【摘 要】
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为找到新的更有效的脱除SO、NO的方法,该文在综合传统方法的基础上,选一了溶剂吸收法脱除烟气中SO、NO作为研究的重点.该文根据目前低浓度SO、NO吸收剂多为无机化合物的现状,研究筛选对SO、NO具有吸收效率高、易解吸、选择性高,毒性小及价廉易得的有机液体吸收剂.通过实验室实验,筛选用二甲基亚砜(DMSO)作为一种新的烟气吸收剂.在实验室实验的基础上又为吸收剂进行了小型扩大实验,并对吸收剂的经济性
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为找到新的更有效的脱除SO<,2>、NO<,X>的方法,该文在综合传统方法的基础上,选一了溶剂吸收法脱除烟气中SO<,2>、NO<,X>作为研究的重点.该文根据目前低浓度SO<,2>、NO<,X>吸收剂多为无机化合物的现状,研究筛选对SO<,2>、NO<,X>具有吸收效率高、易解吸、选择性高,毒性小及价廉易得的有机液体吸收剂.通过实验室实验,筛选用二甲基亚砜(DMSO)作为一种新的烟气吸收剂.在实验室实验的基础上又为吸收剂进行了小型扩大实验,并对吸收剂的经济性和可行性进行了评价.通过对DMSO和DMSO+猛离子两种吸收机理的探讨,指出DMSO对SO<,2>的吸收属于物理吸收;加猛离子后,由于锰离子的催化作用,是物理吸收和化学吸收并存的过程,据此提出了两段吸收新工艺.建立了一套静态测定气体溶解度的实验装置,实验测定了四种体系的溶解度.针对该文开发的溶剂法脱除烟气中SO<,2>、NO<,X>技术的工程实施需要,实验测定了不同温度、不同分压下低浓度SO<,2>混合气及低浓度SO<,2>、CO<,2>混合气在混合吸收剂中的溶解度.建立了适用于该研究体系的电解质溶液状态方程.用实验所测的低浓度SO<,2>混合气及低浓度SO<,2>、CO<,2>混合气在混合吸收剂中的溶解度数据进行了考核,计算结果表明,所建模型计算值与实验数据吻合良好.
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