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盘山电厂600MW燃煤锅炉低氮燃烧与SCR联合脱硝数值模拟优化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 煤炭在我国经济建设中的重要意义第10页
    1.2 NO_X的危害第10-12页
    1.3 NO_X生成机理第12页
        1.3.1 热力型NO_x第12页
        1.3.2 燃料型NO_x第12页
    1.4 降低氮氧化物的技术与现状第12-13页
        1.4.1 燃烧控制降低NO_x第12-13页
        1.4.2 烟气脱硝SCR第13页
    1.5 本文研究内容第13-14页
    1.6 研究方法第14-15页
        1.6.1 文献法第14页
        1.6.2 实地调研法第14页
        1.6.3 数值模拟法第14页
        1.6.4 对比实验法第14-15页
第2章 数值模拟理论基础第15-22页
    2.1 CFD基础第15-16页
        2.1.1 基本思想第15页
        2.1.2 FLUENT简介第15-16页
    2.2 煤粉燃烧基础第16-18页
        2.2.1 煤粉燃烧过程介绍第16-17页
        2.2.2 基本守恒方程第17-18页
    2.3 本文选用模型第18-21页
        2.3.1 湍流模型第18页
        2.3.2 辐射模型第18-19页
        2.3.3 气固两相流动模型第19页
        2.3.4 煤粉燃烧模型第19-20页
        2.3.5 NO_X生成模型第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 研究设备简介和模型化第22-32页
    3.1 所研究锅炉的简介第22-26页
        3.1.1 技改前设备情况第22-23页
        3.1.2 SOFA风改造后锅炉概况第23-25页
        3.1.3 入炉煤组分及参数第25页
        3.1.4 利用分级燃烧降低NO_x生成的原理第25页
        3.1.5 燃尽风与锅炉安全的影响第25页
        3.1.6 SOFA风改造对锅炉经济影响第25-26页
    3.2 SCR烟气脱硝概况第26-27页
        3.2.1 SCR脱硝原理第26页
        3.2.2 SCR设备参数第26页
        3.2.3 SCR改造对锅炉安全的影响第26-27页
        3.2.4 SCR脱硝装置的经济性第27页
    3.3 最佳SCR入口NO_X浓度范围第27-28页
        3.3.1 NH_4HSO_4生成机理第27-28页
        3.3.2 SCR入口NO_x浓度最佳范围第28页
    3.4 计算域的选择及网格划分第28-30页
    3.5 边界条件的设定第30页
        3.5.1 入口边界条件的设定第30页
        3.5.2 出口边界条件的设定第30页
    3.6 本章小结第30-32页
第4章 改变SOFA风喷入角度模拟研究第32-44页
    4.1 各工况边界条件第32-33页
    4.2 温度场模拟结果分析第33-36页
    4.3 速度场模拟结果分析第36-37页
    4.4 O2和CO浓度模拟结果分析第37-40页
    4.5 NO浓度模拟结果分析第40-42页
    4.6 本章小结第42-44页
第5章 锅炉制粉系统运行方式的研究第44-54页
    5.1 设定工况的入口边界条件第44-45页
    5.2 温度场模拟结果分析第45-46页
    5.3 炉膛内速度场的模拟情况第46-48页
    5.4 O2和CO浓度模拟结果分析第48-50页
    5.5 NO浓度模拟的分析第50-52页
    5.6 炉膛燃烧试验的结果分析第52-53页
    5.7 本章小结第53-54页
第6章 总结与展望第54-57页
    6.1 论文总结第54-55页
    6.2 未来展望第55-57页
参考文献第57-60页
致谢第60页

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