摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 课题的研究背景 | 第13-14页 |
1.2 燃煤烟气汞排放的来源及危害 | 第14-18页 |
1.2.1 燃煤烟气中汞排放的来源 | 第14-15页 |
1.2.2 汞的性质及危害 | 第15-16页 |
1.2.3 燃煤汞的排放标准 | 第16-18页 |
1.3 燃煤烟气汞污染控制方法 | 第18-21页 |
1.3.1 燃烧前脱汞 | 第19-20页 |
1.3.2 燃烧中脱汞 | 第20页 |
1.3.3 燃烧后脱汞 | 第20-21页 |
1.4 可再生脱汞材料的研究现状 | 第21-23页 |
1.5 滤袋用不同滤料的性能特点 | 第23-26页 |
1.5.1 HBT滤料 | 第23-24页 |
1.5.2 PTFE滤料 | 第24-25页 |
1.5.3 PPS滤料 | 第25页 |
1.5.4 PSA滤料 | 第25页 |
1.5.5 FMS滤料 | 第25-26页 |
1.6 本文研究的主要内容及意义 | 第26-27页 |
第二章 磁性载银滤料的制备与表征方法 | 第27-33页 |
2.1 固体复合吸附剂的制备方法 | 第27-28页 |
2.2 可再生磁性载银滤料的制备 | 第28-30页 |
2.2.1 实验材料及药品试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 滤料的预处理过程 | 第29页 |
2.2.3 磁性载银滤料的制备方法 | 第29-30页 |
2.3 磁性载银滤料的表征方法 | 第30-32页 |
2.3.1 扫描电子显微镜( SEM) | 第31页 |
2.3.2 傅立叶红外衰减全反射光谱法( ATR-FTIR) | 第31-32页 |
2.3.3 X射线荧光光谱(XRF)分析 | 第32页 |
2.3.4 X射线衍射物相( XRD)分析 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 磁性载银滤料的表征与吸附性能分析 | 第33-39页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 扫描电子显微镜( SEM)分析结果 | 第33-35页 |
3.3 ATR-FTIR分析结果 | 第35-36页 |
3.4 X射线衍射物相( XRD)分析结果 | 第36-37页 |
3.5 X射线荧光光谱(XRF)分析结果 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 磁性载银滤料吸附Hg~0及其再生性能的实验研究 | 第39-58页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-42页 |
4.2.1 实验装置与流程 | 第39-41页 |
4.2.2 实验系统稳定性测试 | 第41页 |
4.2.3 实验结果表示方法 | 第41-42页 |
4.3 实验结果与分析 | 第42-56页 |
4.3.1 不同种类滤料对Hg~0的脱除效果 | 第42-43页 |
4.3.2 不同种类磁性载银滤料对Hg~0的脱除效果 | 第43-45页 |
4.3.3 磁性滤料与磁性载银滤料脱除Hg~0的性能研究 | 第45-46页 |
4.3.4 吸附反应温度对Hg~0的脱除效果的影响 | 第46-48页 |
4.3.5 入口汞浓度对Hg~0的脱除效果的影响 | 第48-49页 |
4.3.6 不同气体组分对Hg~0的脱除效果的影响 | 第49-54页 |
4.3.7 磁性载银HBT滤料再生循环效果的实验研究 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 磁性载银滤料对烟气中痕量Hg~0的吸附动力学及热力学分析 | 第58-72页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 吸附等温模型 | 第58-60页 |
5.2.1 Langmuir吸附等温式 | 第58-59页 |
5.2.2 Freundlich吸附等温式 | 第59-60页 |
5.3 吸附动力学 | 第60-61页 |
5.4 吸附等温模型分析结果 | 第61-67页 |
5.4.1 五种磁性载银滤料的Langmuir吸附模型分析 | 第61-63页 |
5.4.2 磁性载银HBT滤料的Langmuir和Freundlich吸附模型分析 | 第63-67页 |
5.5 再生过程前后的吸附动力学分析 | 第67-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
6.1 主要内容总结 | 第72-74页 |
6.2 创新点 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |