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 |