摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第13页 |
1.2 燃煤汞的排放及危害 | 第13-15页 |
1.3 燃煤汞排放控制研究进展 | 第15-22页 |
1.3.1 燃煤汞控制技术 | 第15-16页 |
1.3.2 干烟气净化技术 | 第16-17页 |
1.3.3 吸附剂喷射技术脱汞 | 第17-22页 |
1.4 本文研究主要内容与意义 | 第22-25页 |
第二章 负载SCR催化剂的配方型吸附剂制备与表征方法 | 第25-31页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 负载SCR催化剂的配方型吸附剂的制备 | 第25-27页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 固体催化剂的制备方法 | 第26页 |
2.2.3 SCR催化剂的制备 | 第26页 |
2.2.4 活性焦的制备 | 第26页 |
2.2.5 磁性载银沸石(MagZ-Ag~0)的制备 | 第26-27页 |
2.2.6 负载SCR催化剂的配方型吸附剂的制备 | 第27页 |
2.3 表征方法 | 第27-29页 |
2.3.1 氮吸附仪(BET)分析 | 第27-28页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.3.3 X射线衍射物相(XRD)分析 | 第28页 |
2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 负载SCR催化剂的配方型吸附剂去除痕量Hg~0的性能研究 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 吸附Hg~0固定床实验系统及稳定性测试 | 第32-36页 |
3.2.1 吸附Hg~0固定床实验系统 | 第32-33页 |
3.2.2 实验气体组分 | 第33-34页 |
3.2.3 吸附Hg~0固定床实验方法 | 第34页 |
3.2.4 吸附Hg~0固定床系统稳定性测试 | 第34-35页 |
3.2.5 汞氧化效率与汞捕集效率 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-47页 |
3.3.1 SCR催化剂吸附Hg~0的性能分析 | 第36-41页 |
3.3.2 活性焦吸附Hg~0的性能分析 | 第41-45页 |
3.3.3 磁性载银沸石吸附Hg~0的性能分析 | 第45-46页 |
3.3.4 负载SCR催化剂的配方型吸附剂低温吸附Hg~0的性能分析 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 烟气组分对负载SCR催化剂的配方型吸附剂低温吸附Hg~0的性能影响 | 第49-59页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验材料 | 第49-50页 |
4.3 实验条件 | 第50页 |
4.4 脱除效率和穿透时间的定义 | 第50-51页 |
4.5 结果与讨论 | 第51-57页 |
4.5.1 温度对负载SCR催化剂的配方型吸附剂低温吸附Hg~0的影响 | 第51-52页 |
4.5.2 O_2对负载SCR催化剂的配方型吸附剂低温吸附Hg~0的影响 | 第52-53页 |
4.5.3 HCl对负载SCR催化剂的配方型吸附剂低温吸附Hg~0的影响 | 第53-54页 |
4.5.4 NO对负载SCR催化剂的配方型吸附剂低温吸附Hg~0的影响 | 第54-56页 |
4.5.5 SO_2对负载SCR催化剂的配方型吸附剂脱除Hg~0的影响 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 负载SCR催化剂的配方型吸附剂低温吸附痕量Hg~0数学模型的初步分析 | 第59-75页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 吸附理论 | 第60-61页 |
5.3 吸附模型的建立及初步分析 | 第61-70页 |
5.3.1 模型建立 | 第61-64页 |
5.3.2 模型初步分析 | 第64-67页 |
5.3.3 模型参数的确定 | 第67页 |
5.3.4 数学模型的计算 | 第67-70页 |
5.4 结果与讨论 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-79页 |
6.1 结论 | 第75-77页 |
6.2 创新点 | 第77页 |
6.3 后续研究工作及展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读学位期间的主要学术成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |