摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 主要研究内容 | 第14-17页 |
1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.2.2 实验技术路线 | 第15-16页 |
1.2.3 创新点 | 第16-17页 |
第二章 文献综述 | 第17-31页 |
2.1 燃煤电厂氮氧化物污染概述 | 第17-20页 |
2.1.1 氮氧化物的危害 | 第17页 |
2.1.2 主要控制技术 | 第17-20页 |
2.2 燃煤电厂气态单质汞污染概述 | 第20-24页 |
2.2.1 气态单质汞的危害 | 第20页 |
2.2.2 汞的迁移转化 | 第20-21页 |
2.2.3 汞吸附剂的研究进展 | 第21-24页 |
2.3 联合控制技术 | 第24-26页 |
2.3.1 SCR+WFGD联合控制 | 第24页 |
2.3.2 活性焦 | 第24-25页 |
2.3.3 电催化氧化法(ECO) | 第25页 |
2.3.4 EnviroScrub Pahlman | 第25页 |
2.3.5 LoTO_x | 第25页 |
2.3.6 K-Fuel | 第25-26页 |
2.3.7 几种方法的去除效果对比 | 第26页 |
2.4 生物质及生物炭 | 第26-30页 |
2.4.1 生物质 | 第26-28页 |
2.4.2 生物炭的应用 | 第28-29页 |
2.4.3 云南地区茶产业发展现状及茶梗的应用 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 实验方法及内容 | 第31-41页 |
3.1 实验试剂和仪器 | 第31-32页 |
3.2 原材料成分分析 | 第32-34页 |
3.2.1 X射线荧光光谱对原材料的分析 | 第32-33页 |
3.2.2 原材料的C/H/N元素含量分析 | 第33-34页 |
3.3 吸附催化剂的制备 | 第34-37页 |
3.3.1 负载过渡金属氧化物和制备方法的选择 | 第34页 |
3.3.2 生物炭吸水率的测定 | 第34-35页 |
3.3.3 制备方法 | 第35-37页 |
3.4 吸附催化剂评价 | 第37-39页 |
3.4.1 实验装置 | 第37-38页 |
3.4.2 NO_x分析仪 | 第38页 |
3.4.3 测汞仪 | 第38-39页 |
3.5 吸附催化剂物理化学表征手段 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 联合去除NO和气态单质汞的性能研究 | 第41-55页 |
4.1 未改性生物炭联合去除NO和气态单质汞 | 第41-42页 |
4.2 硝酸活化生物炭联合去除NO和气态单质汞 | 第42页 |
4.3 最佳浸渍比的确定 | 第42-43页 |
4.4 不同温度对联合去除的影响 | 第43-45页 |
4.5 单个组分金属氧化物负载对联合脱除的影响 | 第45-47页 |
4.6 不同空速条件对改性生物炭联合脱除的影响 | 第47-49页 |
4.7 不同O_2浓度条件对改性生物炭联合脱除的影响 | 第49-50页 |
4.8 不同NH_3/NO比对改性生物炭联合脱除的影响 | 第50-52页 |
4.9 不同酸预处理活化对改性生物炭联合脱除的影响 | 第52-53页 |
4.10 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 吸附催化剂表征 | 第55-67页 |
5.1 比表面积和孔径分析 | 第55-58页 |
5.2 扫描电子显微镜表征 | 第58-61页 |
5.3 X射线衍射表征 | 第61-62页 |
5.4 光电子能谱表征 | 第62-65页 |
5.5 H_2程序升温还原表征 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 单质汞吸附的动力学、热力学分析及联合去除机理分析 | 第67-77页 |
6.1 单质汞吸附的动力学分析 | 第67-72页 |
6.2 单质汞吸附的热力学分析 | 第72-74页 |
6.3 联合去除机理分析 | 第74-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-77页 |
第七章 结论和建议 | 第77-79页 |
7.1 结论 | 第77-78页 |
7.2 建议 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利 | 第89页 |