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高固气比悬浮预热分解技术低氮排放特性机理分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 文献综述第8-24页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 水泥生产工艺中NO_X的释放特性及转化机理研究现状第9-17页
        1.2.1 水泥生产工艺中 NO_x的来源第9-10页
        1.2.2 NO_x生成规律的研究现状第10-13页
        1.2.3 水泥工业 NO_x的生成机理的研究现状第13-16页
        1.2.4 水泥工业 NO_x还原机理的研究现状第16-17页
    1.3 国内外水泥工业NO_X的减排技术研究现状第17-21页
        1.3.1 水泥回转窑系统 NO_x生成控制技术第17-18页
        1.3.2 预热预分解系统 NO_x控制技术第18-21页
    1.4 选题依据及研究内容第21-24页
        1.4.1 选题依据第21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
        1.4.3 技术路线第22-24页
2 高固气比悬浮预热分解技术NO_X减排机理分析第24-32页
    2.1 高固气比悬浮预热分解技术理论要点第24-25页
        2.1.1 高固气比悬浮预热器的理论要点第24页
        2.1.2 高固气比预分解炉的理论要点第24-25页
    2.2 高固气比悬浮预热分解技术的特点第25-27页
        2.2.1 高固气比悬浮预热分解技术的工艺特点第25-26页
        2.2.2 高固气比悬浮预热分解技术的过程特点第26-27页
        2.2.3 高固气比悬浮预热分解技术的操作特点第27页
    2.3 高固气比悬浮预热分解技术NO_X减排机理第27-30页
        2.3.1 热力型 NO_x的减排机理第28-29页
        2.3.2 燃料型 NO_x的减排机理第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
3 高固气比技术NO_X减排操作探讨第32-47页
    3.1 引言第32页
    3.2 各工况参数对NO_X排放的影响第32-39页
        3.2.1 氧浓度对 NO_x排放的影响第32-35页
        3.2.2 分解炉温度对 NO_x生成的影响第35-36页
        3.2.3 头尾煤比例对 NO_x生成的影响第36-39页
    3.3 高固气比技术NO_X减排运行控制措施第39-44页
    3.4 CO 还原NO_X的热力学计算第44-46页
        3.4.1 CO 还原 NO_x的生成热计算第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
4 水泥原料矿物对煤氮热迁移影响试验研究第47-56页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验第47-51页
        4.2.1 实验原料及准备第47-49页
        4.2.2 实验方法第49页
        4.2.3 测试仪器第49-51页
    4.3 结果与讨论第51-54页
        4.3.1 钙质(石灰质)矿物对煤氮热迁移的影响第51-52页
        4.3.2 硅质(砂岩质)矿物对煤氮热迁移的影响第52页
        4.3.3 硅铝质(粘土质)矿物对煤氮热迁移的影响第52-53页
        4.3.4 铁质矿物对煤氮热迁移的影响第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
5 结论第56-58页
致谢第58-60页
参考文献第60-64页
硕士期间发表论文情况第64页

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