摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-13页 |
1.3 燃煤烟气中汞的采样方法 | 第13-20页 |
1.3.1 在线监测分析法 | 第13-15页 |
1.3.2 湿化学取样分析方法 | 第15-17页 |
1.3.3 固体吸附取样方法 | 第17-20页 |
1.4 本文的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 系统设计方案 | 第22-28页 |
2.1 30B方法介绍 | 第22-24页 |
2.1.1 方法概述 | 第22页 |
2.1.2 应用范围与要求 | 第22-24页 |
2.2 系统总体设计 | 第24-28页 |
2.2.1 采样流程 | 第25-26页 |
2.2.2 主控制电路概述 | 第26页 |
2.2.3 汞采样系统特点 | 第26-28页 |
第三章 汞采样系统硬件结构设计 | 第28-43页 |
3.1 采样装置部件选取 | 第28-32页 |
3.1.1 吸附管 | 第28-30页 |
3.1.2 采样枪组件 | 第30页 |
3.1.3 干燥除湿装置 | 第30页 |
3.1.4 采样真空泵 | 第30-31页 |
3.1.5 电子质量流量控制器 | 第31-32页 |
3.2 电源电路设计 | 第32-34页 |
3.2.1 电源与地线的设计 | 第32页 |
3.2.2 电源转换电路 | 第32-34页 |
3.3 采样装置电路设计 | 第34-37页 |
3.3.1 温度采集电路 | 第34-35页 |
3.3.2 质量流量器电路 | 第35-36页 |
3.3.3 压力检测电路 | 第36-37页 |
3.3.4 采样泵工作电路 | 第37页 |
3.4 主控制电路设计 | 第37-40页 |
3.4.1 主控芯片STM32简介 | 第37-38页 |
3.4.2 STM32最小系统电路 | 第38-40页 |
3.5 存储电路设计 | 第40-41页 |
3.5.1 EEPROM电路设计 | 第40页 |
3.5.2 SD卡接口电路设计 | 第40-41页 |
3.6 串口与显示电路设计 | 第41-43页 |
3.6.1 RS-232串口电路设计 | 第41-42页 |
3.6.2 液晶显示电路设计 | 第42-43页 |
第四章 汞采样系统软件设计 | 第43-56页 |
4.1 系统软件总体设计 | 第43-47页 |
4.1.1 软件开发环境 | 第43页 |
4.1.2 系统软件开发任务模块 | 第43-44页 |
4.1.3 系统软件主流程 | 第44-46页 |
4.1.4 系统软件初始化 | 第46-47页 |
4.2 主监控模块的设计 | 第47-56页 |
4.2.1 参数设定模块的设计 | 第47-48页 |
4.2.2 数据采样模块软件设计 | 第48-49页 |
4.2.3 数据存储模块软件设计 | 第49-51页 |
4.2.4 用户终端模块软件的设计 | 第51-56页 |
第五章 汞采样系统性能测试 | 第56-74页 |
5.1 其他汞采样设备及相关分析方法与仪器 | 第56-59页 |
5.1.1 C-5000汞采样系统 | 第56-57页 |
5.1.2 XC-30B型汞采样器 | 第57-58页 |
5.1.3 RA-915M+汞分析仪和Pyro-915+热解装置 | 第58-59页 |
5.2 采样系统的评价体系与采样分析 | 第59-63页 |
5.2.1 对比测试有关要素 | 第60-61页 |
5.2.2 吸附管性能评价要素 | 第61页 |
5.2.3 采样及样品回收分析过程 | 第61-63页 |
5.3 汞采样系统EMC试验 | 第63-64页 |
5.4 吸附管性能的对比测试及结果 | 第64-68页 |
5.4.1 取样燃煤电厂概况 | 第65-66页 |
5.4.2 取样数据与分析 | 第66-68页 |
5.5 采样系统性能的对比测试 | 第68-71页 |
5.5.1 加标汞吸附管测试 | 第68页 |
5.5.2 采样系统整体性能测试 | 第68-71页 |
5.6 汞采样系统采样测试 | 第71-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录1 | 第80-81页 |
附录2 | 第81-83页 |
作者简介 | 第83页 |
获得的成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |