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《生产工艺-烟气脱硫-应用技术》(书籍+光盘)
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(1)《烟气脱硫工艺手册》正版图书
(2)《烟气脱硫实用技术》正版图书
(3)《各种烟气脱硫技术内部资料汇编》正版光盘(2张),有1000多页内容,独家资料
详细目录如下:
(1)《烟气脱硫工艺手册》正版图书
目录
1烟气脱硫技术1
1?1污染与控制1
1?1?1燃料的污染1
1?1?2污染的排放1
1?1?3控制的策略3
1?1?4酸雨的危害6
1?2洁净煤化工技术6
1?2?1煤化工原理6
1?2?2煤气化技术7
1?2?3煤液化技术7
1?2?4水煤浆技术8
1?3燃煤的脱硫技术8
1?3?1燃烧前脱硫技术8
1?3?2燃烧中脱硫技术10
1?4烟气的脱硫技术13
1?4?1烟气脱硫方法13
1?4?2湿法烟气脱硫13
1?4?3半干法烟气脱硫17
1?4?4干法烟气脱硫18
1?4?5烟气脱硫选择20
1?5脱硝的技术简介21
1?5?1脱硝技术方法21
1?5?2燃煤脱硝技术21
2湿法脱硫工艺23
2?1湿法脱硫技术23
2?1?1脱硫剂的选择23
2?1?2湿法种类划分24
2?2石灰石/石灰?石膏脱硫法25
2?2?1技术方法25
2?2?2反应原理25
2?2?3系统描述28
2?2?4技术进展34
2?3海水脱硫法36
2?3?1技术方法36
2?3?2反应原理37
2?3?3系统描述39
2?3?4技术进展45
2?4氨水脱硫法47
2?4?1技术方法47
2?4?2反应原理47
2?4?3系统描述49
2?4?4技术评价56
2?5双碱法脱硫59
2?5?1技术方法59
2?5?2反应原理60
2?5?3系统描述63
2?5?4技术评价66
2?6氧化镁脱硫68
2?6?1技术方法68
2?6?2反应原理70
2?6?3系统描述73
2?6?4氢氧化镁脱硫77
2?7钠碱法脱硫77
2?7?1技术方法77
2?7?2反应原理78
2?7?3系统描述79
2?7?4W?L工艺介绍82
2?8其他脱硫法83
2?8?1柠檬酸钠法83
2?8?2碱性硫酸铝法83
2?8?3氧化锌法85
2?8?4氧化锰法86
2?8?5硫化碱法87
2?8?6新法探讨89
3脱硫工艺设计92
3?1脱硫工艺92
3?1?1工艺流程92
3?1?2系统描述(氨法)92
3?2设计条件96
3?2?1煤质分析96
3?2?2设备参数97
3?2?3氨吸收剂(示例)98
3?2?4副产硫铵(示例)98
3?2?5基础数据98
3?3工艺计算101
3?3?1烟气数据101
3?3?2吸收计算102
3?3?3塔径计算105
3?3?4塔高计算106
3?3?5烟气计算107
3?3?6计算结果109
3?4设备选型109
3?4?1氨水系统109
3?4?2烟气系统111
3?4?3吸收系统111
3?4?4氧化系统114
3?4?5硫铵系统116
3?4?6相关系统122
3?5钙法设计124
3?5?1基础数据124
3?5?2平衡计算127
3?6钠法设计128
3?6?1基础数据128
3?6?2吸收计算129
3?6?3设备计算130
3?7操作运行133
3?7?1操作要求133
3?7?2竣工验收133
3?7?3环保验收134
3?7?4运行管理134
4锅炉烟气组成135
4?1锅炉型式135
4?1?1锅炉的工作原理135
4?1?2锅炉的发展分类136
4?1?3自然循环锅炉140
4?1?4直流锅炉145
4?1?5强制循环锅炉147
4?2燃料组成149
4?2?1燃料成分149
4?2?2燃料分析149
4?2?3固体燃料150
4?2?4液体燃料151
4?2?5气体燃料153
4?3烟气计算154
4?3?1燃烧计算154
4?3?2计算方法155
4?3?3燃油计算(上海市某造纸厂)157
4?3?4燃煤计算(山东东营某电厂)159
5流体阻力计算163
5?1管路系统163
5?1?1流体分类(GB&5
5?1?2压力管道163
5?1?3设计压力164
5?1?4设计温度165
5?1?5压力试验166
5?1?6设计管径167
5?2管道阻力计算170
5?2?1管道流体阻力170
5?2?2直管阻力计算171
5?2?3局部阻力计算172
5?2?4不可压缩单相流体阻力176
5?2?5可压缩型单相流体阻力179
5?3浆液管路设计(HG/T&2
5?3?1浆液的流型及管径182
5?3?2计算的依据及方法183
5?3?3计算的步骤及示例186
5?4烟气阻力设计191
5?4?1阻力计算公式191
5?4?2阻力计算过程192
5?4?3系统总阻力193
6管路材料及管件194
6?1管路设计194
6?1?1常用管道选材194
6?1?2管道布置设计196
6?1?3管道布置原则199
6?1?4地上管道布置(GB&5
6?1?5地下管道布置(GB&5
6?1?6管道排列与间距207
6?1?7阀门操作位置209
6?2法兰选用依据209
6?2?1法兰选用209
6?2?2垫片选用215
6?2?3紧固件选用220
6?2?4连接选配(HG/T&2&PN系列)225
6?3配管系列227
6?3?1压力等级227
6?3?2使用温度(HG&2
6?3?3管径系列(HG&2
6?3?4壁厚选用233
6?3?5支管连接(HG/T&5
6?3?6焊接钢管235
6?3?7金属管的选用238
6?4标准管件239
6?4?1钢制管件分类239
6?4?2钢制对焊无缝管件(GB/T&1)241
6?4?3钢板制对焊管件(GB/T&1)246
6?4?4锻制承插焊管件(GB/T&1)251
6?4?5锻钢制螺纹管件(GB/T&1)253
6?4?6可锻铸铁管件255
6?4?7支管台257
6?5防腐管道261
6?5?1聚乙烯管261
6?5?2聚乙烯管材266
6?5?3无规聚丙烯(PPR)管材274
6?5?4增强聚丙烯(FRPP)管材275
6?5?5纤维缠绕玻璃钢(FRP?FW)管和管件286
6?5?6玻璃钢增强聚丙烯(FRP/PP)复合管(HG/T&2)288
6?5?7玻璃钢增强聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管(HG/T&)296
6?5?8衬胶钢管和管件(HG&21
6?5?9钢衬塑料复合管(HG/T&)306
7阀门及管道附件311
7?1阀门选用311
7?1?1阀门的命名(JB/T&308—
7?1?2阀门的选用314
7?2金属阀门317
7?2?1闸阀317
7?2?2截止阀324
7?2?3止回阀329
7?2?4蝶阀336
7?2?5球阀344
7?2?6隔膜阀349
7?2?7柱塞阀353
7?3防腐阀门354
7?3?1氟塑料衬里阀门(HG/T&)354
7?3?2硬聚氯乙烯截止阀358
7?3?3增强聚丙烯止回阀359
7?3?4增强聚丙烯(FRPP)蝶阀359
7?4管道过滤器(HG/T&2)361
7?5软管与接头389
7?5?3快速接头393
7?7疏水阀403
7?8减压阀422
8仪表设备及防腐435
附录491
1部分计量单位及换算491
2几何图形计算公式491
3常用工程材料497
4常用设计资料515
5物质性质参数520
6脱硫相关资料524
(2)《烟气脱硫实用技术》正版图书
前言
第一章&烟气脱硫基本知识
第一节&国内外脱硫概况
第二节&燃料中的硫分
第三节&烟气脱硫的方法及应用
第四节&石灰石一石膏湿法脱硫工艺的基本原理
第二章&湿法烟气脱硫工艺系统及设备
第一节&概述
第二节&石灰石浆液制备系统及设备
第三节&吸收系统及设备
第四节&烟气系统及设备
第五节&石膏脱水系统及设备
第六节&FGD工艺的其他系统
第七节&FGD典型工艺系统介绍
第三章&湿法烟气脱硫系统的运行
第一节&FGD系统启动前的准备工作
第二节&FGD系统启动、停止与正常运行的规定
第三节&FGD烟气系统的启动、停止
第四节&脱硫装置运行中的防腐与防垢
第五节&FGD装置运行中的检查和维护
第六节&FGD运行中的控制参数
第七节&脱硫装置事故处理
第四章&半干法烟气脱硫工艺系统及设备
第一节&喷雾干燥烟气脱硫工艺
第二节&喷雾干燥烟气脱硫灰渣的处置
第三节&循环流化床烟气脱硫技术
第五章&干法烟气脱硫技术
第一节&炉内喷钙烟气脱硫技术
第二节&炉内喷钙尾部烟气增湿活化脱硫技术
第三节&管道喷射烟气脱硫技术
第四节&荷电干式吸收剂喷射脱硫技术
第五节&电子束照射烟气脱硫技术
第六节&工程案例:某电厂LIFAC脱硫工程
第六章&烟气脱硫工艺过程控制与检测
第一节&脱硫工艺运行参数检测与测点布置
第二节&脱硫装置的控制系统
第三节&脱硫装置的顺序控制、保护与联锁
第四节&脱硫装置主要测量仪表的选择和使用
第七章&脱硫产物的处置与综合利用
第一节&脱硫石膏成分分析
第二节&脱硫石膏的特性
第三节&脱硫石膏的综合利用
第四节&FGD废水处理设备
第五节&脱硫固体副产物处理设备
第八章&火电厂脱硝技术
第一节&控制NOx燃烧技术
第二节&烟气脱硝技术
第三节&烟气同时脱硫脱硝技术
第九章&烟气脱硫脱硝技术经济分析
第一节&概述
第二节&FGD技术投资分析
第三节&技术经济运行成本分析
(3)《各种烟气脱硫技术内部资料汇编》正版光盘(2张),有1000多页内容,独家资料
1&&湿法烟气脱硫装置
2&&一种新型玻璃熔窑烟气干法调质脱硫一体化装置
3&&烟气氨法脱硫脱硝中防止氨逃逸装置
4&&一种烟气脱硫脱汞的方法
5&&常压离子交换器脱出烟气脱硫溶液中热稳定性盐的方法
6&&一种Y型吸收板塔及用其进行烟气脱硫的方法
7&&一种氧化镁法烟气脱硫设备及脱硫方法
8&&一种脱硫后烟气含湿量测定方法和装置
9&&一种烧结烟气脱硫脱硝系统及其脱硫脱硝的方法
10&&一种活性焦烟气脱硫工艺及其装置
11&&燃煤烟气脱硫固体废物及其施用方法和在降低农作物重金属吸收中的应用
12&&一种双塔式急冷、喷淋脱硫净化一体化烟气净化装置
13&&一种烟气脱硫剂及制备方法
14&&催化裂化烟气脱硫助剂的制备方法
15&&一种烟气同时脱硫脱硝方法
16&&烟气脱硫系统和烟气脱硫方法
17&&烟气氨法脱硫副产品精制工艺
18&&轴径向错流移动床反应器及其活性焦烟气脱硫脱硝工艺
19&&一种烟气脱硫添加剂及其制备方法和应用
20&&一种高效捕捉脱硫后净烟气中气溶胶的脱硫系统
21&&一种高效捕捉脱硫后烟气中气溶胶的工艺
22&&烟气湿式还原一体化脱硫脱硝及无害处理和资源利用方法
23&&烟气脱硫系统
24&&烟气湿式氧化还原脱硫及资源化利用方法
25&&烟气湿式氧化一体化脱硫脱硝及资源化利用方法
26&&烟气脱硫除尘工艺及装置
27&&烧结烟气氨法脱硫工艺中氨逃逸量的测定方法及其装置
28&&烧结脱硫富集烟气制硫酸的方法
29&&燃煤电厂脱硫烟气在线监测系统烟气平均流速测点选择方法
30&&一种烟气脱硫净化系统
31&&烟气除尘脱硫脱硝的方法及其除尘脱硫脱硝一体化的吸收塔设备
32&&湍球式涡轮增压加速烟气脱硫除尘装置
33&&一种火电燃煤烟气脱硫系统
34&&脱硫装置烟气换热器集垢型烟气换热组件
35&&一种烟气脱硫系统
36&&一种脱出烟气脱硫溶液中SO42-、Cl-的装置及工艺
37&&高含硫锅炉烟气脱硫制备高纯度亚硫酸氢铵的方法
38&&高品质湿法烟气脱硫喷淋吸收塔
39&&一种具有热值的燃煤锅炉烟气干法脱硫剂
40&&循环流化床烟气脱硫返料装置
41&&一种烟气湿法脱硫石膏浆液pH值及密度连续在线测量装置
42&&循环流化床烟气脱硫返料装置
43&&高强度循环脱硫塔及其组合式烟气均布器
44&&一种工业硅电炉烟气除尘脱硫工艺
45&&烟气循环流化床同时脱硫脱氮系统
46&&一种铝电解烟气脱硫方法
47&&燃煤烟气湿法节能脱硫方法
48&&一种促进湿法烟气脱硫浆液氧化的两级曝气空气供给装置
49&&节水低能耗烟气干湿复合除尘脱硫系统
50&&节约型高效节能烟气干湿复合除尘脱硫系统
51&&节约型节水烟气干湿复合除尘脱硫系统
52&&节约型节水低能耗烟气干湿复合除尘脱硫系统
53&&烟气脱硫塔进口预处理装置
54&&新型工业烟气脱硫塔喷淋装置
55&&烟气脱硫塔的烟气整流装置
56&&钠钙双碱法烟气脱硫装置
57&&高效节能烟气干湿复合除尘脱硫系统
58&&节水烟气干湿复合除尘脱硫系统
59&&燃煤烟气干湿复合除尘脱硫系统
60&&节约型烟气干湿复合除尘脱硫系统
61&&一种湿法烟气脱硫装置
62&&钠钙双碱法烟气脱硫方法
63&&钠钙双碱法烟气脱硫装置
64&&一种氧化镁法烟气脱硫装置
65&&一种白泥/电石渣-石膏湿法烟气脱硫的装置和方法
66&&一种烟气光波脱硫脱硝装置
67&&一种烟气光波脱硫脱硝装置
68&&流光放电等离子体自由基注入烟气的脱硫脱硝方法
69&&一种烧结烟气脱硫用烟道膨胀节
70&&一种电石渣-石膏法烟气脱硫工艺及装置
71&&一种镁法烟气脱硫渣浆的强制氧化处理装置
72&&玻璃熔窑烟气的脱硫脱硝余热发电系统化装置
73&&一种半干法循环流化床烟气脱硫系统的返料装置
74&&一种用于烟气脱硫脱汞的污泥基吸附剂及其制备方法
75&&一种用于烟气湿法脱硫石膏脱水机的槽钢连接装置
76&&烧结机烟气脱硫恒负压引出控制装置
77&&一种活性焦移动速度均匀的活性焦烟气脱硫吸附塔
78&&一种活性焦移动速度均匀的活性焦烟气脱硫再生塔
79&&双涡流高效烟气脱硝脱硫除尘清洗装置
80&&一种促进电石渣烟气脱硫亚硫酸钙氧化结晶的工艺方法
81&&烟气脱硫脱硝一体化工艺
82&&脱硫脱硝一体化烟气净化处理系统及其净化处理工艺
83&&脱硫塔烟气吸入装置
84&&脱硫室以及具有该脱硫室的组合式锅炉烟气脱硫塔
85&&除灰泵以及采用该除灰泵的组合式锅炉烟气脱硫塔
86&&燃煤电站烟气海水脱硫脱硝一体化装置
87&&一种燃煤电站烟气海水联合脱硫脱氮的方法
88&&一种烟气脱硫系统和方法
89&&一种可移动的烟气脱硫装置
90&&火电厂烟气脱硫系统浆液综合成分测试仪
91&&氨法脱硫烟气排放监测分析机构前置伴热氨吸收装置
92&&半干式循环流化床烟气脱硫除尘一体化净化工艺及装置
93&&火电厂烟气脱硫系统浆液综合成分测试仪
94&&氨法脱硫烟气排放监测分析机构前置伴热氨吸收法及装置
95&&基于多参数的氨法烟气脱硫效率预测方法
96&&一种活性焦烟气脱硫系统的自动振打装置
97&&一种新型烟气脱硫装置
98&&干法湿法联合烟气脱硫系统
99&&干法湿法联合烟气脱硫系统
100&&一种湿法烟气脱硫装置
101&&烟气脱硫脱硝脱碳与磷石膏转化耦合联产硫基复肥的方法
102&&多功能烟气脱硫除尘装置
103&&脱硫工程专用湿烟气脱水器
104&&湿法烟气脱硫塔浆液密度计
105&&一种脱硫烟气排放装置
106&&一种脱硫烟气排放开关装置
107&&一种以尿素为吸收剂的烟气同时脱硫脱硝的方法
108&&重力移动床反应器烟气脱硫系统
109&&铵-钙双碱法烟气脱硫工艺
110&&一种烟气脱硫反应塔
111&&燃煤锅炉烟气的脱硫方法
112&&半湿法烟气脱硫装置及其烟气脱硫方法
113&&一种烟气脱硫塔
114&&一种烟气脱硫塔
115&&基于pH值和ORP值自动控制的烟气脱硫脱硝方法及其装置
116&&双涡流高效烟气脱硫除尘清洗装置
117&&一种用于改善烟气湿法脱硫塔附壁效应的装置
118&&喷淋空塔式烟气脱硫废水浓缩装置
119&&一种基于烟气脱硫脱硝工艺优化的深度节能系统
120&&一种烧结烟气脱硫剂及其制备方法
121&&一种烟气氨法脱硫并副产高纯度固体亚硫酸铵的方法
122&&一种烟气氨法脱硫并副产高纯度亚硫酸氢铵的方法
123&&脱硫前低温烟气的锅炉热量回收系统
124&&烟气脱硫的SO2达标排放自调节系统
125&&新型烟气脱硫除尘器
126&&一种燃煤锅炉烟气干法脱硫后余热回收的系统
127&&一种带布气环的锅炉烟气脱硫喷淋塔
128&&翅片式双相钢热管换热器及其应用的烟气脱硫设备
129&&翅片式双相钢热管换热器及其应用的烟气脱硫设备
130&&氧化镁烟气脱硫回收七水硫酸镁新工艺
131&&烟气脱硫系统
132&&一种湿法烟气脱硫脱硝的吸收装置
133&&一种烟气同时脱硫脱硝综合实验装置
134&&一种烟气同时脱硫脱硝综合实验装置及其操作方法
135&&烟气脱硫系统及烟气脱硫方法
136&&烟气脱硫除尘系统
137&&脱硫塔入口烟气降温装置
138&&一种用于烟气脱硫系统烟气多级降温装置
139&&一种用于脱硫的净烟气系统
140&&一种烟气脱硫与废弃物回收再利用的装置
141&&一种烟气脱硫与废弃物回收再利用的装置和方法
142&&一种防止塔底固体悬浮物沉积的烟气脱硫塔
143&&一种有机酸强化钢渣烟气脱硫方法
144&&二炉三塔烟气脱硫新技术
145&&一种用于烟气净化的海水脱硫吸收塔
146&&一种氨法烟气脱硫装置
147&&一种烧结机烟气脱硫脱硝装置
148&&一种烟气脱硫系统硫酸盐含量的温度滴定测定方法
149&&用于海水烟气脱硫的贝基规整催化填料及其制备方法
150&&一种联合臭氧与碱性废水对烟气脱硫脱硝的方法及其装置
151&&烟气氨法脱硫所用除尘系统及其应用方法
152&&双碱法烟气脱硫氧化池
153&&双碱法烟气脱硫氧化池
154&&脱硫吸收塔烟气入口碳钢与合金钢交接处的防腐层结构
155&&湿式烟气脱硫除尘设备耐腐蚀内衬及施工方法
156&&烟气脱硫除尘预处理装置
157&&湿式烟气脱硫除尘设备耐腐蚀内衬
158&&一种液相氧化多级吸收的烟气脱硫脱硝工艺及装置
159&&带斜进气管的烟气脱硫塔
160&&烟管进口带喷淋装置的烟气脱硫塔
161&&一种沙钢4#烧结机烟气脱硫控制系统
162&&烟气脱硫旁路挡板气动控制装置
163&&强化湿法烟气脱硫工艺添加剂
164&&工业窑炉烟气脱硫装置
165&&一种利用浮选后菱镁矿尾矿制备脱硫剂的烟气脱硫方法
166&&烟气脱硫解吸汽与低温烟道气能量综合平衡装置
167&&烟气脱硫解吸汽与烟道气能量综合平衡的工艺方法及装置
168&&一种电厂脱硫烟气管路挡板密封用空气热管加热器
169&&一种改善磷化工废烟气脱硫石膏品质的工艺
170&&一种烟气脱硫系统
171&&湿法脱硫后烟囱出口防烟气液滴携带装置
172&&湿法脱硫后烟囱出口防烟气液滴携带装置
173&&湿法脱硫后防烟气液滴携带筒形结构
174&&一种利用锅炉烟气压差抽吸作用的喷雾脱硫装置
175&&页岩干馏加热炉烟气除油脱硫成套装置
176&&双涡流烟气脱硫除尘清洗系统
177&&一种脉冲放电与液相催化氧化协同烟气脱硫方法
178&&双涡流烟气脱硫除尘清洗系统
179&&一种烟气湿法脱硫的工艺及装置
180&&以太阳能为能源进行电解循环烟气脱硫的方法
181&&湿法烟气脱硫吸收塔液位测量装置
182&&一种烟气湿法脱硫除尘一体化处理系统
183&&一种基于催化氧化的烟气同时脱硫脱硝脱汞的方法及系统
184&&一种烟气湿法脱硫除尘一体化处理系统
185&&一种烟气增湿复合型除尘、协同脱硫脱硝装置
186&&一种烟气增湿复合型除尘、协同脱硫脱硝装置
187&&干除尘湿脱硫一体化高效烟气净化装置
188&&烟气脱硫脱硝反应剂一体化供给方法及装置
189&&湿法烟气脱硫废水药品自动配药装置及其方法
190&&湿法烟气脱硫石灰石输送中的落料控制装置
191&&火力发电烟气脱硫过滤布
192&&火电厂烟气脱硫过程模拟优化系统
193&&脱硫脱硝一体化烟气净化系统
194&&脱硫脱硝一体化烟气净化系统及其净化工艺
195&&膜法曝气工业烟气脱硫海水恢复工艺
196&&一种用于烧结机烟气脱硫的筛板塔及其脱硫工艺
197&&测定烟气脱硫溶液中有机胺类组分的方法
198&&一种用于烧结机烟气脱硫的筛板塔
199&&一种烧结机烟气脱硫工艺及装置
200&&一种烧结机烟气脱硫装置
201&&一种烧结机烟气湿法脱硫的工艺及装置
202&&一种以电石渣或白泥作脱硫剂的烟气湿法脱硫工艺及装置
203&&一种醇胺法烟气脱硫过程中产生的废水的处理方法
204&&一种烧结机烟气湿法脱硫装置
205&&一种以电石渣或白泥作脱硫剂的烟气湿法脱硫装置
206&&湿法烟气脱硫吸收塔浆液pH计、密度计测量装置及其方法
207&&基于烧结烟气脱硫系统的烧结机台车烟气罩密封装置
208&&去除脱硫烟气中尘状夹带物的装置
209&&烟气脱硫系统及烟气脱硫方法
210&&一种无填料空塔喷淋型钙法烟气脱硫净化系统
211&&一种烟气脱硫装置
212&&烟气脱硫废水回收处理方法及装置
213&&一种干法烟气循环流化床脱硫装置
214&&一种燃煤烟气的脱硫脱硝工艺及其脱硫脱硝装置
215&&烟气脱硫废水回收处理装置
216&&工业烟气净化脱硫脱硝一体化装置及其工作方法
217&&用于可再生烟气脱硫系统的控制系统及控制方法
218&&工业烟气净化脱硫脱硝一体化装置
219&&一种烟气脱硫系统
220&&一种湿法烟气脱硫装置
221&&一种回收利用烟气中二氧化硫的氨法烟气脱硫装置
222&&湿法石灰石烟气脱硫浆液稳定剂及其使用方法
223&&湿法烟气脱硫浆液pH值取样测量装置
224&&废弃电石渣湿法烟气脱硫联产石膏的设备
225&&一种干式烟气脱硫方法
226&&一种燃煤烟气脱硫装置
227&&循环流化床烟气脱硫塔
228&&具有粉碎装置的烟气脱硫塔
229&&烟气脱硫塔
230&&烟气脱硫塔
231&&具有粉碎装置的烟气脱硫塔
232&&一种用于燃煤电站锅炉的湿法烟气脱硫系统
233&&循环流化床烟气脱硫塔
234&&一种用于燃煤电站锅炉的湿法烟气脱硫系统
235&&干法活性焦脱硫后烟气排放装置
236&&四甲基胍羟基酸盐复合脱硫剂在烟气脱硫中的再生方法
237&&脱除烟气中二氧化硫并副产单质硫的新型双碱脱硫方法
238&&一种脱硫系统蒸发水回收利用的烟气换热工艺
239&&一种脱硫尾部烟气中水蒸气及热量回收系统及方法
240&&一种湿法烟气脱硫废水蒸发处理的自动控制方法
241&&烟气双碱法同步脱硫脱硝工艺
242&&一种用于燃煤锅炉烟气的湿法脱硫吸收剂的制备方法
243&&一种湿法烟气脱硫废水的利用方法和装置
244&&一种湿法烟气脱硫废水的利用装置
245&&一种烟气脱硫系统中的硫吸收装置
246&&一种烟气湿法脱硫石膏脱水机
247&&一种基于流化床的烟气联合脱硫脱硝工艺
248&&一种烟气湿法脱硫石膏转盘脱水机
249&&二氧化硫烟气循环脱硫成套装置
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第二本:膜系统中的化学与生物化学转化
Chemical and Biochemical Transformations in Membrane Systems
本书综述了大多发生在生物系统中的分子分离与化学转化相结合的最新进展。
  本书首先介绍了膜反应器基础,催化膜反应器与模拟、多相膜反应器,然后介绍了催化膜和膜反应器、膜反应器中的光催化过程、生物催化膜和膜生物反应器,最后介绍了生物化学转化和再生医学等内容。
  本书展示和讨论了近年来膜科学与工程方面取得的一些最具重大作用的成果。着重于膜技术在能源、环境、生物医学、生物技术、化学制造等领域的应用。作者是膜领域的权威专家,其他编者均为相关领域的资深科学家。
  本书适合材料、化学化工、环境等领域的师生、科研人员阅读参考。
第3卷 膜系统中的化学和生物化学转化
膜反应器基础
3.01 膜反应器基础
3.01.1 Introduction
3.01.2 Conversion Enhancement in Extractor-Type Membrane Reactors Operating Thermodynamically under Equilibrium-Controlled Reaction Conditions
3.01.2.1 Boosting of Alkane Dehydrogenation by Hydrogen Removal
3.01.2.2 Increasing the Esterification Yield by Water Removal
3.01.2.3 Water removal in Knoevenagel condensations in micro reactors
3.01.2.4 Hydrogen Production by Water Splitting Using Oxygen-Selective Perovskite Membranes
3.01.3 Selectivity Enhancement in Distributor/Contactor-Type Membrane Reactors Operating under Reaction Kinetics Conditions
3.01.3.1 Partial Oxidation of Hydrocarbons by Nonselective Supply of Oxygen through a Porous Membrane as Reactor Wall
3.01.3.2 POM to Synthesis Gas in a Perovskite Hollow-Fiber Membrane Reactor
3.01.3.3 Hydrocarbon Partial Oxidation with Selective Oxygen Supply
3.01.3.4 p-Xylene Oxidation to Terephthalic Acid in a Reactor with a Bifunctional Membrane
3.01.3.5 Partial Hydrogenation of Cyclooctadiene to Cyclooctene in a Pore-through-Flow Membrane Reactor
3.01.4 Removal of Oxygen as a Reaction Rate Inhibitor in the NOx Decomposition in an Extractor-Type Membrane Reactor
3.01.5 Conclusions
3.01.6 Acknowledgments
References
3.02 计算机辅助模型设计和膜反应-分离耦合体系分析
3.02.1 Introduction
3.02.2 Simultaneous Design of Membrane Process
3.02.2.1 Design Problem Definition
3.02.2.2 Simultaneous Design Framework
3.02.2.2.1 Need for a systematic model-based design framework
3.02.2.2.2 Multilevel modeling
3.02.2.2.3 Solution approaches
3.02.3 Synthesis Design of Hybrid Processes
3.02.3.1 Problem Definition
3.02.3.2 Model-Based Framework
3.02.3.2.1 Hybrid process design and analysis(stage 1)
3.02.3.2.2 Implementation(stage 2)
3.02.3.2.3 Validation(stage 3)
3.02.3.3 Generic Model for a Hybrid Process
3.02.4 Computer-Aided Methods and Tools
3.02.4.1 Model Library
3.02.5 Case Studies
3.02.5.1 Simultaneous Design of Membrane and Separation Process-A Conceptual Study
3.02.5.1.1 Design problem definition
3.02.5.1.2 Model equations and characterizing variables
3.02.5.1.3 Solution approaches
3.02.5.2 R-S Hybrid Process-Propionic Acid Case Study
3.02.5.2.1 Stage 1:Hybrid process design and analysis
3.02.5.2.2 Implementation(stage 2)
3.02.5.2.3 Validation(stage 3)
3.02.6 Conclusions
References
3.03 催化膜反应器模型与模拟
3.03.1 Introduction
3.03.2 Mathematical Modeling of Catalytic MRs
3.03.2.1 Tubular MR
3.03.2.2 Catalytic Membranes
3.03.2.3 A Two-Separate-Phase Enzyme-Loaded MR
3.03.2.4 Pore-through Flow Mode Enzyme-Loaded MR
3.03.2.5 Energy Balance
3.03.3 Simulations
3.03.3.1 Tubular Pd-Based MRs
3.03.3.2 A Two-separate-Phase Enzyme-Loaded MR
3.03.3.3 Pore-through Flow Mode:An Enzyme-Loaded MR
3.03.4 Potentiality and Perspectives of MRs
References
3.04 多相膜反应器
3.04.1 Introduction
3.04.1.1 Some General Considerations on Membrane Reactors
3.04.1.2 Materials for Membrane Reactors
3.04.1.3 Catalytic Membrane Preparation
3.04.2 Overview of Multiphase Membrane Reactors
3.04.2.1 The Reaction Takes Place in One of the Two Fluid Phases
3.04.2.1.1 The reaction takes place outside the membrane
3.04.2.1.2 The reaction takes place inside the membrane
3.04.2.1.3 The reaction takes place inside the membrane structure
3.04.2.2 The Reaction Takes Place on a Catalyst
3.04.2.2.1 The catalysts are placed in the membrane lumen
3.04.2.2.2 The catalysts are placed on the membrane surface
3.04.2.2.3 The catalysts are dispersed on the membrane structure
3.04.3 The Mathematical Modeling of Multiphase Membrane Reactors
3.04.3.1 Membrane Contactors
3.04.3.1.1 Membrane contactors working in wetted mode with negligible homogeneous reaction
3.04.3.1.2 Membrane contactor reaction working in nonwetted mode with negligible homogeneous reaction
3.04.3.2 Evaluation of Local Mass Transfer Coefficients in the Boundary Layers Located on Both Sides of the Membrane Surface
3.04.3.2.1 Membrane contactors in the presence of a homogeneous reaction in the liquid phase
3.04.3.3 Catalytic Three-Phase Membrane Reactors
3.04.3.3.1 Internal diffusion in a TPCMR
3.04.3.3.2 Influence of external mass transfer
3.04.3.4 Some Considerations on the Mass Balance in Membrane Contactors and Three-Phase Membrane Reactors
3.04.4 Conclusions
References
催化膜和膜反应器
3.05 催化膜和膜反应器
3.05.1 Introduction 110
3.05.2 Classification of MRs
3.05.3 Membrane Functions in a MR
3.05.4 Organic MRs
3.05.5 Immobilization of Catalysts in Membranes
3.05.6 Industrial Applications of MRs and the As-Yet Existing Limitations
References
3.06 渗透汽化膜反应器
3.06.1 Introduction
3.06.2 Definition of a Pervaporation Membrane Reactor
3.06.3 Conventional Approach Using Reactive Distillation
3.06.4 R1-Type Pervaporation Membrane Reactors
3.06.5 R2-Type Pervaporation Membrane Reactors:Esterification Reactions
3.06.5.1 Pervaporation-Aided Esterification
3.06.5.2 Esterification of Acetic Acid and Ethanol
3.06.5.3 Esterification of Acetic Acid with Other Alcohols
3.06.5.4 Esterification Reactions with Other Acids
3.06.6 R2-Type Pervaporation Membrane Reactors:Reactions Other than Esterification Reactions
3.06.7 Conclusions
References
3.07 膜反应器中的光催化过程
3.07.1 Introduction
3.07.2 Photocatalysis as a Green Process
3.07.2.1 Basics of Heterogeneous Photocatalysis
3.07.2.1.1 Mechanism
3.07.2.1.2 Photocatalytic reaction parameters
3.07.3 Photocatalytic Activity of Semiconductor Materials
3.07.3.1 Photocatalysts
3.07.3.2 Titanium Dioxide
3.07.3.3 New Generation of Photocatalysts
3.07.4 Applications of the Photocatalytic Technologies
3.07.4.1 Purification Processes
3.07.4.1.1 Total oxidation of environmental pollutants
3.07.4.1.2 Removal of toxic metal ions
3.07.4.1.3 Conversion of inorganic contaminants
3.07.4.1.4 Antimicrobial and antitumor activity
3.07.4.2 Synthetic Pathways
3.07.4.2.1 Selective oxidations and reductions
3.07.4.2.2 Functionalization
3.07.4.2.3 Hydrogen evolution
3.07.4.3 Photocatalysis Coupled with Other Technologies
3.07.5 Potentials and Limits of the Photocatalytic Processes
3.07.6 PMRs with Suspended Catalyst
3.07.6.1 Introduction
3.07.6.2 Variables Influencing the Performance of PMRs
3.07.6.3 Types of PMRs
3.07.6.3.1 Pressurized membrane photoreactors
3.07.6.3.2 Submerged(depressurized)membrane photoreactors
3.07.6.3.3 Photocatalytic membrane contactors
3.07.6.4 Future Perspectives:Solar Energy
3.07.7 Outline on Kinetic Models in Heterogeneous Photocatalytic Reactions and Modeling of Membrane Photoreactors
3.07.7.1 Introduction
3.07.7.2 Adsorption Kinetics
3.07.7.3 Photocatalytic Kinetics
3.07.7.4 Quantum Yield and Relative Photonic Efficiency
3.07.7.5 Modeling of PMR
3.07.8 Case Studyartial and Total Oxidation Reactions in PMRS
3.07.8.1 One-Step Synthesis and Separation of Phenol in a PMC
3.07.8.2 Photodegradation of Pharmaceutical in PPMR and SPMR
3.07.9 Conclusions
References
3.08 生物催化膜和膜生物反应器
3.08.1 Introduction
3.08.2 Membrane Bioreactors
3.08.2.1 Membrane Bioreactors with Biocatalyst Recycled in the Retentate Stream
3.08.2.2 Membrane Bioreactors with Biocatalyst Confined in the Membrane Module Space
3.08.3 Biocatalytic Membrane Reactors
3.08.3.1 Biocatalytic Membrane Reactors Using Entrapped Enzyme within the Membrane Thickness
3.08.3.2 Biocatalytic Membrane Reactors Using Enzymes Gelified on the Membrane Surface
3.08.3.3 Biocatalytic Membrane Reactors Using Enzyme Chemically Bound to the Membrane
3.08.3.3.1 Enzyme adhesion to the membrane by weak bonds
3.08.3.3.2 Enzyme adhesion to the membrane by strong bond
3.08.3.4 Biocatalytic Membrane Reactors Using Enzyme Immobilized by Site-Specific Method
3.08.3.5 Kinetics of Biocatalytic Membrane Reactor where Transport Occurs by Diffusion
3.08.3.5.1 Enzyme immobilized on the surface
3.08.3.5.2 Enzyme immobilized into the porous matrix
3.08.4 Biocatalytic Membranes and Membrane Bioreactor Applications
3.08.4.1 Biocatalytic Membranes and Membrane Bioreactors in Pharmaceutical Applications
3.08.4.2 Biocatalytic Membranes and Membrane Bioreactors in Food Applications
3.08.4.3 Submerged Membrane Bioreactors in Water Treatment and Other Emerging Applications
3.08.5 Conclusions
References
生物化学转化和再生医学
3.09 用于组织工程和干细胞移植的中空纤维膜反应器
3.09.1 Introduction
3.09.2 HFMB for 3D Tissue Engineering
3.09.3 Artificial Functional Organs
3.09.3.1 Bioartificial Liver
3.09.3.2 Bioartificial Kidney
3.09.3.3 Bioartificial Pancreas
3.09.4 HFMB for Stem Cell Culture
3.09.5 Development of Biodegradable Hollow Fiber Membrane
3.09.6 Mathematical Modeling
3.09.7 Future Opportunities
References
3.10 用于肝脏和神经组织工程的膜技术
3.10.1 Introduction
3.10.2 Membranes for Liver Tissue Regeneration
3.10.2.1 Cell Source
3.10.2.2 Culture System
3.10.2.3 Bioreactor
3.10.2.4 Membrane BAL Systems in Clinical Evaluation
3.10.2.5 Membrane BAL system in Preclinical and In Vitro Evaluation
3.10.2.6 Novel Membrane Biohybrid System for Liver Regeneration
3.10.3 Membranes for Neuronal Tissue Regeneration
3.10.3.1 Clinical Approaches for Treating Nerve Injuries
3.10.3.2 Bioengineering Strategies for Nerve Repair
3.10.3.2.1 Guidance therapies
3.10.3.2.2 Tissue response to bridging devices
3.10.3.3 Membranes Used in In Vivo Neuronal Regeneration
3.10.4 Conclusions
References
3.11 基于多孔聚合物膜的干细胞和血液细胞的分离和纯化
3.11.1 Introduction
3.11.2 Blood-Cell Separation
3.11.2.1 Leukocyte-Removal Filter
3.11.2.2 LCAP Using Leukocyte-Removal Filter
3.11.2.3 Therapeutic Mechanism of LCAP through the Filters
3.11.3 Stem-Cell Separation
3.11.3.1 HSCs and Blood
3.11.3.1.1 Separation of HSCs and blood cells by membranes
3.11.3.1.2 Separation of HSCs by several surface-modified membranes
3.11.3.2 Separation of MSCs/Mesenchymal Progenitor Cells
3.11.3.2.1 Flow-cytometric analysis of mesenchymal cells
3.11.3.2.2 Cell separation through PU membranes
3.11.3.2.3 Cell separation through various porous membranes
3.11.4 Concluding Remarks
References
第3卷的索引
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帖子26371&精华&积分117865&威望27 &金钱19575 &UP值412 &最后登录&
第三本:膜接触器和集成膜操作
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帖子26371&精华&积分117865&威望27 &金钱19575 &UP值412 &最后登录&
第四本:《分子分离过程中的膜操作》
& && && && && && && && && && &&&膜技术在许多领域发挥着主导作用,如海水淡化、废水处理与回用、人造器官等。
分子分离过程中的膜操作(英文导读版)阐述和讨论了最具有重大作用的膜操作的基本原理及其应用,包括液相(MF、UF、NF和RO)和气相(气体分离和蒸汽渗透)压力驱动系统以及其他分离过程,如渗析、渗透汽化、电化学膜系统等。& && && && && && && && && && && &膜技术在许多领域发挥着主导作用,如海水淡化、废水处理与回用、人造器官等。
&br&分子分离过程中的膜操作(英文导读版)阐述和讨论了最具有重大作用的膜操作的基本原理及其应用,包括液相(MF、UF、NF和RO)和气相(气体分离和蒸汽渗透)压力驱动系统以及其他分离过程,如渗析、渗透汽化、电化学膜系统等。& && && && && && && && && &&&
第2卷的目录
第2卷 分子分离过程中的膜操作
反渗透和纳滤
2.01 反渗透基础
2.02 商业化RO和NF膜的制备、膜组件及其应用
2.03 反渗透膜系统脱盐的现状与(发展)趋势
2.04 纳滤膜传递现象
2.05 非水相体系纳滤技术
超滤和微滤
2.06 超滤:基础与工程
2.07 错流微滤基础
2.08 用于气体分离的聚合物膜& && && && && && && && && && && &第2卷的目录
第2卷 分子分离过程中的膜操作
反渗透和纳滤
2.01 反渗透基础
2.02 商业化RO和NF膜的制备、膜组件及其应用
2.03 反渗透膜系统脱盐的现状与(发展)趋势
2.04 纳滤膜传递现象
2.05 非水相体系纳滤技术
超滤和微滤
2.06 超滤:基础与工程
2.07 错流微滤基础
2.08 用于气体分离的聚合物膜
2.09 用于易挥发性有机物回收的膜
2.10 渗透汽化基础与展望
2.11 用于有机液体混合物分离与纯化的选择性分离膜
2.12 用于渗透汽化过程的支撑型液膜
2.13 用于肾脏替代的膜技术研发进展
2.14 电膜过程:基础与应用
2.15 用于燃料电池的质子传导膜基础
第2卷的索引
& && && && && && && && && && &&&第2卷的目录&br&总目录&br&引言&br&第2卷 分子分离过程中的膜操作&br&反渗透和纳滤&br&2.01 反渗透基础&br&2.02 商业化RO和NF膜的制备、膜组件及其应用&br&2.03 反渗透膜系统脱盐的现状与(发展)趋势&br&2.04 纳滤膜传递现象&br&2.05 非水相体系纳滤技术&br&超滤和微滤&br&2.06 超滤:基础与工程&br&2.07 错流微滤基础&br&气体分离&br&2.08 用于气体分离的聚合物膜&br&2.09 用于易挥发性有机物回收的膜&br&渗透汽化&br&2.10 渗透汽化基础与展望&br&2.11 用于有机液体混合物分离与纯化的选择性分离膜&br&2.12 用于渗透汽化过程的支撑型液膜&br&渗析&br&2.13 用于肾脏替代的膜技术研发进展&br&电膜过程&br&2.14 电膜过程:基础与应用&br&2.15 用于燃料电池的质子传导膜基础&br&第2卷的索引&br&
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帖子173&精华&积分4318&威望0 &金钱277 &UP值17 &最后登录&
烟气脱硫工艺手册
楼主,可以帮我搞到《烟气脱硫工艺手册》这本书不?化学工业出版社,徐宝东编。谢谢楼主先。
帖子27593&精华&积分181919&威望89 &金钱31642 &UP值382 &最后登录&
引用:原帖由 zsx2k11 于
15:47 发表
楼主,可以帮我搞到《烟气脱硫工艺手册》这本书不?化学工业出版社,徐宝东编。谢谢楼主先。 还没出电子版呢
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帖子80&精华&积分961&威望0 &金钱0 &UP值43 &最后登录&
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帖子27593&精华&积分181919&威望89 &金钱31642 &UP值382 &最后登录&
引用:原帖由 wyb1213 于
16:16 发表
楼主能帮助提供注册设备的那本张工的红皮书么,找不到,急需,谢谢 请提供一个比较准确的书名和作者。。。。
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帖子58&精华&积分250&威望0 &金钱5 &UP值27 &最后登录&
我想要&&李亚新编著的《 活性污泥法理论与技术》 谢谢啦
帖子2867&精华&积分34334&威望8 &金钱3965 &UP值194 &最后登录&
lvjianguo96版主高明!求助够专业。现在只有第一本。。。。。。。
[ 本帖最后由 catalyst 于
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学习,学习,再学习!
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个人中级会员
帖子2194&精华&积分168277&威望2 &金钱4758 &UP值1274 &最后登录&
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1、Ground Water Contamination: Transport and Remediation (Philip B. Bedient等著)
2、Applied Contaminant Transport Modeling,郑春苗
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求《精细有机化工中间体全书》中介绍对氯苯甲醇和邻氯苯甲醇的相关部分,两个物质的编号分别是1,位置大约在P640左右。
不是因为寂寞
帖子12271&精华&积分46931&威望38 &金钱5422 &UP值233 &最后登录&
废水生物处理工程设计实例详解_阮文权,化学工业出版社出版的,有没有这本书啊?
坚持走自己的路,不后悔-----(我的从业经历,持续更新)
http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=671291&extra=&page=1
帖子786&精华&积分53740&威望2 &金钱3052 &UP值1485 &最后登录&
我没搜到这两本书,是不是网站没有,帮忙看看
《SBR法污水生物脱氮除磷及过程控制》
~ 彭永臻 (作者)
出版社: 科学出版社; 第1版 (日)
简介:《SBR法污水生物脱氮除磷及过程控制》主要内容包括SBR工艺的基本原理与特点、反应动力学、过程控制理论、脱氮除磷新理论新技术、组合工艺处理各种工业废水等SBR法近年来的最新研究进展和实践;总结了作者多年从事该领域科研工作的心得,涵盖了其多年来对于SBR工艺脱氮除磷及过程控制的深入理解与主要研究成果;其中,SBR工艺的脱氮除磷新理论新技术和过程控制两部分内容是《SBR法污水生物脱氮除磷及过程控制》的重点。为了提高《SBR法污水生物脱氮除磷及过程控制》的实用价值,《SBR法污水生物脱氮除磷及过程控制》还选择了一些SBR工艺的工程实例,对我国科研人员、设计工程师更加深入的认识SBR工艺,并发挥其优势具有很好的借鉴作用。
《城镇污水处理及再生利用工艺分析与评价》
中国建筑工业出版社; 第1版 (日)
简介:陈珺编著的《城镇污水处理及再生利用工艺分析与评价》系统全面地对城镇污水处理与再生利用的主流技术进行了分析与评价,这些技术主要包括:传统活性污泥工艺、A2/O及其变型工艺、SBR工艺、氧化沟工艺、多点进水工艺、IFAS工艺、MBBR工艺、曝气生物滤池及反硝化滤池、MBR工艺、沉淀技术、过滤技术以及消毒工艺,分析及评价的主要内容涉及出水水质、工艺性能、技术风险、典型设备、成本以及适用场合等多个方面。全书还介绍了42个经典案例,这些案例来自世界各地,内容翔实,实用性强,具有很好的参考价值。
[ 本帖最后由 10水 于
14:18 编辑 ]
无论走到哪里,都支持水处理!
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Kobe Bryant Lifestyle Grizzlies beat Thunder to seize control of serie
&p style='text-indent:2'&Grizzlies beat Thunder to seize control of series Marc Gasol (L) of the Memphis Grizzlies is pictured during their game against &a href=''&Kobe 8 Lifestyle&/a& Oklahoma City Thunder on May 13, 2013. Memphis rallied from a 17-point deficit to beat Oklahoma City 103-97 in overtime in game four of their second round playoff series.All-star Zach Randolph had 23 points and 12 rebounds on Monday and Marc Gasol finished with 23 points and 11 rebounds for Memphis who took a 3-1 series lead to put themselves on the brink of their first appearance in the NBA playoff semi-finals.The Grizzlies, who started out in the league as the Vancouver Grizzlies before moving to Memphis in 2001, can wrap up the series in game five Wednesday in Oklahoma City.This marked the fifth consecutive playoff win for Memphis at home and they are now 19-1 at the FedExForum in the last three months.&You don't want to be down 17. But they came out firing,& said Memphis coach Lionel Hollins. &In the second half we got after them and were scratching and crawling.Hollins said he tinkered with the lineup until he got the right combination of five players on the floor.&Then we finally got a lineup of guys who were trying &a href=''&Adidas Copa Mundial FG&/a& win the game and not just trying to not lose the game,& he said.&We kept battling until we got a win. I am glad it didn't go to three overtimes.&Two years &a href=''&Kobe 8 Lifestyle&/a& Memphis gave up an 18-point lead against the Thunder in game four of the second round and wound up losing in triple-overtime. They blew a 2-1 series lead and eventually lost in seven games.Oklahoma City had five players score in double figures for the first time in the series.But their offense struggled at times, especially in overtime when they shot just one-of-eight.Kevin Durant finished with 27 points, seven rebounds and seven assists for the Thunder who shot just 33 percent from the field after halftime.Kevin Martin had 18 points in the loss.Durant, who was the league's second-leading scorer in the regular season, finished runner-up to LeBron James in MVP voting this season.The Grizzlies did a good job of forcing him to miss shots down the stretch.Durant said he thought the Thunder got too complacent with the big lead.&We came out playing well and once we got up by it slowed down a bit,& Durant said. &They got hot from three-point line in the second quarter. We got to keep fighting and take it one game at a time.&The Thunder have a huge task now. The defending Western Conference champions are one win away from elimination without one of their best offensive weapons, all-star Russell Westbrook, who injured his knee and is done for the season. &/p& @uc@ebatcqngc1@uc@
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2、传热学(第五版)&&章熙民 ,等 著& &出 版 社:中国建筑工业出版社&&出版时间:
谢谢版主先,版主现在来的很少了呀!
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一心老师,麻烦找一本书 ( 中文版已有,求英文版的):
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Air Pollution Control Engineering, 2nd Ed.大气污染控制工程(第2版)
作者:[美]Noel de Nevers清华大学出版社
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定价:49元
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ShuyaBa1318
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顶&&支持 楼主,虽然我暂时不知道要什么书!
在改变心态的瞬间,人生就出现了转机!
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俺是菜鸟中的战斗鸟,还请楼主给本关于IC运行的书籍

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