摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 我国的能源利用现状 | 第11-12页 |
1.1.2 燃煤汞污染 | 第12页 |
1.1.3 燃煤SO_2污染 | 第12-13页 |
1.2 燃煤烟气污染物控制技术 | 第13-17页 |
1.2.1 燃煤烟气脱汞技术 | 第13-16页 |
1.2.2 燃煤烟气脱硫技术 | 第16-17页 |
1.3 低温等离子体技术 | 第17-18页 |
1.3.1 低温等离子体概述 | 第17页 |
1.3.2 低温等离子体烟气脱汞技术 | 第17-18页 |
1.4 本文的研究内容 | 第18-19页 |
1.4.1 研究目标 | 第18-19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 实验装置及方法 | 第20-25页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验装置及方法 | 第20-22页 |
2.2.1 固定床吸附实验装置 | 第20-21页 |
2.2.2 低温等离子改性实验装置 | 第21-22页 |
2.3 实验仪器 | 第22-23页 |
2.3.1 VM 3000汞在线分析仪 | 第22-23页 |
2.3.2 Seitron C500多组分烟气分析仪 | 第23页 |
2.4 性能评价参数 | 第23-24页 |
2.4.1 脱汞性能评价 | 第23页 |
2.4.2 脱硫性能评价 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 低温等离子改性活性炭脱汞的实验研究 | 第25-38页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 活性炭的改性及表面理化特性研究 | 第25-31页 |
3.2.1 等离子改性活性炭 | 第25-26页 |
3.2.2 吸附剂孔隙结构分析 | 第26-27页 |
3.2.3 吸附剂微观形貌及元素分析 | 第27-29页 |
3.2.4 吸附剂表面化学官能团分析 | 第29-31页 |
3.3 改性活性炭汞吸附性能研究 | 第31-37页 |
3.3.1 等离子改性活性炭脱汞性能研究 | 第31-34页 |
3.3.2 等离子改性功率对汞吸附影响 | 第34-35页 |
3.3.3 等离子改性时间对汞吸附影响 | 第35-36页 |
3.3.4 等离子改性气氛对汞吸附的影响 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 低温等离子改性复合钙基吸附剂脱汞脱硫的实验研究 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 复合钙基吸附剂的制备及改性 | 第38-39页 |
4.3 复合钙基吸附剂表面理化特性研究 | 第39-42页 |
4.3.1 吸附剂孔隙结构分析 | 第39-40页 |
4.3.2 表面微观形貌分析 | 第40-41页 |
4.3.3 吸附剂表面化学官能团分析 | 第41-42页 |
4.4 复合钙基吸附剂脱汞性能的研究 | 第42-45页 |
4.4.1 水合时间的影响 | 第42-43页 |
4.4.2 AC/CaO质量比的影响 | 第43-44页 |
4.4.3 等离子改性功率的影响 | 第44页 |
4.4.4 等离子改性时间的影响 | 第44-45页 |
4.5 复合钙基吸附剂脱硫性能的研究 | 第45-47页 |
4.5.1 AC/CaO质量比的影响 | 第45页 |
4.5.2 O_2的影响 | 第45-46页 |
4.5.3 NO的影响 | 第46页 |
4.5.4 等离子改性的影响 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 低温等离子改性复合钙基吸附剂脱汞协同脱硫实验研究 | 第48-54页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 复合钙基吸附剂脱汞协同脱硫实验 | 第48-50页 |
5.3 等离子改性复合钙基吸附剂脱汞协同脱硫实验 | 第50-53页 |
5.3.1 等离子改性影响 | 第50页 |
5.3.2 吸附温度的影响 | 第50-51页 |
5.3.3 入口SO_2浓度的影响 | 第51-52页 |
5.3.4 O_2的影响 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 全文总结 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
作者简介,攻读硕士期间的学术成果 | 第64页 |