发电厂烟气SO2浓度在线检测系统研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·研究的目的和意义 | 第9-12页 |
·二氧化硫检测理论与方法 | 第12-16页 |
·本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
2 紫外光谱吸收法二氧化硫检测理论 | 第18-31页 |
·光谱吸收机理 | 第18-19页 |
·二氧化硫紫外吸收检测原理 | 第19-23页 |
·紫外光谱吸收原理 | 第20页 |
·电子跃迁机理 | 第20-22页 |
·二氧化硫分子的电子跃迁 | 第22-23页 |
·紫外辐射在空气中传播的性质 | 第23-25页 |
·空气的折射 | 第24页 |
·空气消光作用 | 第24页 |
·波盖尔定律 | 第24-25页 |
·二氧化硫紫外光谱吸收数学模型 | 第25-31页 |
·二氧化硫和烟气中主要气体的紫外吸收特性 | 第25-26页 |
·压力和温度对二氧化硫紫外吸收特性的影响 | 第26-28页 |
·二氧化硫紫外光谱吸收数学模型的推导 | 第28-31页 |
3 检测系统的光路和气路设计 | 第31-53页 |
·光源的选择 | 第31-33页 |
·紫外光源的种类 | 第31-32页 |
·可用于二氧化硫检测的紫外光源 | 第32-33页 |
·紫外LED 驱动电路设计 | 第33-36页 |
·紫外 LED 的工作原理及特性 | 第34页 |
·驱动电路的设计 | 第34-36页 |
·紫外LED 光源模块准直 | 第36-39页 |
·滤光方法的分析与选择 | 第39-43页 |
·滤光片滤光法 | 第39-42页 |
·单色器滤光法 | 第42-43页 |
·光接收器件的选择 | 第43-47页 |
·光电倍增管(PMT)的选择 | 第44-46页 |
·光电倍增管制冷温度控制电路设计 | 第46-47页 |
·系统的光路设计 | 第47-50页 |
·国际当前的几种测量光路 | 第47-49页 |
·本系统的光路结构设计 | 第49-50页 |
·反应气室设计 | 第50页 |
·系统的气路设计 | 第50-53页 |
4 检测系统的电路设计和检测数据分析 | 第53-64页 |
·检测系统电路总体设计 | 第53页 |
·前置放大电路设计 | 第53-54页 |
·滤波电路设计 | 第54-55页 |
·交直流转换电路设计 | 第55-56页 |
·模数转换电路设计 | 第56-60页 |
·电压-频率信号变换 | 第56-58页 |
·频率-数字信号变换 | 第58页 |
·单片机软件编程 | 第58-60页 |
·检测结果分析 | 第60-64页 |
5 总结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士期间发表的论文及研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |