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煤炭地下气化炉温度场获取壤氡测量技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 引言第12-22页
    1.1 选题依据和研究意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-19页
        1.2.1 煤炭地下气化发展现状第14-16页
        1.2.2 地下气化炉温度场获取方法研究现状第16-19页
    1.3 主要研究内容第19-20页
    1.4 主要研究成果与创新点第20-22页
第2章 壤氡相关理论基础第22-28页
    2.1 氡的基本性质第22-23页
        2.1.1 氡的物理化学性质第22页
        2.1.2 壤中氡的来源第22-23页
    2.2 氡的释放第23-25页
    2.3 氡的运移理论第25-28页
        2.3.1 扩散作用和对流作用第25-26页
        2.3.2 接力传递作用第26页
        2.3.3 团簇运移机制第26页
        2.3.4 “地气”理论第26-28页
第3章 地下气化炉燃烧区上方壤氡异常形成模型研究第28-46页
    3.1 煤炭地下气化基本原理第28-29页
    3.2 气化炉氡释放模拟试验第29-40页
        3.2.1 试验背景第29-30页
        3.2.2 试验装置第30-32页
        3.2.3 试验过程与结果第32-37页
        3.2.4 试验数据处理第37-39页
        3.2.5 试验总结第39-40页
    3.3 氡的运移模型推导第40-45页
        3.3.1 理论推导第40-44页
        3.3.2 燃烧区地表测氡验证试验第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 多参数壤氡实时测量系统的设计与实现第46-79页
    4.1 概述第46页
    4.2 壤氡静电累积法α能谱测量第46-51页
        4.2.1 金硅面垒半导体探测器第46-47页
        4.2.2 壤氡α射线能量特性第47-49页
        4.2.3 静电累积法的应用第49-51页
    4.3 测量系统总体方案设计第51页
    4.4 壤氡数据采集器第51-56页
        4.4.1 氡气收集装置第52-53页
        4.4.2 放大调理电路第53-55页
        4.4.3 多道脉冲幅度分析器第55-56页
    4.5 现场管理器第56-65页
        4.5.1 ARM微控制器第57-58页
        4.5.2 无线串口模块第58-59页
        4.5.3 环境参数测量第59-62页
        4.5.4 Flash存储器第62-63页
        4.5.5 GSM模块第63-65页
    4.6 数据通信与数据存储第65-74页
        4.6.1 测量周期工作流程第65页
        4.6.2 壤氡数据采集器数据存储第65-67页
        4.6.3 无线串口数据通信第67-69页
        4.6.4 现场管理器数据存储第69-70页
        4.6.5 GSM移动通信第70-74页
    4.7 温湿度自动修正方法第74-75页
    4.8 壤氡实时测量系统性能实验第75-79页
        4.8.1 功耗测试第76页
        4.8.2 峰位稳定性测试及能量刻度第76-77页
        4.8.3 稳定性测试第77页
        4.8.4 采集器一致性测试第77-79页
第5章 地下气化炉温度场获取壤氡方法研究第79-103页
    5.1 地下气化炉温度场获取的工作流程第79-81页
    5.2 地表壤氡异常分布获取方法第81-90页
        5.2.1 统计学方法圈定氡异常区第81-82页
        5.2.2 累计频率法圈定氡异常区第82页
        5.2.3 趋势面分析法圈定氡异常区第82-85页
        5.2.4 基于趋势面分析的壤氡相对变化率提取法第85-90页
    5.3 壤氡相对变化率时间序列的滤波方法第90-94页
        5.3.1 小波分析第90-93页
        5.3.2 小波滤波方法在壤氡相对变化率时间序列中的应用第93-94页
    5.4 测氡数据时间校正第94-96页
        5.4.1 活性炭吸附氡测量系统实时性评定第94-95页
        5.4.2 壤氡实时测量系统实时性评定第95-96页
    5.5 地表壤氡与气化炉温度关系的分析第96-103页
        5.5.1 BP神经网络的应用第96-99页
        5.5.2 主成分分析法的辅助作用第99页
        5.5.3 地表壤氡-气化炉温度的关系第99-103页
第6章 地下气化炉温度场获取壤氡测量现场应用第103-127页
    6.1 工作区放射性分析第103-105页
    6.2 工作区现场实验设计第105-109页
        6.2.1 工作区测点分布第105-107页
        6.2.2 测氡点埋设方式设计第107-108页
        6.2.3 实验设计第108-109页
    6.3 地表壤氡异常分布获取第109-114页
        6.3.1 壤氡背景场的确定第109-112页
        6.3.2 壤氡相对变化率等值线图的绘制第112-114页
    6.4 壤氡相对变化率时间序列小波滤波与时间校正第114-117页
        6.4.1 壤氡相对变化率时间序列小波滤波第114-116页
        6.4.2 壤氡相对变化率时间校正第116-117页
    6.5 地表壤氡与气化炉温度关系确定第117-121页
    6.6 地下气化炉温度场的反演第121-125页
    6.7 本章小结第125-127页
结论第127-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-135页
攻读学位期间取得学术成果第135-136页
附录A 获奖证书第136页

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