摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 燃煤烟气汞排放污染及其危害 | 第15-17页 |
1.2.1 重金属汞的主要性质 | 第15页 |
1.2.2 重金属汞的危害 | 第15-17页 |
1.2.3 重金属汞的国内外排放标准 | 第17页 |
1.3 燃煤汞污染控制技术研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 洗选煤技术 | 第19页 |
1.3.2 锅炉中捕集 | 第19页 |
1.3.3 除尘器捕获 | 第19-20页 |
1.3.4 吸附剂喷射方法 | 第20页 |
1.4 可再生脱汞吸附剂的研究现状 | 第20-25页 |
1.5 滤袋用不同纤维的性能特点 | 第25-27页 |
1.5.1 PTFE纤维 | 第25-26页 |
1.5.2 PPS纤维 | 第26页 |
1.5.3 P84纤维 | 第26页 |
1.5.4 GLASS纤维 | 第26-27页 |
1.5.5 PSA纤维 | 第27页 |
1.6 磁性载体技术 | 第27-29页 |
1.6.1 磁性载体技术的应用 | 第28-29页 |
1.7 本文主要研究内容及意义 | 第29-31页 |
第二章 磁性载银纤维的制备与表征方法 | 第31-39页 |
2.1 固体复合吸附剂的制备方法 | 第31-32页 |
2.2 可再生磁性载银纤维的制备 | 第32-35页 |
2.2.1 实验材料及药品试剂 | 第32-33页 |
2.2.2 纤维的预处理过程 | 第33-34页 |
2.2.3 磁性载银纤维的制备流程 | 第34-35页 |
2.3 磁性载银纤维的表征方法 | 第35-38页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第36-37页 |
2.3.2 比表面积(BET)分析 | 第37页 |
2.3.3 傅里叶红外衰减全反射光谱法(ATR-FTIR) | 第37-38页 |
2.3.4 X射线衍射(XRD) | 第38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 磁性载银纤维的表征结果与吸附性能分析 | 第39-47页 |
3.1 磁性载银纤维的含银量测定 | 第39-40页 |
3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析结果 | 第40-42页 |
3.3 比表面积(BET)分析结果 | 第42-43页 |
3.4 FTIR-ATR分析结果 | 第43-44页 |
3.5 XRD分析结果 | 第44-45页 |
3.6 磁性能分析 | 第45-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 磁性载银纤维吸附Hg~0及其再生性能的实验研究 | 第47-64页 |
4.1 实验仪器及流程 | 第47-48页 |
4.2 系统稳定性检测与穿透率定义 | 第48-50页 |
4.2.1 系统稳定性检测 | 第48-49页 |
4.2.2 穿透率与穿透率曲线 | 第49-50页 |
4.3 不同性能滤料用纤维对Hg~0的脱除效果 | 第50-51页 |
4.4 不同磁性载银纤维脱除Hg~0结果分析 | 第51-52页 |
4.5 操作条件对Hg~0脱除性能影响的实验研究 | 第52-55页 |
4.5.1 汞蒸气入口浓度对Hg~0吸附的影响 | 第52-54页 |
4.5.2 吸附反应温度对Hg~0吸附的影响 | 第54-55页 |
4.6 气体组分对Hg~0脱除性能影响的实验研究 | 第55-58页 |
4.6.1 NO对Hg~0吸附的影响 | 第56-57页 |
4.6.2 SO_2对Hg~0吸附的影响 | 第57页 |
4.6.3 HCl对Hg~0吸附的影响 | 第57-58页 |
4.7 磁分离回收率的实验研究 | 第58-59页 |
4.8 磁性载银PTFE纤维吸附-再生循环效果的实验研究 | 第59-61页 |
4.9 本章小结 | 第61-64页 |
第五章 磁性载银纤维吸附-再生循环动力学及热力学分析 | 第64-73页 |
5.1 吸附等温模型 | 第64-65页 |
5.2 吸附热力学 | 第65-66页 |
5.3 吸附动力学 | 第66-67页 |
5.4 吸附等温模型与吸附热力学分析结果 | 第67-69页 |
5.5 再生过程前后的吸附动力学分析 | 第69-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-76页 |
6.1 结论 | 第73-75页 |
6.2 创新点 | 第75页 |
6.3 后续研究工作及展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |