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水泥分解炉NO_x生成及SNCR脱硝工艺优化数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 水泥工业NO_x生成及控制第9-11页
        1.2.1 水泥工业NO_x生成第9-10页
        1.2.2 水泥工业NO_x控制第10-11页
    1.3 国内外研究现状第11-13页
        1.3.1 分解炉内流场研究现状第11-12页
        1.3.2 煤粉燃烧及生料分解研究现状第12页
        1.3.3 分解炉内NO_x生成及SNCR脱硝反应研究现状第12-13页
    1.4 课题意义与研究内容第13-15页
        1.4.1 研究内容第13页
        1.4.2 课题意义第13-15页
第2章数学模型及数值解法第15-21页
    2.1 数学模型第15-19页
        2.1.1 湍流模型第15-17页
        2.1.2 组分传输模型第17页
        2.1.3 辐射模型第17页
        2.1.4 煤粉燃烧第17-18页
        2.1.5 NO生成第18页
        2.1.6 SNCR脱硝第18-19页
    2.2 数值解法第19页
    2.3 本章小结第19-21页
第3章分解炉NO_x生成数值模拟第21-39页
    3.1 模型建立第21-23页
        3.1.1 物理模型与网格划分第21-22页
        3.1.2 数学模型第22-23页
        3.1.3 边界条件第23页
    3.2 分解炉模拟结果分析第23-36页
        3.2.1 流场第23-27页
        3.2.2 温度场第27-30页
        3.2.3 组分场第30-34页
        3.2.4 NO浓度场第34-36页
    3.3 本章小结第36-39页
第4章 SNCR脱硝方案模拟及优化第39-57页
    4.1 单因素对NO含量分布及去除率的影响第39-49页
        4.1.1 喷氨位置的影响第39-42页
        4.1.2 喷氨角度的影响第42-46页
        4.1.3 氨水用量的影响第46-49页
    4.2 分解炉出口截面NO含量的响应曲面设计第49-54页
        4.2.1 响应曲面法简介第49页
        4.2.2 响应曲面试验设计与结果第49-51页
        4.2.3 模型方差分析第51页
        4.2.4 模型操作参数检查第51-53页
        4.2.5 响应曲面模型的演变与优化第53-54页
    4.3 本章小结第54-57页
结论第57-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间所发表的论文和专利第63-65页
致谢第65页

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