摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 汞控制技术 | 第13-15页 |
1.2.1 汞形态转化 | 第13-14页 |
1.2.2 燃煤电厂汞排放控制技术 | 第14-15页 |
1.3 脱汞吸附剂 | 第15-17页 |
1.3.1 卤素改性吸附剂 | 第15页 |
1.3.2 贵金属改性吸附剂 | 第15-16页 |
1.3.3 金属氧化物吸附剂 | 第16页 |
1.3.4 金属硫化物吸附剂 | 第16-17页 |
1.4 再生方法 | 第17-19页 |
1.4.1 热再生方法 | 第17-18页 |
1.4.2 低温等离子体再生法 | 第18页 |
1.4.3 水洗再生法 | 第18-19页 |
1.5 本文研究目的及内容 | 第19-20页 |
1.5.1 研究目的 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19页 |
1.5.3 技术路线 | 第19-20页 |
1.6 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 实验装置与方法 | 第21-29页 |
2.1 实验装置 | 第21-23页 |
2.1.1 固定床脱汞实验台 | 第21-22页 |
2.1.2 程序升温脱附实验台 | 第22-23页 |
2.1.3 低温等离子体再生实验装置 | 第23页 |
2.2 主要测试仪器 | 第23-27页 |
2.2.1 VM 3000测汞仪 | 第23-25页 |
2.2.2 其它测试仪器 | 第25-27页 |
2.3 吸附剂性能评价指标 | 第27页 |
2.4 吸附剂制备方法 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 Mn_xO_y/Al_2O_3制备条件优化 | 第29-36页 |
3.1 改性溶液浓度对Hg~0脱除效率的影响 | 第29-31页 |
3.1.1 固定床吸附实验结果 | 第29-30页 |
3.1.2 EDX表征结果 | 第30-31页 |
3.2 活化温度对Hg~0脱除效率的影响 | 第31-34页 |
3.2.1 固定床吸附实验结果 | 第31-33页 |
3.2.2 XRD及XPS表征结果 | 第33-34页 |
3.3 样品的BET表征分析 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 Mn_xO_y/Al_2O_3脱汞特性研究 | 第36-49页 |
4.1 吸附温度对Hg~0脱除效率的影响 | 第36-37页 |
4.2 初始汞浓度对Hg~0脱除效率的影响 | 第37-39页 |
4.3 O_2浓度对Hg~0脱除效率的影响 | 第39-42页 |
4.3.1 固定床吸附实验结果 | 第39-41页 |
4.3.2 TPD实验结果 | 第41-42页 |
4.4 SO_2浓度对Hg~0脱除效率的影响 | 第42-45页 |
4.4.1 固定床吸附实验结果及分析 | 第42-43页 |
4.4.2 TPD实验结果及EDX表征 | 第43-45页 |
4.5 NO浓度对Hg~0脱除效率的影响 | 第45-47页 |
4.5.1 固定床吸附实验结果及分析 | 第45-46页 |
4.5.2 TPD实验结果及EDX表征 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 Mn_xO_y/Al_2O_3再生特性研究 | 第49-59页 |
5.1 热再生及等离子再生 | 第49-53页 |
5.1.1 再生实验结果 | 第49-50页 |
5.1.2 XPS表征结果及分析 | 第50-51页 |
5.1.3 SEM、BET表征结果及分析 | 第51-53页 |
5.2 低温等离子体再生机理讨论 | 第53-54页 |
5.2.1 再生后吸附剂脱汞实验 | 第53页 |
5.2.2 XPS表征结果分析 | 第53-54页 |
5.3 低温等离子体再生参数对Hg~0脱除效率的影响 | 第54-57页 |
5.3.1 再生时间对Hg~0脱除效率的影响 | 第55-56页 |
5.3.2 再生功率对Hg~0脱除效率的影响 | 第56-57页 |
5.4 低温等离子体再生次数对Hg~0脱除效率的影响 | 第57页 |
5.5 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 总结及展望 | 第59-62页 |
6.1 全文总结 | 第59-61页 |
6.1.1 制备条件优化 | 第59页 |
6.1.2 脱汞特性研究 | 第59-60页 |
6.1.3 再生特性研究 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介,攻读硕士期间的学术成果 | 第69页 |