[1] 张建华, 池毓菲, 邹宜金, 等. 燃煤电厂脱硫废水处理技术工程应用现状与展望[J]. 工业水处理, 2020, 40(10): 14-19.
[2] 马双忱, 温佳琪, 万忠诚, 等. 中国燃煤电厂脱硫废水处理技术研究进展及标准修订建议[J]. 洁净煤技术, 2017, 23(4): 18-28.
[3] TONG T Z. ELIMELECH M. The global rise of zero liquid discharge for wastewater management: Drivers, technologies, and future directions[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(13): 6846-6855.
[4] 张净瑞, 梁海山, 郑煜铭, 等. 基于旁路烟道蒸发的脱硫废水零排放技术在火电厂的应用[J]. 环境工程, 2017, 35(10): 5-9.
[5] 杨跃伞, 苑志华, 张净瑞, 等. 燃煤电厂脱硫废水零排放技术研究进展[J]. 水处理技术, 2017, 43(6): 29-33.
[6] 王冬梅, 程家庆, 孔繁军. 脱硫废水零排放技术与工艺路线[J]. 工业水处理, 2017, 37(8): 109-112. doi: 10.11894/1005-829x.2017.37(8).109
[7] 俞彬, 陈飞, 王小军, 等. 电厂脱硫废水零排放处理工程实例[J]. 工业水处理, 2018, 38(4): 94-96.
[8] 陈美秀, 莫建松, 刘学炎, 等. 一种脱硫废水循环利用方法[J]. 环境工程, 2014, 32(S1): 188-191.
[9] 邵国华, 方棣. 电厂脱硫废水正渗透膜浓缩零排放技术的应用[J]. 工业水处理, 2016, 36(8): 109-112. doi: 10.11894/1005-829x.2016.36(8).109
[10] 叶春松, 黄建伟, 刘通, 等. 燃煤电厂烟气脱硫废水处理方法与技术进展[J]. 环境工程, 2017, 35(11): 10-13.
[11] 刘海洋, 江澄宇, 谷小兵, 等. 燃煤电厂湿法脱硫废水零排放处理技术进展[J]. 环境工程, 2016, 34(4): 33-36.
[12] 王艳伟. 发电厂脱硫废水回用至湿式捞渣机研究与应用[J]. 低碳世界, 2018(11): 64-65. doi: 10.3969/j.issn.2095-2066.2018.11.040
[13] 杨青, 尤天军. 某电厂脱硫废水处理系统的优化改造[J]. 宁夏电力, 2014(4): 68-71. doi: 10.3969/j.issn.1672-3643.2014.04.015
[14] 陈嘉伦. 火电厂脱硫废水零排放设备改造探讨[J]. 科技创新与应用, 2015(32): 103-104.
[15] 陈彪, 许超, 赵琦, 等. 烟气脱硫废水排入渣水处理系统的试验研究[J]. 浙江电力, 2010, 29(2): 33-36. doi: 10.3969/j.issn.1007-1881.2010.02.010
[16] 胡治平. 燃煤电厂高含盐废水近零排放研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2017.
[17] 程明新, 贾在, 蓝树宏, 等. 冷却水中金属腐蚀影响因素[J]. 中国新技术新产品, 2013(1): 161-162.
[18] 宋雪曙. 金属材料的海水腐蚀与防护[J]. 机械工程材料, 1983(2): 58-61.
[19] 李子凡, 肖葵, 魏丹, 等. Fe-Cr合金在含Cl- ${\rm{SO}}_4^{2 - }$ 离子溶液中的腐蚀行为[J]. 科技导报, 2014, 32(21): 26-30. doi: 10.3981/j.issn.1000-7857.2014.21.003
[20] 刘倩倩, 李自力, 程远鹏. 正交试验法研究X90管线钢在CO2环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护, 2016, 37(12): 970-972. doi: 10.11973/fsyfh-201612005
[21] 王奇. 基于正交试验的塔顶冷却系统腐蚀行为的研究[J]. 化工技术与开发, 2019, 48(6): 55-58. doi: 10.3969/j.issn.1671-9905.2019.06.015
[22] CARLSON R, SIMONSEN G, DESCOMPS A. Orthogonal experiments in the development of organic synthetic processes[J]. Organic Process Research & Development, 2009, 13(4): 798-803.
[23] CHEN J, SHEUI R G. Using. Taguchi’s. method and orthogonal function approximation to design optimal manipulated trajectory in batch processes[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2002, 41(9): 2226-2237.
[24] HAGEMAN T, WEIS D D. Reliable identification of significant differences in differential hydrogen exchange-mass spectrometry measurements using a hybrid significance testing approach[J]. Analytical Chemistry, 2019, 91(13): 8008-8016. doi: 10.1021/acs.analchem.9b01325
[25] 赵永峰. 13Cr钢在CO2-H2S体系中的腐蚀行为及其缓蚀技术研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2010.
[26] 何斌. 氯化钠污染砂环境下砂粒粒径对体系及X70钢电化学腐蚀行为的影响[D]. 太原: 太原理工大学, 2012.
[27] 唐志永. 湿法脱硫后燃煤电站尾部装置腐蚀研究[D]. 南京: 东南大学, 2006.
[28] MA Y, HAN F, LI Z, et al. Corrosion behavior of metallic materials in acidic-functionalized ionic liquids[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2015, 4(2): 633-639.
[29] YAN M C, SUN C, XU J, et al. Anoxic corrosion behavior of pipeline steel in acidic soils[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53(45): 17615-17624.
[30] YUAN S J, PEHKONEN S O, TING Y P, et al. Corrosion behavior of type 304 stainless steel in a simulated seawater-based medium in the presence and absence of aerobic pseudomonas ncimb 2021 bacteria[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2008, 47(9): 3008-3020.
[31] 李占坚. 一种显示T12钢奥氏体晶粒与内部组织的腐蚀方法[J]. 铸造技术, 2018, 39(7): 1631-1632.
[32] PANERU M, BRZOZOWSKA G S, MAIER J, et al. Corrosion mechanism of alloy 310 austenitic steel beneath NaCl deposit under varying SO2 concentrations in an oxy-fuel combustion atmosphere[J]. Energy & Fuels, 2013, 27(10): 5699-5705.
[33] LIU Y C, FAN W D, ZHANG X, et al. High-temperature corrosion properties of boiler steels under a simulated high-chlorine coal-firing atmosphere[J]. Energy & Fuels, 2017, 31(4): 4391-4399.
[34] HOLMBERG R J, BEAUCHEMIN D, JERKIEWICZ G. Characteristics of colored passive layers on titanium: Morphology, optical properties, and corrosion resistance[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 23(6): 21576-21584.
[35] BORENSTEIN S. Microbiologically Influenced Corrosion Handbook[M]. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd., 1994: 113.