改性煤矸石灰脱除模拟烟气中单质汞的实验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 汞的排放与危害 | 第12-15页 |
1.2.1 全球汞污染现状 | 第12-14页 |
1.2.2 中国汞污染现状 | 第14-15页 |
1.3 煤燃烧过程中汞的释放与现有汞控制方式 | 第15-19页 |
1.3.1 煤燃烧过程中汞的释放 | 第15-16页 |
1.3.2 燃烧前脱汞 | 第16页 |
1.3.3 燃烧中脱汞 | 第16-17页 |
1.3.4 燃烧后脱汞 | 第17-19页 |
1.4 吸附剂的开发技术进展 | 第19-21页 |
1.4.1 活性炭基材料 | 第19-20页 |
1.4.2 金属及金属氧化物 | 第20页 |
1.4.3 钙基材料 | 第20页 |
1.4.4 飞灰基材料 | 第20-21页 |
1.5 飞灰基材料研究进展 | 第21-22页 |
1.5.1 飞灰综述 | 第21页 |
1.5.2 飞灰基材料用于烟气脱汞 | 第21-22页 |
1.6 研究目的、意义和方法 | 第22-24页 |
1.6.1 研究目的和意义 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 汞吸附反应实验系统的建立 | 第24-31页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验系统 | 第24-26页 |
2.2.1 模拟烟气发生系统 | 第25页 |
2.2.2 吸附反应系统 | 第25页 |
2.2.3 汞检测系统 | 第25-26页 |
2.2.4 尾气吸收系统 | 第26页 |
2.3 实验仪器与试剂 | 第26-27页 |
2.4 实验系统的稳定性 | 第27-29页 |
2.4.1 汞源稳定性测试 | 第27-28页 |
2.4.2 惰性材料干扰性测试 | 第28-29页 |
2.5 实验方法 | 第29-30页 |
2.5.1 实验步骤 | 第29-30页 |
2.5.2 吸附剂性能评价 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 溴化物改性吸附剂脱除单质汞的研究 | 第31-48页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验条件 | 第31-32页 |
3.3 样品的制备 | 第32页 |
3.4 飞灰样品的吸附性能 | 第32-33页 |
3.5 溴化物的种类对飞灰脱汞性能的影响 | 第33-34页 |
3.6 溴化物负载量对脱汞性能的影响 | 第34-37页 |
3.6.1 NaBr改性飞灰 | 第34-35页 |
3.6.2 NH_4Br改性飞灰 | 第35页 |
3.6.3 CuBr_2改性飞灰 | 第35-36页 |
3.6.4 分析讨论 | 第36-37页 |
3.7 温度对脱汞性能的影响 | 第37-40页 |
3.7.1 NaBr改性飞灰 | 第37-38页 |
3.7.2 NH_4Br改性飞灰 | 第38-39页 |
3.7.3 CuBr_2改性飞灰 | 第39-40页 |
3.7.4 分析讨论 | 第40页 |
3.8 氮气气氛下卤化物改性飞灰脱汞机理 | 第40-41页 |
3.9 烟气组分对吸附剂脱汞性能的影响 | 第41-46页 |
3.9.1 O_2的影响 | 第41-43页 |
3.9.2 SO_2的影响 | 第43-44页 |
3.9.3 HCl的影响 | 第44-46页 |
3.10 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 金属氧化物改性吸附剂脱除单质汞的研究 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验条件 | 第48页 |
4.3 样品的制备 | 第48-49页 |
4.4 铜铈比对脱汞性能的影响 | 第49-51页 |
4.5 负载量对脱汞性能的影响 | 第51-52页 |
4.6 反应温度对脱汞性能的影响 | 第52-53页 |
4.7 氮气气氛下金属氧化物改性飞灰脱汞机理 | 第53-54页 |
4.8 烟气组分对吸附剂脱汞性能的影响 | 第54-58页 |
4.8.1 O_2的影响 | 第54-55页 |
4.8.2 SO_2的影响 | 第55-56页 |
4.8.3 HCl的影响 | 第56-58页 |
4.9 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |