摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
·课题研究背景 | 第14-15页 |
·汞的排放与危害 | 第15-18页 |
·燃煤汞的排放 | 第15-17页 |
·汞的危害 | 第17-18页 |
·汞的排放标准 | 第18-20页 |
·全球汞排放控制研究现状 | 第20-29页 |
·吸附剂喷射 | 第21-23页 |
·FGD中汞的脱除 | 第23-24页 |
·PMCD中汞的脱除 | 第24页 |
·专用催化剂增强汞的氧化 | 第24-27页 |
·SCR催化剂增强汞的氧化 | 第27-29页 |
·载体纤维的性能特点 | 第29-33页 |
·PPS纤维 | 第29页 |
·P84纤维 | 第29-30页 |
·PTFE纤维 | 第30页 |
·PSA纤维 | 第30-31页 |
·Nomex纤维 | 第31页 |
·玻璃纤维 | 第31-32页 |
·活性炭纤维 | 第32-33页 |
·本课题的研究内容与意义 | 第33-34页 |
第二章 实验材料、系统及材料表征 | 第34-46页 |
·实验材料 | 第34-35页 |
·催化剂的制备 | 第34页 |
·滤料纤维 | 第34页 |
·掺炭纤维的制作 | 第34页 |
·负载V_2O_5-WO_3/TiO_2纤维的制作 | 第34-35页 |
·实验装置 | 第35-36页 |
·表征方法 | 第36-37页 |
·电镜扫描 | 第36页 |
·XRF元素分析 | 第36页 |
·比表面积测定 | 第36-37页 |
·傅里叶红外衰减全反射光谱法 | 第37页 |
·纤维断裂强度测定 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-44页 |
·电镜扫描 | 第37-38页 |
·元素组成 | 第38-39页 |
·比表面积和孔容 | 第39-42页 |
·表面化学结构 | 第42-44页 |
·纤维的拉伸性能测试 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第三章 负载V_2O_5-WO_3/TiO_2掺炭纤维脱除烟气中Hg~0的试验研究 | 第46-56页 |
·引言 | 第46-47页 |
·实验材料 | 第47-48页 |
·催化剂的制备 | 第47页 |
·掺炭纤维的制作 | 第47-48页 |
·实验装置 | 第48页 |
·固定床实验系统 | 第48页 |
·实验条件及系统稳定性 | 第48-49页 |
·实验条件 | 第48页 |
·系统稳定性及汞平衡测试 | 第48-49页 |
·结果与分析 | 第49-54页 |
·单一纤维负载催化剂后Hg~0的脱除性能 | 第49-53页 |
·负载催化剂的掺炭纤维Hg~0的脱除性能 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-56页 |
第四章 烟气对负载V_2O_5-WO_3/TiO_2纤维Hg~0脱除的影响 | 第56-66页 |
·引言 | 第56页 |
·实验材料 | 第56-57页 |
·负载纤维的制作 | 第57页 |
·实验装置 | 第57-58页 |
·固定床实验系统 | 第57页 |
·实验条件及系统稳定性 | 第57-58页 |
·结果与分析 | 第58-64页 |
·O_2对负载V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂PPS纤维的影响 | 第58页 |
·HCl对负载V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂PPS纤维的影响 | 第58-60页 |
·NO对负载V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂PPS纤维的影响 | 第60-61页 |
·SO_2对负载V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂PPS纤维的影响 | 第61-62页 |
·H2O_对负载V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂PPS纤维的影响 | 第62页 |
·NH_3对负载V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂PPS纤维的影响 | 第62-64页 |
·负载催化剂PPS纤维Hg~0氧化及脱除机理分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 负载纤维上Hg~0氧化过程的数学模型 | 第66-78页 |
·引言 | 第66-69页 |
·催化氧化理论 | 第69-73页 |
·活性中心位理论 | 第69-70页 |
·吸附平衡理论 | 第70-71页 |
·气固传质理论 | 第71-73页 |
·V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂上汞氧化模型 | 第73-77页 |
·模型的建立 | 第73-75页 |
·模型的验证 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读学位期间的主要学术成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |