钠碱脱硫体系气液传质及反应特性研究 作者:王伟之,张浩,赵礼兵 著出版时间: 2014年版内容简介 《钠碱脱硫体系气液传质及反应特性研究》通过对钠碱脱硫吸收过程的气液反应特性进行系统研究,解析了填料塔内钠碱溶液吸收烟气中低浓度SO2的操作特性及其气液反应及传质规律,为推广低价态膜电解超声波协同钠碱再生循环烟气脱硫工艺这一湿法烟气脱硫技术提供了有价值的设计依据和理论指导,本研究也可为其他钠碱法脱硫工艺中实现低成本、高效率的吸收提供有益的参考。《钠碱脱硫体系气液传质及反应特性研究》可供环境、化工等相关专业的高校师生、科研院所的科研人员以及广大工程技术人员阅读参考。目录第一章 绪论1.1 二氧化硫的来源及危害1.1.1 二氧化硫的来源1.1.2 二氧化硫的毒性和危害1.2 我国二氧化硫污染及控制现状1.2.1 二氧化硫排放现状1.2.2 火电厂二氧化硫排放现状1.2.3 二氧化硫污染控制现状1.3 二氧化硫污染控制技术1.3.1 燃烧前脱硫1.3.2 燃烧中脱硫1.3.3 燃烧后脱硫1.4 烟气脱硫技术的应用现状及发展方向1.4.1 烟气脱硫技术的应用现状1.4.2 烟气脱硫技术的发展方向1.5 湿法烟气脱硫过程的传质一反应模型的研究进展1.5.1 湿法烟气脱硫气液吸收模型的研究进展1.5.2 碱液吸收SO2传质模型的研究进展1.6 研究背景、内容及意义1.6.1 研究背景及意义1.6.2 研究内容第二章 烟气中二氧化硫的钠碱吸收特性研究2.1 吸收过程的理论分析2.1.1 气液平衡2.1.2 物理吸收和化学吸收2.1.3 填料塔内的气液传质分析2.1.4 SO2在水中的溶解吸收2.1.5 SO2在钠碱溶液中的溶解吸收2.2 脱硫过程中的影响因素2.3 钠碱脱硫过程中SO2吸收极限参数的计算2.3.1 钠碱吸收SO2的化学反应机理2.3.2 不同pH吸收液下的脱硫容量第三章 填料塔中钠碱烟气脱硫实验研究3.1 实验装置与流程3.1.1 吸收塔设计3.1.2 填料塔中填料的选择3.1.3 吸收剂3.1.4 其他设备参数3.2 实验参数的测定3.2.1 烟气流量测量3.2.2 烟气中SO2浓度测量3.2.3 其他分析项目及测试方法3.3 实验方案第四章 各操作因素对吸收效果的影响分析4.1 吸收液pH对脱硫效率的影响4.2 液气比(L/G)对脱硫效率的影响4.3 空塔气速对脱硫效率的影响4.4 进口SO2浓度对脱硫效率的影响4.5 吸收液温度对脱硫效率的影响4.6 烟气温度对脱硫效率的影响4.7 吸收剂初始浓度对脱硫效率的影响4.8 小结第五章 钠碱脱硫体系气液吸收过程的数学模型研究5.1 基于双膜理论描述液相化学吸收的速率级模型及其求解5.1.1 液相化学吸收模型的建立5.1.2 液相化学吸收模型的求解5.2 钠碱烟气脱硫体系气液吸收的系统描述5.3 钠碱脱硫体系气液吸收的模型方程5.3.1 吸收塔物料衡算方程5.3.2 膜内组分的扩散和反应5.4 钠碱脱硫体系的气液吸收模型中物理特性参数的估算5.4.1 扩散系数5.4.2 离解平衡常数和溶解度常数5.4.3 传质系数、界面面积及液膜厚度5.5 钠碱脱硫体系气液吸收模型的求解5.6 钠碱脱硫体系气液吸收过程的数值模拟结果和讨论5.6.1 模型的赋值5.6.2 液膜内组分的浓度分布5.6.3 沿填料高度分布的SO2分压、传质速率及pH5.6.4 吸收增强因子和气膜、液膜的阻力5.6.5 烟气中SO2浓度对脱硫效率的影响第六章 钠碱脱硫系统中填料塔的工业设计6.1 化学吸收塔填料层高度的计算方法6.2 填料塔设计方法验证6.3 填料塔的工业设计6.3.1 工艺参数和设计要求6.3.2 塔径计算6.3.3 填料层高度计算6.3.4 塔内件的选型6.3.5 塔高计算6.3.6 全塔压降第七章 结论与建议7.1 结论7.2 建议附录1 火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011)附录2 燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法附录3 亚硫酸盐的测定——碘量法附录4参考文献 上一篇: 挪威隧道岩体注浆 下一篇: 浅埋煤层大采高超长工作面上覆岩层移动规律研究