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  • 煤炭固硫脱硫技术、煤脱硫剂制备工艺及应用

煤炭固硫脱硫技术、煤脱硫剂制备工艺及应用

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  • 作者: 
  • 出版社:    煤炭工业
  • 出版时间: 
  • 印刷时间:    2014
  • 装帧:    平装
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  • 印刷时间:  2014
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    • 商品分类:
      综合性图书
      商品描述:
      全套资料包含书籍+光盘,共两个部分,详情请咨询客服人员,服务电话:15225768106,客服QQ:1650765654 
      第一部分:《正版图书——煤热解及煤气脱硫机理》出版社最新出版图书 
      图书介绍 目录如下: 
      1 绪论
      1.1 煤中的氧、氮和硫及热解过程中的迁移
      1.1.1 煤中氧、氮和硫的赋存形态
      1.1.2 煤热解过程中氧、氮和硫的迁移
      1.2 煤热解过程中量子化学计算方法的应用
      1.2.1 量子化学在煤热解机理研究中的应用
      1.2.2 煤热解模型选择的局限性
      1.2.3 煤热解模型选择的方法
      1.2.4 煤热解模型选择的实验手段
      1.2.5 煤热解模型——杂原子类煤结构模型概念的提出
      1.3 量子化学计算方法在类煤结构模型热解反应性的应用
      1.3.1 含氧模型热解机理的量子化学研究
      1.3.2 含氮模型热解机理的量子化学研究
      1.3.3 含硫模型热解机理的量子化学研究
      1.3.4 类煤结构模型化合物热解过程中分子内H转移
      1.4 热解煤气中含硫化合物的脱除
      1.4.1 热解煤气中的含硫化合物
      1.4.2 热解煤气中有机含硫化合物的转化
      1.4.3 量子化学计算方法在有机含硫化合物转化研究中的应用
      1.4.4 热解煤气中无机含硫化合物的脱除
      1.4.5 量子化学计算方法能够处理的脱硫过程中的问题
      1.4.6 量子化学计算方法在脱硫剂性质研究中的应用
      1.5 热解和气化煤气中的H2S对Hg脱除的作用
      1.6 量子化学计算软件
      1.6.1 Materials studio软件概况
      1.6.2 密度泛函理论计算模块
      参考文献
      2 类煤结构含氧模型化合物的热解机理
      2.1 引言
      2.2 煤热解产物中含氧化合物的实验分析
      2.2.1 仪器和实验条件
      2.2.2 含氧化合物的测定
      2.3 含氧模型的选择和计算参数
      2.3.1 含氧模型的选择
      2.3.2 计算参数及可靠性验证
      2.4 苯甲醚的热解反应机理
      2.4.1 苯甲醚的热解反应机理和各物种结构参数
      2.4.2 苯氧基自由基的Mulliken电子自旋密度分析
      2.4.3 热力学计算和讨论
      2.4.4 动力学计算和讨论
      2.5 苯甲酸和苯甲醛的热解反应机理
      2.5.1 苯甲酸和苯甲醛热解机理的提出
      2.5.2 分子微观结构分析
      2.5.3 苯甲酸和苯甲醛热解的动力学分析及讨论
      2.6 本章小结
      参考文献
      3 类煤结构含氮模型化合物的热解机理
      3.1 引言
      3.2 煤热解产物中含氮化合物的实验分析
      3.2.1 Py—GC—Ms实验条件
      3.2.2 含氮化合物的测定
      3.3 含氮模型化合物的选择和计算参数
      3.3.1 含氮模型化合物的选择
      3.3.2 计算参数对含氮体系的可靠性验证
      3.4 喹啉和异喹啉的热解机理
      3.4.1 喹啉和异喹啉热解机理的提出
      3.4.2 各物种的结构参数
      3.4.3 喹啉和异喹啉热解的各路径分析
      3.4.4 1—茚亚胺中间体的重要性
      3.5 本章小结
      参考文献
      4 类煤结构含硫模型化合物的热解机理
      4.1 引言
      4.2 煤热解产物中含硫化合物的实验分析
      4.2.1 含硫化合物的测定
      4.2.2 含硫模型的选择
      4.3 噻吩的热解反应机理
      4.3.1 H2S释放机理的提出
      4.3.2 以α—H转移为第一步的H2S生成过程
      4.3.3 以1,2—H转移为第一步的H2S的生成过程
      4.3.4 热力学计算和讨论
      4.3.5 动力学计算及讨论
      4.4 苯硫酚的热解反应机理
      4.4.1 苯硫酚热解过程中S迁移机理的提出
      4.4.2 苯硫酚中的s迁移生成CS
      4.4.3 苯硫酚中的S迁移生成H2S
      4.4.4 苯硫酚中的S迁移生成噻吩
      4.4.5 苯硫酚中S迁移路径的比较
      4.5 噻吩和苯硫酚热解的比较
      4.6 分子内H转移在类煤结构模型化合物热解过程中的作用
      4.6.1 分子内H转移为产物的形成提供了更合理的反应路径
      4.6.2 分子内H转移机理能更合理地解释实验现象
      4.6.3 分子内H转移机理所需的活化能较小
      4.6.4 分子内H转移调节产物的分配
      4.7 模型化合物的热解反映的是煤的热解现象
      4.8 本章小结
      参考文献
      5 煤气中有机含硫化合物的转化机理
      5.1 引言
      5.2 计算参数
      5.3 CS2的水解反应
      5.3.1 CS2水解的反应路径和结构参数分析
      5.3.2 CS2水解的热力学分析
      5.3.3 CS2水解的动力学分析
      5.4 COS的氢解反应
      5.4.1 COS氢解的反应路径
      5.4.2 反应路径2和3的速率常数
      5.5 本章小结
      参考文献
      6 H2S在脱硫剂作用下的脱硫过程
      6.1 引言
      6.2 参数的选择和模型的构建
      6.2.1 计算参数的选择
      6.2.2 ZnO(1010)表面模型
      6.3 H2S在完关的ZnO(1010)表面的脱硫反应
      6.3.1 H2S、SH、S和H在ZnO(1010)表面的吸附
      6.3.2 SH/H、S/2H的共吸附
      6.3.3 H2S在ZnO(1010)表面的反应机理
      6.4 金属氧化物在H2S的脱除过程中的作用
      6.5 H2S在O空缺的ZnO(1010)表面的解离
      6.5.1 O空缺的形成能
      6.5.2 H2S在O空缺的ZnO(1010)表面的吸附
      6.5.3 SH、S和H在O空缺的ZnO(1010)表面的吸附
      6.5.4 H2S在O空缺的ZnO(1010)表面的解离
      6.6 本章小结
      参考文献
      7 ZnO硫化和O空缺表面在O2气氛下的再生过程
      7.1 引言
      7.2 计算模型和方法
      7.3 含硫的ZnO(1010)表面在O2气氛下的再生机理
      7.3.1 O2在完美的ZnO(1010)表面的吸附
      7.3.2 SO2在完美的ZnO(1010)表面的吸附
      7.3.3 硫化的ZnO(1010)表面的再生过程
      7.4 O空缺表面的再生
      7.4.1 O原子在完美的ZnO(1010)表面的吸附
      7.4.2 O空缺表面的再生过程
      7.5 本章小结
      参考文献
      8 H2S对煤气中Hg0脱除的作用
      8.1 引言
      8.2 Hg0在Zno(1010)表面的吸附
      8.3 HgS在ZnO(1010)表面的吸附
      8.4 H2S氧化Hg0的反应机理
      8.5 本章小结
      第二部分:《正版光盘——煤炭固硫脱硫技术、煤脱硫剂制备工艺及应用》光盘,包含以下目录所对应内容,几乎涵盖了所有这方面的内容。 
      光盘内容介绍 目录如下: 
      1、半水煤气栲胶法加压脱硫工艺 
      2、半水煤气脱硫脱氧新方法 
      3、从酸性废液制备的脱硫剂及制备方法 
      4、倒转炉排抛煤机锅炉消烟除尘脱硫脱氮技术装置 
      5、倒转炉排抛煤机锅炉消烟除尘脱硫脱氮技术装置 2 
      6、多次反应集成的干法烟气脱硫工艺及其系统 
      7、复合式高效脱硫除尘器 
      8、复合脱硫剂及其制法和应用 
      9、改良气体脱硫法 
      10、干式成型脱硫剂及其制备和用途 
      11、高炉煤气全干式净化除尘工艺 
      12、高炉煤气一步法除尘装置及方法 
      13、高能脱硫节煤剂 
      14、高温煤气二步脱硫法 
      15、高温煤气铁酸锌精脱硫剂及制备 
      16、高温煤气脱硫剂及制备 
      17、高温煤气氧化铁粗脱硫剂及制备 
      18、高温燃煤助燃固硫剂 
      19、高温燃烧两段脱硫方法 
      20、高效除尘脱硫系统 
      21、高效干法脱硫剂 
      22、高效节煤脱硫剂 
      23、高效湿式脱硫除尘装置 
      24、高效脱硫节煤剂及其生产工艺 
      25、铬渣作燃煤固硫剂 
      26、固硫节煤添加剂 
      27、固体再生式煤气脱硫剂及其再生工艺 
      28、锅炉喷射固硫剂脱硫模糊控制方法 
      29、海水脱除烟气中二氧化硫的方法 
      30、含铬废催化剂作为脱硫剂的应用方法 
      31、航空煤油液相常温精脱硫剂和制备方法 
      32、灰渣颗粒床渗流增湿活化干法除尘脱硫方法 
      33、混合脱硫剂 
      34、火力发电厂炉内固硫剂 
      35、焦炉煤气终冷碱洗精脱硫工艺 
      36、节能脱硫消烟剂 
      37、解耦循环流化床燃烧系统及其脱硫与脱硝方法 
      38、可反复再生脱硫剂及其制造方法 
      39、快装溶钙式脱硫除尘器 
      40、链条式锅炉固硫剂的给料装置 
      41、滤泡除尘脱硫装置 
      42、铝镁系固硫剂制备及应用工艺 
      43、煤粉锅炉炉内喷钙催化脱硫方法及装置 
      44、煤粉锅炉烟气脱硫方法 
      45、煤矸石脱氟剂的制备方法 
      46、煤炉高效吸硫剂 
      47、煤气脱硫用耐用性含氧化锌的吸着剂 
      48、煤燃烧灰的处理方法及脱硫方法 
      49、煤酸反应脱硫去灰装置 
      50、煤炭深度物理脱灰脱硫工艺 
      51、煤炭脱硫剂 
      52、煤炭助燃固硫粉及其生产工艺方法 
      53、煤烟除尘脱硫装置 
      54、煤中硫氮有害元素定向转化添加剂及使用方法 
      55、耐水型高温脱硫剂及其制备方法 
      56、喷流冲击液雾清洗脱硫除尘脱水器 
      57、喷射鼓泡法用烟气脱硫脱硝吸收液 
      58、全功能一体化脱硫除尘装置 
      59、全自动节水型湿法除尘脱硫装置 
      60、燃料助燃脱硫粉 
      61、燃煤催化脱硫剂的生产方法 
      62、燃煤催化脱硫节能剂 
      63、燃煤复合固硫剂及其制备方法 
      64、燃煤固硫助燃剂及其制造方法 
      65、燃煤固硫助燃剂及使用方法 
      66、燃煤锅炉的除尘脱硫系统 
      67、燃煤锅炉废气中SO2的净化回收工艺 
      68、燃煤锅炉干法、湿法脱硫除尘烟气净化装置 
      69、燃煤锅炉脱硫除尘装置 
      70、燃煤锅炉新型高效脱硫脱氮反应器 
      71、燃煤锅炉烟气的脱硫及部分除尘洗涤塔 
      72、燃煤锅炉窑炉消烟除尘脱硫脱氮装置 
      73、燃煤锅炉专用脱硫除尘器 
      74、燃煤节能脱硫净化剂 
      75、燃煤去污剂 
      76、燃煤脱硫剂 
      77、燃煤消烟除硫节能增效剂 
      78、燃煤烟气除尘脱硫工艺 
      79、燃煤烟气脱硫脱氮吸附催化剂 
      80、燃煤用降硫除焦节能剂 
      81、燃气高效脱硫剂 
      82、燃烧炉高效助燃除焦脱垢添加剂 
      83、人工煤气常温精脱有机硫工艺 
      84、湿式高效除尘脱硫装置 
      85、水帘除尘脱硫一体化装置 
      86、水蒸气和氨气电晕放电活化烟气脱硫脱硝方法 
      87、碳化钙复合脱氧净化剂的生产工艺及所使用的设备 
      88、陶瓷燃煤隧道窑湿法化学消烟除尘装置 
      89、铁系金属氧化物用作脱硫剂的方法 
      90、脱除硫醇和硫醚的活性炭精脱硫剂及制备 
      91、脱硫催化剂 
      92、脱硫固氮洁净粉及其生产方法与应用 
      93、脱硫固氮洁净粉及其生产方法与应用 2 
      94、稀土节能固硫剂 
      95、消除烟煤燃烧时“黑烟”烟气的方法 
      96、消烟除尘节煤助燃剂 
      97、消烟脱硫除尘装置 
      98、新型湿式烟气脱硫除雾器 
      99、烟气的污泥脱硫方法 
      100、烟气湿式除尘液相催化脱硫方法及设备 
      101、烟气脱硫方法 
      102、烟气脱硫净化装置 
      103、氧化酸性除尘脱硫脱硝技术 
      104、氧化铁复合脱硫剂及其制备方法 
      105、一类基于燃煤固体废弃物改性的脱硫剂及其制备方法 
      106、一种电子束氨法脱硫脱硝装置 
      107、一种反应集成炉内煅烧-循环流化床脱硫方法及系统 
      108、一种高硫细粒煤浮选脱硫降灰方法 
      109、一种高温煤气脱硫除尘一体化方法及其设备 
      110、一种高效燃煤固硫剂及其制备方法和用途 
      111、一种高效燃煤烟气复合固硫剂 
      112、一种高效脱硫除尘装置 
      113、一种高效烟气脱硫除尘方法及所用的混合器 
      114、一种高压脱除硫化物和二氧化碳的方法 
      115、一种含有钢渣添加剂的燃煤固硫剂 
      116、一种含有固硫除尘助燃添加剂的型煤及其制备方法 
      117、一种降低燃煤锅炉氮氧化物排放的方法 
      118、一种焦炉煤气的脱硫脱氰新工艺 
      119、一种焦炉煤气脱硫副产粗硫磺的脱色净化工艺 
      120、一种焦炉煤气脱硫脱氰方法 
      121、一种焦炉消烟除尘工艺及其设备 
      122、一种煤燃前脱硫的方法 
      123、一种煤质烟气的净化方法及装置 
      124、一种纳米催化脱硫助燃节能剂及其制造方法 
      125、一种燃煤固硫添加剂及用固硫煤渣烧制水泥熟料的方法 
      126、一种燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺 
      127、一种燃煤锅炉烟气脱硫除尘器 
      128、一种燃煤烟气高效除氟剂及其制备方法 
      129、一种湿法除尘去硫工艺 
      130、一种湿式消烟脱硫除尘器 
      131、一种提高燃煤固硫效率的固硫添加剂 
      132、一种提高燃烧设备脱硫效果的方法 
      133、一种天然矿物燃煤固硫剂 
      134、一种添加石灰石砾的原煤除硫节煤燃烧方法 
      135、一种铁系脱硫剂的再生方法 
      136、一种同时脱硫脱硝催化剂及应用方法 
      137、一种铜系脱硫剂的再生方法 
      138、一种脱除高浓度二氧化氮的方法及其设备 
      139、一种脱除烟气氮氧化物的催化剂及其制法和用途 
      140、一种脱砷催化剂 
      141、一种消除黑烟与二氧化硫的方法 
      142、一种消烟脱硫除尘器 
      143、一种小型燃煤锅炉用的脱硫除尘装置 
      144、一种型煤固硫剂的制造方法 
      145、一种烟气脱硫并回收硫的方法 
      146、一种烟气脱硫除尘装置 
      147、一种烟气脱硫催化剂及其应用方法 
      148、一种烟气脱硫方法 
      149、一种烟气脱硫剂和烟气脱硫方法 
      150、一种烟气脱硫剂及其应用方法 
      151、一种用于煤粉锅炉脱硫燃烧方法 
      152、一种用于原煤助燃脱硫的添加剂 
      153、一种助燃脱硫减尘燃煤颗粒 
      154、用白云石固定高硫燃煤中硫分的方法 
      155、预燃室燃烧器系统脱硫方法 
      156、在航煤脱色中应用的固体脱色剂及其制造方法 
      157、增燃脱硫剂 
      158、助燃、省煤、去硫粉 
      159、助燃脱硫剂 
      160、自动消烟脱硫除尘装置  
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