摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景 | 第14-16页 |
1.1.1 汞的来源、危害及形态转化 | 第14-15页 |
1.1.2 NO_x的来源、性质及危害 | 第15-16页 |
1.1.3 燃煤烟气中汞和NO_x污染控制 | 第16页 |
1.2 燃煤烟气中汞和NO_x污染控制技术及发展现状 | 第16-20页 |
1.2.1 燃煤烟气中汞脱除技术 | 第16-18页 |
1.2.2 燃煤烟气中脱硝技术 | 第18-19页 |
1.2.3 燃煤烟气中同时脱硝脱汞研究 | 第19-20页 |
1.3 SCR催化剂脱硝脱汞技术 | 第20-23页 |
1.3.1 SCR催化剂研究现状 | 第20-22页 |
1.3.2 SCR催化剂脱除机理 | 第22-23页 |
1.4 课题研究的目的、意义和内容 | 第23-26页 |
1.4.1 研究的目的和意义 | 第23-25页 |
1.4.2 研究内容 | 第25-26页 |
第2章 SCR催化剂制备、实验系统及表征方法 | 第26-36页 |
2.1 催化剂的制备 | 第26-29页 |
2.1.1 催化剂制备方法 | 第26-27页 |
2.1.2 CuCe/TiZr催化剂的制备 | 第27-29页 |
2.2 SCR催化剂脱硝脱汞实验 | 第29-33页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验系统设计 | 第30-31页 |
2.2.3 实验数据分析 | 第31页 |
2.2.4 实验条件设计 | 第31-32页 |
2.2.5 实验操作步骤 | 第32-33页 |
2.3 催化剂的表征 | 第33-35页 |
2.3.1 比表面积分析 | 第33页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
2.3.3 扫描电镜分析 | 第34页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析 | 第34页 |
2.3.5 H_2的程序升温还原分析 | 第34页 |
2.3.6 傅里叶红外光谱分析 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 SCR催化剂同时脱硝脱汞性能分析 | 第36-48页 |
3.1 SCR催化剂的性能测试 | 第36-38页 |
3.2 汞对催化剂脱硝性能的影响 | 第38页 |
3.3 SCR组分对同时脱硝脱汞的影响 | 第38-41页 |
3.3.1 NO对催化剂脱汞的影响 | 第39页 |
3.3.2 NH_3对催化剂脱汞的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 NH_3/NO比对催化剂同时脱硝脱汞的影响 | 第40-41页 |
3.4 O_2对催化剂同时脱硝脱汞的影响 | 第41-42页 |
3.5 GHSV对催化剂同时脱硝脱汞的影响 | 第42-43页 |
3.6 SO_2和H_2O对催化剂同时脱硝脱汞的影响 | 第43-45页 |
3.6.1 SO_2对催化剂同时脱硝脱汞的影响 | 第43-45页 |
3.6.2 H_2O对催化剂同时脱硝脱汞的影响 | 第45页 |
3.7 出口烟气中汞形态分析 | 第45-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 催化剂的表征结果与分析 | 第48-57页 |
4.1 催化剂的比表面积分析(BET) | 第48页 |
4.2 催化剂晶体物相结构分析(XRD) | 第48-49页 |
4.3 催化剂表面微观形貌分析(SEM) | 第49-50页 |
4.4 催化剂的氧化还原性能分析(H_2-TPR) | 第50-51页 |
4.5 催化剂表面元素分析(XPS) | 第51-53页 |
4.5.1 O元素的X射线光电子能谱分析 | 第51页 |
4.5.2 Cu元素的X射线光电子能谱分析 | 第51-52页 |
4.5.3 Ce元素的X射线光电子能谱分析 | 第52页 |
4.5.4 Zr元素的X射线光电子能谱分析 | 第52页 |
4.5.5 Hg元素的X射线光电子能谱分析 | 第52-53页 |
4.6 傅里叶转换红外光谱分析(FTIR) | 第53-54页 |
4.7 CuCe/TiZr0.15催化剂的同时脱硝脱汞机理 | 第54-55页 |
4.8 本章小结 | 第55-57页 |
结论与建议 | 第57-60页 |
结论 | 第57-58页 |
创新点 | 第58-59页 |
建议 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-70页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第70-71页 |
附录B 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |