本书系统梳理了国际上SO?污染控制的zui 新研究展,并重呈现了编者在“烟气冷凝相变过程中硫酸雾脱除”这一方向上的系列研究成果。全书从SO?的生成与迁移特征手,夯实理论基础;而利用数值模拟手段,精细刻画了深冷条件下硫酸雾的凝结长大动力学,并对比评估了多种换热器结构的性能优劣;通过搭建实验平台,验证了数值模型的可靠性,并揭示了关键运行参数的影响机制;同时,着眼于技术强化与协同控制,创新性地提出了碱液喷射与湍流团聚等耦合技术,探索了硫酸雾与颗粒物协同脱除的新路径。
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内容提要
前言
第1章 绪论
1.1 燃煤电厂SO_3/硫酸雾生成及迁移特征
1.1.1 炉膛内SO_3生成
1.1.2 选择性催化还原脱硝系统(SCR)内SO_3生成
1.1.3 燃煤电厂SO_3迁移特征
1.2 SO_3/硫酸雾危害及排放限值要求
1.2.1 SO_3/硫酸雾危害
1.2.2 国内外燃煤电厂SO_3/硫酸雾排放限值要求
1.3 燃煤电厂SO_3/硫酸雾排放控制技术
1.3.1 炉内燃烧生成控制
1.3.2 SCR脱硝生成控制
1.3.3 电除尘器与低低温电除尘技术
1.3.4 袋式除尘器
1.3.5 湿法脱硫
1.3.6 湿式电除尘器
1.3.7 碱基喷射技术
1.3.8 烟气冷凝相变技术
1.4 烟气冷凝相变技术脱除SO_3/颗粒物的研究进展
1.4.1 烟气冷凝相变技术脱除SO_3/颗粒物的机理和性能
1.4.2 已有研究存在的问题
1.5 换热器分类及研究概况
1.6 本章小结
第2章 硫酸雾凝结长大的数值模拟
2.1 数学模型的建立
2.1.1 烟气冷凝模型
2.1.2 硫酸雾运动模型
2.1.3 硫酸雾长大模型
2.2 物理模型及求解方法
2.3 模拟结果与分析
2.3.1 烟气流动方向硫酸雾粒径变化
2.3.2 入口烟气温度的影响
2.3.3 壁面温度的影响
2.3.4 入口烟气相对湿度的影响
2.3.5 入口烟气流速的影响
2.4 本章小结
第3章 换热器结构对硫酸雾脱除性能影响的数值模拟
3.1 数学模型的建立
3.2 物理模型及求解方法
3.3 模拟结果与分析
3.3.1 光管换热器
3.3.2 管翅式换热器
3.3.3 涡管换热器
3.3.4 涡流换热器
3.4 不同结构换热器脱除性能对比
3.4.1 脱除过程分析
3.4.2 换热和脱除性能比较
3.5 本章小结
第4章 硫酸雾脱除特性实验研究
4.1 硫酸雾脱除实验系统
4.2 硫酸雾采样及分析系统
4.2.1 硫酸雾采样步骤及分析方法
4.2.2 硫酸雾粒径分布测量系统
4.2.3 气态污染物测量系统
4.3 实验所用气体、药品、仪器仪表
4.4 数据处理及误差分析
4.5 硫酸雾生成分析
4.6 硫酸雾脱除模型实验验证
4.6.1 实验验证思路
4.6.2 冷凝换热模拟与实验结果比较
4.6.3 脱除性能模拟与实验结果比较
4.7 典型工况下硫酸雾脱除及水回收性能
4.8 实验条件对硫酸雾脱除性能的影响
4.8.1 SO_3浓度的影响
4.8.2 烟气温降的影响
4.8.3 入口烟气温度的影响
4.8.4 入口烟气相对湿度的影响
4.8.5 捕集面积的影响
4.9 换热器耦合除雾器脱除硫酸雾性能
4.10 本章小结
第5章 碱液喷射强化硫酸雾脱除研究
5.1 硫酸雾脱除实验系统
5.2 可行性及脱除机理分析
5.3 流场分布特征分析
5.3.1 物理模型和求解方法
5.3.2 模拟结果分析
5.4 碱液喷射对烟气冷凝相变过程中硫酸雾脱除性能的影响
5.4.1 碱液喷射对硫酸雾数量脱除性能的影响
5.4.2 碱液喷射对硫酸雾质量脱除性能的影响
5.4.3 沿程脱除效率和水回收性能
5.5 实验条件对SO_3脱除性能的影响
5.5.1 吸收剂种类的影响
5.5.2 碱液雾化量的影响
5.5.3 烟气温降的影响
5.5.4 碱液喷射和烟气冷凝耦合方式的影响
5.6 技术经济性分析
5.7 本章小结
第6章 碱液喷射结合湍流团聚促进硫酸雾和颗粒物协同脱除
6.1 实验系统及方法
6.1.1 实验系统
6.1.2 湍流团聚器结构及流场分布
6.2 团聚及脱除机理分析
6.3 不同技术的脱除性能比较
6.3.1 分级脱除效率
6.3.2 质量脱除效率
6.4 实验条件对协同脱除性能的影响
6.4.1 初始颗粒物浓度的影响
6.4.2 碱液雾化量的影响
6.4.3 烟气温降的影响
6.5 本章小结
参考文献
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