燃煤电站烟气SO 2 和NO气体浓度在线监测技术的研究
发布时间:2021-10-09 00:13
煤燃烧过程产生的SO2,NOx是大气污染物的重要成分,这些气体的大量排放使城市的空气质量不断恶化,并对土壤、水体和林地造成了很大的威胁。日益严重的环境污染不仅造成了重大的经济损失,还对人类的身体健康产生了很大的影响。我国是以煤为主要能源的国家,其中的50%以上都用于火力发电,因此,火电厂是大气污染物的主要排放源。为了减少电厂产生的二氧化硫和氮氧化物对环境的污染,世界上很多国家针对电厂废气制定了十分严格的排放标准,这就要求对这些气体浓度进行准确的测量。本论文以二氧化硫和一氧化氮气体的浓度测量为研究对象,对应用吸收光谱技术测量二氧化硫和一氧化氮气体的浓度监测方法、技术和现场实验开展了系统研究。SO2气体在300nm附近具有连续的宽带吸收光谱,选取了其在277.4311.54 nm的吸收光谱作为研究对象,利用Beer-Lambert定律给出了光学参量OP和SO2浓度之间的关系。在处理过程中,为了减小噪声信号对浓度测量结果的影响,把277.4311.54 nm区域...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:118 页
【学位级别】:博士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 课题背景及研究的目的和意义
1.1.1 二氧化硫和一氧化氮排放现状以及危害
1.1.2 国内二氧化硫和氮氧化物排放标准以及控制政策
1.2 环境监测技术的发展
1.2.1 化学技术
1.2.2 光学和光谱学技术
1.3 国内外环境监测仪器的发展以及趋势
1.4 本文研究的主要内容
第2章 应用吸收光谱技术测量二氧化硫的实验研究
2.1 引言
2.2 吸收光谱的基本原理
2.2.1 分子吸收光谱概述
2.2.2 光谱的特点
2.2.3 Beer-Lambert 定律
2.3 应用宽带吸收光谱技术对SO_2 气体浓度的测量
2.3.1 SO_2 气体吸收光谱波段的选择
2.3.2 基于吸收光谱技术的SO_2 浓度推导过程
2.3.3 慢变光谱与透射光谱拟合曲线之间关系的研究
2.3.4 光学参量OP 的求解过程
2.4 SO_2 浓度测量实验装置
2.4.1 光源
2.4.2 光谱仪
2.5 SO_2 气体浓度的标定实验
2.5.1 配制不同CL 的SO_2 气体
2.5.2 SO_2 浓度的标定实验
2.6 SO_2 气体测量限的讨论
2.7 温度对SO_2 浓度测量的影响
2.7.1 SO_2 温度影响实验台
2.7.2 温度修正后的SO_2 浓度测量以及结果分析
2.8 N0_2 气体对SO_2 浓度测量的影响
2.9 光学技术和电化学传感器测量结果对比
2.10 本章小结
第3章 基于吸收光谱技术测量一氧化氮的实验研究
3.1 引言
3.2 应用吸收光谱技术对NO 气体浓度的测量
3.2.1 NO 气体测量波段的选择
3.2.2 基于吸收光谱技术的NO 浓度公式推导过程
3.2.3 光学参量OP 的求解过程
3.3 NO 气体测量的标定实验
3.3.1 NO 气体的配置
3.3.2 NO 浓度标定曲线的测量
3.3.3 标准浓度NO 气体的测量
3.3.4 SO_2 对NO 浓度测量的影响
3.4 本章小结
第4章 电厂锅炉烟气SO_2和NO气体浓度的现场测量
4.1 引言
4.2 SO_2 气体浓度的现场测量
4.2.1 试验装置介绍
4.2.2 SO_2 的测量结果以及分析
4.3 电厂排放SO_2 和NO 浓度的现场测量
4.3.1 测量装置介绍
4.3.2 浓度测量结果与讨论
4.4 本章小结
结论
未来研究工作展望
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文及专利
致谢
个人简历
本文编号:3425251
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:118 页
【学位级别】:博士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 课题背景及研究的目的和意义
1.1.1 二氧化硫和一氧化氮排放现状以及危害
1.1.2 国内二氧化硫和氮氧化物排放标准以及控制政策
1.2 环境监测技术的发展
1.2.1 化学技术
1.2.2 光学和光谱学技术
1.3 国内外环境监测仪器的发展以及趋势
1.4 本文研究的主要内容
第2章 应用吸收光谱技术测量二氧化硫的实验研究
2.1 引言
2.2 吸收光谱的基本原理
2.2.1 分子吸收光谱概述
2.2.2 光谱的特点
2.2.3 Beer-Lambert 定律
2.3 应用宽带吸收光谱技术对SO_2 气体浓度的测量
2.3.1 SO_2 气体吸收光谱波段的选择
2.3.2 基于吸收光谱技术的SO_2 浓度推导过程
2.3.3 慢变光谱与透射光谱拟合曲线之间关系的研究
2.3.4 光学参量OP 的求解过程
2.4 SO_2 浓度测量实验装置
2.4.1 光源
2.4.2 光谱仪
2.5 SO_2 气体浓度的标定实验
2.5.1 配制不同CL 的SO_2 气体
2.5.2 SO_2 浓度的标定实验
2.6 SO_2 气体测量限的讨论
2.7 温度对SO_2 浓度测量的影响
2.7.1 SO_2 温度影响实验台
2.7.2 温度修正后的SO_2 浓度测量以及结果分析
2.8 N0_2 气体对SO_2 浓度测量的影响
2.9 光学技术和电化学传感器测量结果对比
2.10 本章小结
第3章 基于吸收光谱技术测量一氧化氮的实验研究
3.1 引言
3.2 应用吸收光谱技术对NO 气体浓度的测量
3.2.1 NO 气体测量波段的选择
3.2.2 基于吸收光谱技术的NO 浓度公式推导过程
3.2.3 光学参量OP 的求解过程
3.3 NO 气体测量的标定实验
3.3.1 NO 气体的配置
3.3.2 NO 浓度标定曲线的测量
3.3.3 标准浓度NO 气体的测量
3.3.4 SO_2 对NO 浓度测量的影响
3.4 本章小结
第4章 电厂锅炉烟气SO_2和NO气体浓度的现场测量
4.1 引言
4.2 SO_2 气体浓度的现场测量
4.2.1 试验装置介绍
4.2.2 SO_2 的测量结果以及分析
4.3 电厂排放SO_2 和NO 浓度的现场测量
4.3.1 测量装置介绍
4.3.2 浓度测量结果与讨论
4.4 本章小结
结论
未来研究工作展望
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文及专利
致谢
个人简历
本文编号:3425251
本文链接:https://www.wllwen.com/shengtaihuanjingbaohulunwen/3425251.html
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