摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.1.1 燃煤烟气汞的排放特性和危害 | 第13页 |
1.1.2 燃煤烟气汞排放的标准 | 第13-14页 |
1.2 燃煤烟气汞控制技术的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 利用现有的烟气处理装置脱汞 | 第14-16页 |
1.2.1.1 除尘设备脱汞 | 第14-15页 |
1.2.1.2 湿法脱硫装置脱汞 | 第15页 |
1.2.1.3 选择性催化还原脱硝系统脱汞 | 第15-16页 |
1.2.2 吸附剂脱汞 | 第16-18页 |
1.2.2.1 碳基吸附剂 | 第16-17页 |
1.2.2.2 钙基吸附剂 | 第17-18页 |
1.2.2.3 矿物类吸附剂 | 第18页 |
1.2.3 新型的脱汞技术 | 第18-19页 |
1.3 本文的研究目标和研究内容 | 第19-20页 |
1.3.1 研究目标 | 第19-20页 |
1.3.2 研究内容 | 第20页 |
1.4 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 类芬顿试剂氧化洗涤模拟烟气中单质汞的研究 | 第21-38页 |
2.1 实验装置与实验方法 | 第21-23页 |
2.1.1 实验装置 | 第21页 |
2.1.2 空白实验 | 第21-22页 |
2.1.3 实验方法 | 第22-23页 |
2.1.4 脱除效率 | 第23页 |
2.2 主要检测仪器 | 第23-24页 |
2.2.1 烟气分析仪 | 第23页 |
2.2.2 在线测汞仪 | 第23-24页 |
2.2.3 离子色谱仪(Ion chromatrography,IC) | 第24页 |
2.2.4 电子自旋共振波谱仪(Electron spin resonance spectrometer,ESR spectrometer) | 第24页 |
2.2.5 便携式pH酸度计 | 第24页 |
2.3 化学试剂 | 第24-25页 |
2.4 实验结果及分析 | 第25-37页 |
2.4.1 离子浓度对脱汞效率的影响 | 第25-26页 |
2.4.2 溶液pH对脱汞效率的影响 | 第26-28页 |
2.4.3 反应温度对脱汞效率的影响 | 第28-29页 |
2.4.4 H_2O_2浓度对脱汞效率的影响 | 第29-30页 |
2.4.5 SO_2浓度对脱汞效率的影响 | 第30-31页 |
2.4.6 NO浓度对脱汞效率的影响 | 第31-32页 |
2.4.7 液-气比对脱汞效率的影响 | 第32-33页 |
2.4.8 初始汞浓度对脱汞效率的影响 | 第33-34页 |
2.4.9 自由基和液相产物分析 | 第34-36页 |
2.4.10 Hg~o脱除反应路径分析 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 高温活化尿素/过硫酸铵氧化洗涤模拟烟气中单质汞研究 | 第38-52页 |
3.1 实验装置及方法 | 第38-39页 |
3.1.1 实验装置 | 第38页 |
3.1.2 空白实验 | 第38页 |
3.1.3 实验方法 | 第38-39页 |
3.1.4 脱除效率 | 第39页 |
3.2 主要检测仪器 | 第39-41页 |
3.2.1 烟气分析仪 | 第39-40页 |
3.2.2 在线汞分析仪 | 第40页 |
3.2.3 离子色谱仪 | 第40页 |
3.2.4 液质联用仪(Liquid-mass spectrometry,LC-MS) | 第40页 |
3.2.5 便携式pH酸度计 | 第40-41页 |
3.3 化学试剂 | 第41页 |
3.4 实验结果及分析 | 第41-50页 |
3.4.1 反应温度对脱汞效率的影响 | 第41-43页 |
3.4.2 初始汞浓度对脱汞效率的影响 | 第43-44页 |
3.4.3 溶液pH对脱汞效率的影响 | 第44-45页 |
3.4.4 (NH_4)_2S_2O_8浓度对脱汞效率的影响 | 第45页 |
3.4.5 尿素浓度对脱汞效率的影响 | 第45-46页 |
3.4.6 液-气比对脱汞效率的影响 | 第46-47页 |
3.4.7 SO_2浓度对脱汞效率的影响 | 第47-48页 |
3.4.8 自由基和液相产物分析 | 第48-50页 |
3.4.9 Hg~o脱除反应路径分析 | 第50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 K_2FeO_4改性麦秆焦吸附氧化脱除模拟烟气中单质汞研究 | 第52-66页 |
4.1 实验装置与方法 | 第52-55页 |
4.1.1 麦秆焦的制备 | 第52-54页 |
4.1.1.1 实验装置 | 第52页 |
4.1.1.2 实验方法 | 第52-54页 |
4.1.2 固定床汞吸附实验系统与方法 | 第54-55页 |
4.1.2.1 实验系统 | 第54页 |
4.1.2.2 空白实验 | 第54-55页 |
4.1.2.3 实验方法 | 第55页 |
4.1.2.4 脱除效率 | 第55页 |
4.2 生物质焦的命名规则 | 第55-56页 |
4.3 主要的测试仪器及表征方法 | 第56-60页 |
4.3.1 烟气分析仪 | 第56页 |
4.3.2 在线测汞仪 | 第56页 |
4.3.3 工业分析及元素分析 | 第56页 |
4.3.4 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第56-57页 |
4.3.5 比表面积与孔隙结构分析 | 第57-58页 |
4.3.6 X-衍射分析仪(XRD) | 第58-59页 |
4.3.7 扫描电镜与能谱分析(SEM-EDS) | 第59-60页 |
4.4 麦秆焦汞吸附性能的实验结果与分析 | 第60-64页 |
4.4.1 K_2FeO_4浓度对脱汞效率的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 O_2浓度对脱汞效率的影响 | 第61页 |
4.4.3 初始汞浓度对脱汞效率的影响 | 第61-62页 |
4.4.4 烟气中NO和SO_2对脱汞效率的影响 | 第62-63页 |
4.4.5 反应温度对脱汞效率的影响 | 第63-64页 |
4.5 本章总结 | 第64-66页 |
第五章 全文总结与建议 | 第66-68页 |
5.1 全文总结 | 第66-67页 |
5.2 建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在学期间发表的学术论文及其他科研成果 | 第76页 |