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 | 第11-13页 |
1.1.1 燃煤大气汞污染现状 | 第11-12页 |
1.1.2 高硫石油焦利用现状 | 第12-13页 |
1.2 燃煤汞污染控制技术研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 洗选煤技术 | 第13页 |
1.2.2 煤中添加剂技术 | 第13页 |
1.2.3 现有污染物控制设备技术 | 第13-14页 |
1.2.4 固体吸附剂喷射脱汞技术 | 第14-17页 |
1.3 高硫石油焦利用技术研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 高硫石油焦的热处理 | 第17-18页 |
1.3.2 高硫石油焦的活化处理 | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 实验装置与方法 | 第20-28页 |
2.1 实验装置 | 第20-23页 |
2.1.1 管式炉实验装置 | 第20-21页 |
2.1.2 固定床汞吸附实验装置 | 第21-23页 |
2.2 测试表征仪器 | 第23-27页 |
2.2.1 VM3000在线测汞仪 | 第23-24页 |
2.2.2 热重-红外联用分析仪 | 第24-25页 |
2.2.3 元素分析仪 | 第25页 |
2.2.4 比表面积及孔隙度分析仪 | 第25页 |
2.2.5 X射线光电子能谱分析仪 | 第25-26页 |
2.2.6 热重-质谱联用分析仪 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 高硫石油焦的热解及活化特性研究 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 高硫石油焦实验原料 | 第28页 |
3.3 高硫石油焦的热解特性研究 | 第28-31页 |
3.3.1 TG-DTG分析 | 第28-29页 |
3.3.2 气体产物FTIR分析 | 第29-31页 |
3.4 高硫石油焦的活化特性研究 | 第31-34页 |
3.4.1 TG-DTG分析 | 第31-32页 |
3.4.2 气体产物FTIR分析 | 第32-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 高硫石油焦脱汞吸附剂的孔隙结构参数及硫形态研究 | 第36-48页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 高硫石油焦脱汞吸附剂的孔隙结构参数与含硫量分析 | 第36-40页 |
4.2.1 活化处理对高硫石油焦吸附剂孔隙结构及硫含量的影响 | 第36-38页 |
4.2.2 载硫过程对高硫石油焦吸附剂孔隙结构及硫含量的影响 | 第38-40页 |
4.3 高硫石油焦脱汞吸附剂表面硫形态分析 | 第40-46页 |
4.3.1 原始高硫石油焦XPS分析 | 第40-41页 |
4.3.2 热解高硫石油焦XPS分析 | 第41-43页 |
4.3.3 活化高硫石油焦XPS分析 | 第43-44页 |
4.3.4 载硫活化高硫石油焦XPS分析 | 第44-45页 |
4.3.5 载硫活化高硫石油焦TG-MS分析 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 高硫石油焦吸附剂的固定床脱汞特性研究 | 第48-59页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 吸附剂脱汞性能评价指标 | 第48-49页 |
5.3 原始高硫石油焦的脱汞特性研究 | 第49-50页 |
5.4 热解高硫石油焦的脱汞特性研究 | 第50-51页 |
5.5 活化高硫石油焦的脱汞特性研究 | 第51-52页 |
5.5.1 活化温度的影响 | 第51-52页 |
5.5.2 吸附温度的影响 | 第52页 |
5.6 载硫活化高硫石油焦的脱汞特性研究 | 第52-57页 |
5.6.1 硫焦比的影响 | 第52-53页 |
5.6.2 载硫温度的影响 | 第53-54页 |
5.6.3 硫形态的影响 | 第54-56页 |
5.6.4 吸附温度的影响 | 第56-57页 |
5.7 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 总结及展望 | 第59-62页 |
6.1 全文总结 | 第59-61页 |
6.1.1 高硫石油焦的热解及活化特性研究 | 第59-60页 |
6.1.2 高硫石油焦脱汞吸附剂的制备及硫形态转化研究 | 第60页 |
6.1.3 高硫石油焦脱汞吸附剂的固定床脱汞特性研究 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
作者简介,攻读硕士期间的学术成果 | 第70-71页 |