摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-12页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第12-14页 |
第二章 NO_x生成机理及排放控制技术 | 第14-29页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 NO_x的生成机理 | 第14-17页 |
2.2.1 热力型NO_x | 第14-15页 |
2.2.2 燃料型NO_x | 第15-17页 |
2.2.3 快速型NO_x | 第17页 |
2.3 氮氧化物的危害 | 第17-18页 |
2.4 我国氮氧化物排放状况 | 第18-19页 |
2.5 目前我国氮氧化物排放标准 | 第19-23页 |
2.5.1 我国关于氮氧化合物排放限值的国家标准 | 第19-21页 |
2.5.2 我国火电厂氮氧化物排放标准 | 第21页 |
2.5.3 北京市关于氮氧化合物排放限值的地方标准 | 第21-22页 |
2.5.4 我国电力行业氮氧化物排放的控制情况 | 第22-23页 |
2.6 降低NO_x排放的主要技术措施 | 第23-29页 |
2.6.1 低NO_x燃烧技术 | 第23-24页 |
2.6.2 烟气脱硝技术 | 第24-27页 |
2.6.2.1 烟气脱硝技术概述 | 第24-25页 |
2.6.2.2 选择性催化还原法(SCR) | 第25-26页 |
2.6.2.3 选择性非催化还原法(SNCR) | 第26-27页 |
2.6.2.4 其他方法简述 | 第27页 |
2.6.3 各种技术综合比较 | 第27-29页 |
第三章 某电厂锅炉及燃烧系统基本情况 | 第29-39页 |
3.1 锅炉基本参数及结构特点 | 第29页 |
3.2 燃烧器结构特点 | 第29-32页 |
3.3 制粉系统简介 | 第32-33页 |
3.4 锅炉设计的配风原则 | 第33-39页 |
3.4.1 NCV释义 | 第33-34页 |
3.4.2 该锅炉配风原理介绍 | 第34-35页 |
3.4.3 不同工况下运行配风原则 | 第35-38页 |
3.4.4 锅炉配风总则 | 第38-39页 |
第四章 低氮燃烧调整试验研究实例 | 第39-54页 |
4.1 现状 | 第39-41页 |
4.1.1 试验调整前数据测量统计 | 第39-41页 |
4.1.2 测试结果分析 | 第41页 |
4.2 炉膛冷态空气动力场试验 | 第41-45页 |
4.2.1 燃烧器修复前后对比 | 第41-42页 |
4.2.2 锅炉冷态空气动力场试验结果及数据 | 第42-45页 |
4.2.3 实验结论 | 第45页 |
4.3 NCV系数的调整 | 第45-46页 |
4.4 二次风Ⅰ挡板开度对锅炉NO_x排放的影响实验 | 第46-47页 |
4.5 燃烧器二次风挡板位置定位表 | 第47页 |
4.6 分离器转速及一次风量对锅炉NO_x排放浓度的影响实验 | 第47-48页 |
4.6.1 分离器转速优化 | 第47-48页 |
4.6.2 一次风量优化 | 第48页 |
4.7 锅炉燃烧调整前后煤耗及锅炉6kV辅机电耗比较 | 第48-49页 |
4.8 磨煤机出口管道内煤粉调平 | 第49-54页 |
4.8.1 煤粉质量流量调平目的 | 第49-50页 |
4.8.2 调整方法 | 第50-51页 |
4.8.3 磨煤机煤粉调平前后煤粉质量流量、流速数据对比 | 第51-53页 |
4.8.4 结论 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 研究思路总结 | 第54页 |
5.2 取得的成果 | 第54-55页 |
5.3 进一步工作与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60页 |