摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4 研究技术路线 | 第19-22页 |
第2章 超低排放机理研究及工艺分析 | 第22-28页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 超低排放工艺路线分析 | 第22-23页 |
2.3 超低排放脱硝机理及工艺分析 | 第23-25页 |
2.4 超低排放脱硫机理及工艺分析 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 异径烟道工艺设计及流场均匀化分析 | 第28-44页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 数学模型 | 第28-32页 |
3.2.1 气相湍流模型 | 第28-31页 |
3.2.2 物质输运模型 | 第31-32页 |
3.3 网格划分及边界条件 | 第32-36页 |
3.3.1 研究对象 | 第32-33页 |
3.3.2 研究目标 | 第33-34页 |
3.3.3 网格划分 | 第34-35页 |
3.3.4 边界条件 | 第35-36页 |
3.4 数值模拟结果与分析 | 第36-41页 |
3.4.1 方案比选 | 第36-38页 |
3.4.2 热态试验比对 | 第38-40页 |
3.4.3 优化方案再校验 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-44页 |
第4章 脱硝工艺优化设计及流场优化分析 | 第44-62页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 省煤器烟气旁路工艺 | 第44-45页 |
4.3 网格划分及边界条件 | 第45-49页 |
4.3.1 研究对象 | 第45-46页 |
4.3.2 研究目标 | 第46-47页 |
4.3.3 网格划分 | 第47-48页 |
4.3.4 边界条件 | 第48-49页 |
4.4 数值模拟结果分析 | 第49-61页 |
4.4.1 方案比选 | 第49-54页 |
4.4.2 热态试验比对 | 第54页 |
4.4.3 优化方案研究 | 第54-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 脱硫工艺优化设计及流场优化分析 | 第62-70页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 浆池分区装置优化设计 | 第62-63页 |
5.3 湍流强化装置优化设计 | 第63-64页 |
5.4 塔壁增效装置及构件优化设计 | 第64-65页 |
5.5 脱硫塔流场模拟分析 | 第65-67页 |
5.5.1 数值模拟方法 | 第65-66页 |
5.5.2 模拟结果分析 | 第66-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-70页 |
第6章 脱硫系统可靠性设计及数值模拟 | 第70-82页 |
6.1 引言 | 第70页 |
6.2 气液两相模型 | 第70-72页 |
6.3 网格划分及边界条件 | 第72-74页 |
6.3.1 几何模型 | 第72页 |
6.3.2 网格划分 | 第72-73页 |
6.3.3 边界条件 | 第73-74页 |
6.4 数值模拟结果分析 | 第74-81页 |
6.4.1 无喷水条件下烟气流动特性分析 | 第74-76页 |
6.4.2 优化喷嘴布置方案的数值计算 | 第76-80页 |
6.4.3 模拟结果 | 第80-81页 |
6.5 本章小结 | 第81-82页 |
第7章 超低排放系统典型联络烟道工艺设计及流场优化分析 | 第82-88页 |
7.1 引言 | 第82页 |
7.2 WGGH入口烟道 | 第82-86页 |
7.2.1 数值模拟方法 | 第83-84页 |
7.2.2 模拟结果分析 | 第84-86页 |
7.3 湿式静电除尘器入口烟道 | 第86-87页 |
7.4 本章小结 | 第87-88页 |
结论及展望 | 第88-92页 |
结论 | 第88-90页 |
创新点 | 第90-91页 |
展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
攻读博士期间发表的学术论文等成果 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
附件 | 第104-146页 |
附件1:山西某电厂 | 第104-115页 |
附件2:山西某电厂 | 第115-133页 |
附件3:沈阳某热电有限公司1号锅炉SCR脱硝装置性能试验报告 | 第133-138页 |
附件4:沈阳某热电有限公司2号锅炉SCR脱硝装置性能试验报告 | 第138-141页 |
附件5:沈阳某热电有限公司3号锅炉SCR脱硝装置性能试验报告 | 第141-146页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第146页 |