致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-25页 |
1.2.1 重金属在燃烧过程中的迁移转化 | 第15-18页 |
1.2.2 污染物控制设备对重金属的控制作用 | 第18-20页 |
1.2.3 汞等重金属的赋存形态研究方法 | 第20-25页 |
1.3 研究目的与内容 | 第25-27页 |
2 超低排放电厂中重金属的迁移富集规律 | 第27-49页 |
2.1 实验分析方法 | 第27-33页 |
2.1.1 电厂基本信息 | 第27-28页 |
2.1.2 样品的采集 | 第28-29页 |
2.1.3 样品的处理与检测 | 第29-32页 |
2.1.4 质量平衡计算方法 | 第32-33页 |
2.2 重金属在飞灰、底灰中的富集规律研究 | 第33-36页 |
2.2.1 煤、飞灰和底灰中重金属的绝对浓度分析 | 第33-34页 |
2.2.2 重金属在飞灰、底灰中的富集系数 | 第34-36页 |
2.3 重金属在湿法脱硫系统内的富集规律研究 | 第36-43页 |
2.3.1 脱硫系统内固液相样品中重金属的浓度 | 第36-40页 |
2.3.2 脱硫系统内重金属的迁移分布规律 | 第40-43页 |
2.4 重金属在湿式静电除尘器系统内的富集规律 | 第43-45页 |
2.5 超低排放电厂全流程下重金属的质量分布特性与迁移流向 | 第45-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
3 超低排放机组全流程下砷、硒、镉、铬和铅的赋存形态研究 | 第49-68页 |
3.1 实验分析方法 | 第49-52页 |
3.1.1 电厂基本信息 | 第49-50页 |
3.1.2 逐级提取法 | 第50-52页 |
3.2 砷、硒、镉、铬和铅在固相产物中重金属的含量 | 第52-55页 |
3.3 砷、硒、镉、铬和铅在固相产物中的赋存形态研究 | 第55-63页 |
3.3.1 砷 | 第55-57页 |
3.3.2 硒 | 第57-58页 |
3.3.3 镉 | 第58-59页 |
3.3.4 铬 | 第59-61页 |
3.3.5 铅 | 第61-63页 |
3.4 砷、硒、镉、铬和铅在固相产物中的稳定性变化研究 | 第63-66页 |
3.4.1 砷、硒、镉、铬和铅在固相产物中的可迁移性研究 | 第63-64页 |
3.4.2 砷、硒、镉、铬和铅在固相产物中环境稳定性研究 | 第64-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
4 超低排放机组全流程固相产物中汞的程序升温热解特性 | 第68-86页 |
4.1 实验分析方法 | 第68-71页 |
4.1.1 电厂基本信息与测试方法 | 第68-70页 |
4.1.2 程序升温热解实验 | 第70-71页 |
4.2 全流程气、固、液相中汞的测试结果分析 | 第71-74页 |
4.3 基于程序升温热解实验研究汞在固相样品中的赋存形态 | 第74-82页 |
4.3.1 机组 | 第74-77页 |
4.3.2 机组 | 第77-80页 |
4.3.3 石膏与泥渣当中汞的赋存形态对比 | 第80-82页 |
4.4 超低排放电厂全流程固相产物中汞的高温释放特性 | 第82-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
5 高效静电除尘设备对汞、砷和硒的控制作用研究 | 第86-107页 |
5.1 实验分析方法 | 第86-89页 |
5.1.1 电厂基本信息 | 第86-88页 |
5.1.2 数学分析方法 | 第88-89页 |
5.2 煤、飞灰和底灰中重金属的分析 | 第89-91页 |
5.2.1 飞灰的形貌 | 第89-90页 |
5.2.2 飞灰、底灰中重金属的绝对含量 | 第90-91页 |
5.3 静电除尘器对重金属的控制效果研究 | 第91-94页 |
5.3.1 机组静电电除尘器对汞,砷和硒的脱除效果 | 第91-94页 |
5.4 影响静电除尘器对重金属控制效果的因素研究 | 第94-106页 |
5.4.1 皮尔森相关系数 | 第94-98页 |
5.4.2 灰色关联分析 | 第98-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
6 全文总结与展望 | 第107-110页 |
6.1 全文总结 | 第107-109页 |
6.2 创新点 | 第109页 |
6.3 下一步工作展望 | 第109-110页 |
作者简介及在学期间主要研究成果 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-121页 |