摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景 | 第9-14页 |
1.1.1 烟尘控制 | 第10页 |
1.1.2 SO_2控制 | 第10-11页 |
1.1.3 NO_x控制 | 第11-14页 |
1.1.3.1 NOx生成机理 | 第11页 |
1.1.3.2 NOx控制 | 第11-14页 |
1.2 三河电厂基本情况 | 第14-18页 |
1.2.1 厂区建设概况 | 第14-15页 |
1.2.2 三河电厂大气污染物排放限值 | 第15-16页 |
1.2.3 本厂主要环保设备协同处理效果 | 第16-18页 |
1.2.4 近零排放实施效果 | 第18页 |
1.3 本文的选题思路和主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 现场监测实施方案 | 第20-30页 |
2.1 测试对象、内容及目的 | 第20页 |
2.2 工作流程及技术方案 | 第20-21页 |
2.3 现场测试方案制定及实施 | 第21-28页 |
2.3.1 监测项目及方法 | 第21-27页 |
2.3.1.1 监测项目 | 第21-22页 |
2.3.1.2 监测方案和仪器设备 | 第22-27页 |
2.3.2 监测时间、工况及现场质量保证 | 第27-28页 |
2.3.2.1 监测内容 | 第27页 |
2.3.2.2 监测时间和样品数量 | 第27-28页 |
2.4 监测质量保证 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 监测结果与分析 | 第30-45页 |
3.1 低温省煤器出口烟温变化与低温省煤器出口、电除尘器出口SO_3浓度变化关系 | 第30-32页 |
3.2 低温省煤器出口烟温变化与粉尘比电阻、电除尘变化关系 | 第32-33页 |
3.3 高频电源二次参数设置及各电场二次参数不同组合下与电除尘效果变化关系 | 第33-34页 |
3.4 停运电除尘器不同区域、不同电场数量与电除尘器出口粉尘浓度变化关系 | 第34-35页 |
3.5 不同浆液循环泵台数、不同组合工况与脱硫效率、出口烟尘含量变化关系 | 第35-36页 |
3.6 湿式电除尘器高频电源二次参数设置与湿式电除尘器出口粉尘、SO_3浓度变化关系 | 第36-38页 |
3.6.1 停运湿式电除尘器单个或多个电场对湿式电除尘器出口粉尘浓度的影响研究 | 第37-38页 |
3.6.2 | 第38页 |
3.7 湿式电除尘器排污水用于脱硫系统影响的研究 | 第38-39页 |
3.8 最环保运行模式和最经济运行模式,及不同运行模式下各污染物的运行轨迹 | 第39-41页 |
3.8.1 最环保运行模式 | 第39-40页 |
3.8.2 最经济运行模式 | 第40-41页 |
3.9 不同运行模式下的污染物运行轨迹 | 第41-42页 |
3.10 污染物控制设施失效的补救措施分析研究 | 第42-44页 |
3.10.1 低温省煤器失效及补救措施分析 | 第42页 |
3.10.2 电除尘器部分电场失效及补救措施分析 | 第42-43页 |
3.10.3 湿式石灰石石膏法脱硫系统失效及补救措施分析 | 第43页 |
3.10.4 湿式电除尘器失效及补救措施分析 | 第43-44页 |
3.11 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 结论与展望 | 第45-47页 |
4.1 结论 | 第45-46页 |
4.2 展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第50-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
作者简介 | 第53页 |