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基于UV-DOAS的烟气SO2、NOx及Hg0同时在线连续监测研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 烟气SO_2/NOX/Hg~0在线监测技术的发展概况第11-15页
        1.2.1 SO_2/NOX监测技术的发展第11-13页
        1.2.2 烟气Hg~0监测技术的研究现状第13-15页
    1.3 论文开展的工作第15-16页
第2章 UV-DOAS气体浓度测量原理第16-22页
    2.1 引言第16页
    2.2 DOAS原理第16-17页
        2.2.1 Lambert-Beer定律及其修正第16-17页
        2.2.2 差分吸收光谱原理第17页
    2.3 差分吸收光谱的处理第17-21页
        2.3.1 标准吸收截面的获得第17-20页
        2.3.2 测量光谱的处理第20-21页
        2.3.3 Hg~0测量光谱第21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 实验系统第22-34页
    3.1 引言第22-23页
    3.2 气路系统第23-27页
        3.2.1 配气系统第23-24页
        3.2.2 吸收池及气路连接第24-25页
        3.2.3 渗透管法Hg~0发生装置第25-27页
    3.3 SO_2/NO_2光路系统第27-30页
        3.3.1 脉冲氙灯第27-28页
        3.3.2 光纤光谱仪第28-29页
        3.3.3 光学准直器第29-30页
    3.4 Hg~0监测光路系统第30-32页
        3.4.1 低压汞灯第30-31页
        3.4.2 单色仪第31-32页
    3.5 温度、压力参数的测量第32页
    3.6 本章小结第32-34页
第4章 SO_2/NO_2在线连续监测实验研究第34-52页
    4.1 引言第34页
    4.2 差分光谱数据处理的算法选择第34-37页
        4.2.1 最小二乘拟合第34-35页
        4.2.2 傅里叶变换滤波第35-36页
        4.2.3 线性调频Z变换第36-37页
    4.3 SO_2在线连续监测实验第37-41页
        4.3.1 波段选取第37-39页
        4.3.2 SO_2浓度反演第39-40页
        4.3.3 SO_2测量的稳定性分析第40-41页
    4.4 NO_2在线连续监测实验第41-45页
        4.4.1 波段选取第41-43页
        4.4.2 NO_2测量第43-45页
    4.5 SO_2/NO_2混合气体在线连续监测测量实验第45-51页
        4.5.1 混合气体光谱测量与浓度反演第46-48页
        4.5.2 算法性能分析第48-49页
        4.5.3 FFT及CZT算法讨论第49-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第5章 SO_2/NO_2/Hg~0同时在线连续监测实验研究第52-62页
    5.1 引言第52页
    5.2 Hg~0测量实验第52-57页
        5.2.1 Hg~0的发生第52页
        5.2.2 Hg~0光谱测量第52-53页
        5.2.3 峰值法与积分面积法第53-54页
        5.2.4 浓度反演结果第54-56页
        5.2.5 Hg~0测量的稳定性分析第56-57页
    5.3 SO_2/NO_2/Hg~0混合气体在线连续监测实验第57-60页
        5.3.1 SO_2/NO_2的测量结果分析第58-59页
        5.3.2 混合气体中Hg~0的监测第59-60页
    5.4 本章小结第60-62页
第6章 结论与展望第62-65页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 对后续工作的展望及建议第63-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第68-69页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第69-70页
致谢第70页

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