 3.1 臭氧的氧化性
  • 3.2 水中臭氧的反应
  • 3.3 气液相间传质理论
  • 3.4 影响臭氧溶解的因素
  • 3.4.1 pH 值的影响
  • 3.4.2 温度和压力的影响
  • 3.4.3 水质的影响
  • x 的液相平衡'>3.5 NOx的液相平衡
  • 3氧化NOx 的反应机理'>3.6 O3氧化NOx的反应机理
  • 3 液相氧化 SO2 的反应机理'>3.7 O3 液相氧化 SO2的反应机理
  • 2 的存在对 NO 氧化的影响'>3.8 SO2 的存在对 NO 氧化的影响
  • 第四章 实验装置及实验方法
  • 4.1 实验器材及药品
  • 4.2 实验方法及流程
  • 4.3 臭氧浓度的测定
  • 4.4 脱除效率的计算
  • 4.5 臭氧气相氧化实验
  • 4.6 臭氧液相氧化实验
  • 4.6.1 去离子水作为吸收剂
  • 4.6.2 辅助氧化剂作为吸收剂
  • 4.7 产物分析实验
  • 4.7.1 离子色谱法
  • 4.7.2 反应产物理论浓度计算方法
  • 第五章 实验结果分析与讨论
  • 5.1 臭氧气相氧化实验结果分析
  • 5.1.1 气体温度的影响
  • 3]/[NO]的影响'>5.1.2 [O3]/[NO]的影响
  • 5.1.3 同时脱硫脱硝实验
  • 5.1.4 加尾部吸收装置同时脱硫脱硝实验
  • 5.2 臭氧液相氧化实验结果分析
  • 5.2.1 去离子水作为吸收剂
  • 3]/[NO]的影响'>5.2.1.1 [O3]/[NO]的影响
  • 5.2.1.2 初始pH 值的影响
  • 5.2.1.3 NO 初始浓度的影响
  • 5.2.1.4 去离子水温度的影响
  • 5.2.1.5 最佳条件下的平行实验
  • 5.2.2 辅助氧化剂作为吸收剂
  • 5.2.2.1 辅助氧化剂的选择
  • 5.2.2.2 硝酸钙浓度的影响
  • 3]/[NO]的影响'>5.2.2.3 [O3]/[NO]的影响
  • 5.2.2.4 金属离子钙的作用
  • 5.2.2.5 初始pH 值的影响
  • 5.2.2.6 NO 初始浓度的影响
  • 5.2.2.7 吸收液温度的影响
  • 5.2.2.8 同时脱硫脱硝
  • 5.2.2.9 最佳条件下的平行实验
  • 5.2.2.10 原理分析
  • 5.3 产物分析结果
  • 5.3.1 标准曲线的绘制
  • 5.3.2 吸收液产物分析的结果
  • 5.3.3 最佳条件下脱硫脱硝后的产物分析结果
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 对今后工作的展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

    • [1].无烟煤制备脱硫脱硝活性炭的研究[J]. 西部煤化工 2015(02)
    • [2].电厂脱硫脱硝系统的电气与自控设计分析[J]. 科学技术创新 2019(33)
    • [3].烟气脱硫技术及脱硫脱硝除尘与环保策略分析[J]. 环境与发展 2019(11)
    • [4].催化装置脱硫脱硝设备的运行问题及对策[J]. 科技创新与应用 2020(02)
    • [5].生石灰成分中氧化钙含量对脱硫脱硝效率的影响[J]. 广州化工 2020(04)
    • [6].燃煤烟气干法同时脱硫脱硝技术进展与展望[J]. 广东化工 2020(07)
    • [7].工业锅炉湿法同时脱硫脱硝技术研究综述[J]. 广东化工 2020(15)
    • [8].长钢烧结脱硫脱硝增压风机振动分析及解决方案[J]. 山西冶金 2020(05)
    • [9].燃煤烟气同时脱硫脱硝技术研究现状与展望[J]. 现代化工 2019(01)
    • [10].脱硫脱硝在发电环保中的应用[J]. 居舍 2019(04)
    • [11].烟气同时脱硫脱硝技术工艺及其特点[J]. 云南化工 2019(06)
    • [12].一种新型脱硫脱硝剂及脱硫脱硝工艺[J]. 科技风 2019(29)
    • [13].脱硫脱硝一体化的研究现状[J]. 环境与发展 2019(10)
    • [14].船舶废气脱硫脱硝研究进展[J]. 四川化工 2018(01)
    • [15].反应条件对六氨合钴同时脱硫脱硝效果的影响[J]. 中国电力 2016(10)
    • [16].发电厂脱硫脱硝技术应用分析[J]. 绿色环保建材 2017(06)
    • [17].脱硫脱硝在发电环保中的应用[J]. 化工管理 2017(14)
    • [18].电厂烟气治理及脱硫脱硝技术分析[J]. 山西科技 2017(04)
    • [19].燃煤锅炉的烟气治理策略和脱硫脱硝关键技术研究[J]. 化工设计通讯 2017(08)
    • [20].脱硫脱硝除尘一体化装置改造和优化运行分析[J]. 化工管理 2017(26)
    • [21].络合吸收法烟气同时脱硫脱硝[J]. 科技视界 2016(03)
    • [22].脱硫脱硝在发电环保的应用[J]. 科技风 2015(24)
    • [23].内蒙古无烟煤制备脱硫脱硝活性炭的研究[J]. 能源环境保护 2016(03)
    • [24].同时脱硫脱硝技术的应用研究[J]. 资源节约与环保 2015(01)
    • [25].火电厂燃煤一体化脱硫脱硝工艺研究[J]. 能源与节能 2015(07)
    • [26].火电厂脱销技术及脱硫脱硝发展的研究[J]. 化工管理 2015(22)
    • [27].烟气循环流化床同时脱硫脱硝技术研究[J]. 资源节约与环保 2015(09)
    • [28].为蜂窝煤披“绿衣”——高能脱硫蜂窝煤的探索[J]. 发明与创新(中学生) 2017(06)
    • [29].脱硫脱硝[J]. 北方建筑 2019(06)
    • [30].次氯酸钙溶液的脱硫脱硝特性[J]. 化工环保 2020(01)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    臭氧高级氧化技术同时脱硫脱硝的实验研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢