摘要 | 第2-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 燃煤电站汞污染控制背景 | 第11-12页 |
1.2 煤燃烧过程中汞的迁移转化机理 | 第12-15页 |
1.3 烟气中汞的取样及分析 | 第15-19页 |
1.3.1 湿化学分析方法 | 第15-17页 |
1.3.2 各种湿化学分析方法的比较 | 第17-18页 |
1.3.3 在线分析方法(CEM) | 第18-19页 |
1.4 现有烟气汞污染控制的方法 | 第19-27页 |
1.4.1 燃烧前控制 | 第19-20页 |
1.4.2 燃烧中控制 | 第20-21页 |
1.4.3 燃烧后脱汞 | 第21-27页 |
1.5 本论文的研究背景、目标、内容和技术路线 | 第27-30页 |
1.5.1 研究背景和目标 | 第27-28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28页 |
1.5.3 技术路线 | 第28-30页 |
第二章 改性活性炭对模拟单质汞的吸附 | 第30-68页 |
2.1 材料和方法 | 第30-36页 |
2.1.1 实验仪器及试剂 | 第30-31页 |
2.1.2 模拟单质汞吸附实验装置 | 第31-32页 |
2.1.3 模拟汞吸附实验操作步骤 | 第32-33页 |
2.1.4 改性材料的制备 | 第33-34页 |
2.1.5 汞穿透率计算方法 | 第34页 |
2.1.6 改性材料的表征器材与方法 | 第34-36页 |
2.1.7 数据质量控制 | 第36页 |
2.2 模拟吸附实验结果和分析 | 第36-53页 |
2.2.1 活性炭阴离子改性对除汞效率的影响 | 第36-38页 |
2.2.2 活性炭单一金属氧化物改性对除汞效率的影响 | 第38-43页 |
2.2.3 活性炭复合金属氧化物改性对除汞效率的影响 | 第43-44页 |
2.2.4 活性炭阴阳离子同时改性对除汞效率的影响 | 第44-52页 |
2.2.5 催化剂的最佳除汞条件和吸附效率的比较 | 第52-53页 |
2.3 改性材料的吸附特性 | 第53-60页 |
2.3.1 改性材料的穿透曲线 | 第53-55页 |
2.3.2 吸附动力学模型的建立 | 第55-60页 |
2.4 改性材料的吸附机理分析 | 第60-66页 |
2.4.1 电镜扫描(SEM) | 第60-61页 |
2.4.2 BET 和孔容、孔径 | 第61-62页 |
2.4.3 X 射线衍射(XRD) | 第62-64页 |
2.4.4 改性材料的热重分析(TGA) | 第64-66页 |
2.5 本章小结 | 第66-68页 |
第三章 燃煤烟气汞吸附 | 第68-76页 |
3.1 材料和方法 | 第68-72页 |
3.1.1 实验仪器及试剂 | 第68-69页 |
3.1.2 烟气吸附实验装置 | 第69-70页 |
3.1.3 烟气吸附操作步骤 | 第70页 |
3.1.4 煤的元素分析 | 第70-72页 |
3.2 烟气吸附实验结果与分析 | 第72-75页 |
3.2.1 煤的元素成分 | 第72页 |
3.2.2 烟气成分分析 | 第72-73页 |
3.2.3 烟气吸附 | 第73-75页 |
3.3 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 电化学方法再生活性炭 | 第76-84页 |
4.1 材料和方法 | 第76-78页 |
4.1.1 实验仪器及试剂 | 第76页 |
4.1.2 活性炭再生实验装置 | 第76-77页 |
4.1.3 活性炭再生操作方式 | 第77页 |
4.1.4 活性炭再生操作步骤 | 第77-78页 |
4.1.5 电解材料的制备 | 第78页 |
4.1.6 活性炭中HG 含量 | 第78页 |
4.2 活性炭再生实验结果与分析 | 第78-83页 |
4.2.1 电解过程中电流变化 | 第78-79页 |
4.2.2 电解过程中过程中PH 变化 | 第79-81页 |
4.2.3 电解过程中电导率变化 | 第81页 |
4.2.4 电解过程中氧化还原电位变化 | 第81-82页 |
4.2.5 活性炭处理前后比较 | 第82-83页 |
4.3 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 总结与展望 | 第84-86页 |
5.1 论文创新点 | 第84页 |
5.2 全文总结 | 第84-85页 |
5.3 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-97页 |
附录1 符号与标记 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第99-101页 |