内容简介
1绪论
1.1概述
1.2烟气脱硫工艺方法
1.2.1湿法烟气脱硫
1.2.2半干法烟气脱硫
1.2.3干法烟气脱硫
1.2.4.各工艺条件比较
1.3金属氧化物烟气脱硫
1.3.1氧化铜烟气脱硫研究进展
1.3.2氧化铈烟气脱硫研究进展
1.3.3载体的选择
1.4氧化物在载体表面单分子层分布状态研究
1.4.1密置模型
1.4.2嵌入模型
1.4.3对称模型
1.4.4点状和单分子层岛状分布
1.4.5固-固润湿模型
1.5本书研究内容
2吸附剂的制备与表征
2.1概述
2.2活性组分负载量的测定方法
2.3实验准备
2.3.1吸附剂的制备
2.3.2实验设备选择
2.4吸附剂的表征
2.4.1 γ-Al2O3物相及形貌分析
2.4.2 CeO2/γ-Al2O3物相及形貌分析
2.4.3 CuO/γ-Al2O3物相及形貌分析
2.4.4 CuO/γ-Al2O3、CeO2/γ-Al2O3程序升温还原分析
3实验研究方法
3.1概述
3.2实验设备
3.3小波变换消除热重噪声信号
3.3.1热重分析影响因素
3.3.2小波消噪原理
3.3.3 Daubechies小波函数消噪处理
3.4吸附剂烟气脱硫反应传输特性分析
3.4.1气固反应步骤分析
3.4.2孔结构对吸附的影响
3.4.3消除扩散影响
4吸附剂脱硫性能实验
4.1概述
4.2 γ-Al2O3吸附SO2实验
4.2.1O2的影响
4.2.2水蒸气的影响
4.2.3 SO2的影响
4.2.4 温度的影响
4.3 CuO/γ-Al2O3脱硫性能实验
4.3.1载铜量的影响
4.3.2反应温度的影响
4.3.3SO2浓度的影响
4.3.4 O2的影响
4.3.5水蒸气的影响
4.4 CeO2/γ-Al2O3脱硫性能实验
4.4.1 CeO2负载量的影响
4.4.2 温度的影响
4.4.3 SO2浓度的影响
4.4.4 O2的影响
4.4.5水蒸气的影响
4.5 CuO-CeO2/γ-Al2O3脱硫性能实验
4.6助剂对CuO-CeO2/γ-Al2O3脱硫性能的影响
4.6.1助剂的选择
4.6.2助剂KCl、K2SO4的影响
4.6.3 温度的影响
5吸附剂脱硫反应动力学
5.1概述
5.2 CuO/γ-Al2O3脱硫反应分析
5.2.1 CuO/γ-Al2O3脱硫反应途径分析
5.2.2 0.12CuAl吸附剂比表面积
5.3 CeO2/γ-Al2O3脱硫反应分析
5.4反应动力学分析
5.4.1气固反应动力学模型
5.4.2吸附种类
5.4.3 CuO/γ-Al2O3、 CeO2/γ-Al2O3等压吸附过程
5.5 CuO/γ-Al2O3吸附动力学
5.5.1动力学参数的确定
5.5.2模型的检验与讨论
5.6 CeO2/γ-Al2O3吸附动力学
5.6.1动力学参数的确定
5.6.2模型的验证与讨论
6吸附剂的再生
6.1概述
6.2吸附剂失活
6.3再生方式的选择
6.3.1热再生
6.3.2还原再生
6.4 H2还原CuO/γ-Al2O3、CeO2/γ-Al2O3吸附剂再生实验
6.4.1 H2的影响
6.4.2 温度的影响
6.4.3 CuO负载量的影响
6.4.4时间的影响
6.4.5循环次数的影响
7研究展望
参考文献