基于高温还原法和UV-DOAS的烟气总汞在线监测技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 我国能源现状及污染状况 | 第11-12页 |
1.1.2 汞污染及其危害 | 第12-13页 |
1.2 汞浓度监测技术现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外烟气汞研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内烟气汞研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文开展的工作 | 第15-16页 |
第2章 烟气总汞在线监测技术的研究 | 第16-24页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 氧化态汞的还原 | 第16-21页 |
2.2.1 高温裂解还原法 | 第16-18页 |
2.2.2 湿化学法还原法 | 第18-20页 |
2.2.3 热催化剂还原法 | 第20-21页 |
2.3 元素汞在线监测技术 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第3章 实验系统 | 第24-35页 |
3.1 高温加热系统 | 第24-26页 |
3.2 汞标气发生系统 | 第26-31页 |
3.2.1 元素汞发生系统 | 第26-28页 |
3.2.2 氧化态汞发生系统 | 第28-31页 |
3.3 模拟烟气汞浓度在线监测系统 | 第31-34页 |
3.3.1 低压汞灯 | 第32页 |
3.3.2 气体吸收池 | 第32-33页 |
3.3.3 数据采集系统 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 差分吸收光谱法机理及高温设备可行性研究 | 第35-43页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 差分吸收光谱法机理 | 第35-38页 |
4.2.1 Lambert-Beer定律 | 第35-36页 |
4.2.2 差分吸收光谱法 | 第36页 |
4.2.3 吸收截面的获得 | 第36-38页 |
4.3 数据处理几种算法 | 第38-40页 |
4.3.1 傅里叶变换 | 第38页 |
4.3.2 遗传算法 | 第38-39页 |
4.3.3 积分面积法 | 第39-40页 |
4.4 高温设备可行性研究 | 第40-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 实验结果与分析 | 第43-55页 |
5.1 实验流程分析 | 第43页 |
5.2 实验结果与分析 | 第43-49页 |
5.2.1 零价汞在线监测结果与分析 | 第43-45页 |
5.2.2 二价汞在线监测结果与分析 | 第45-46页 |
5.2.3 模拟烟气总汞在线监测结果与分析 | 第46-49页 |
5.3 不同冷凝温度对高温还原系统的影响 | 第49-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 问题分析及展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-61页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |