首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--火力发电厂、热电站论文--锅炉及燃烧系统论文

煤燃烧过程中氮转化机理的量子化学研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景第10-12页
    1.2 煤燃烧过程中产生NO_x的机理概述第12-14页
        1.2.1 热力型NO_x第12页
        1.2.2 快速NO_x的生成第12-13页
        1.2.3 燃料型NO_x的生成第13-14页
        1.2.4 煤燃烧时NO_x的生成原理第14页
    1.3 燃煤锅炉主要的NO_x排放控制技术第14-17页
        1.3.1 主要的炉内脱硝技术第14-15页
        1.3.2 主要烟气脱硝技术第15-17页
        1.3.3 富氧燃烧技术第17页
    1.4 量子化学简介第17-18页
    1.5 煤燃烧过程中氮元素迁移转化机理研究现状第18-20页
    1.6 存在的问题第20-21页
    1.7 本文主要研究内容第21-22页
第2章 量子化学理论第22-27页
    2.1 密度泛函理论概述第22页
    2.2 Hohenberg-Kohn理论第22-23页
    2.3 DFT计算近似第23-24页
        2.3.1 局域泛函:LDA第23页
        2.3.2 广义梯度GGA近似第23-24页
    2.4 过渡态理论第24-25页
    2.5 Mayer键级理论第25-27页
第3章 含氮煤焦边缘模型氧化生成NO途径研究第27-33页
    3.1 引言第27页
    3.2 模型选择第27-29页
        3.2.1 煤中氮的存在形式第27-28页
        3.2.2 煤焦模型的选择第28-29页
    3.3 计算方法第29页
    3.4 包含吡啶型氮的armchair型煤焦产生HCN反应过程第29页
    3.5 包含吡啶型氮的armchair型煤焦产生HCN反应过程能量分析第29-30页
    3.6 包含吡啶型氮的armchair型煤焦与O_2反应产生NO过程第30-31页
    3.7 含吡啶armchair型煤焦与O_2产生NO过程能量分析第31页
    3.8 两反应过程能量比较第31-32页
    3.9 本章小结第32-33页
第4章 煤燃烧过程中CO对煤焦异相还原NO的量子化学研究第33-41页
    4.1 引言第33页
    4.2 煤焦模型的选择第33-34页
    4.3 计算方法第34页
    4.4 Armchair型煤焦异相还原NO的过程第34-35页
    4.5 CO参与下armchair型煤焦还原NO的过程第35-36页
    4.6 Zigzag型煤焦异相还原NO的过程第36-37页
    4.7 CO参与下zigzag型煤焦异相还原NO的过程第37-38页
    4.8 四种反应路径结果分析第38-39页
    4.9 热力学分析第39-40页
    4.10 本章小结第40-41页
第5章 论文总结与展望第41-43页
    5.1 总结第41-42页
    5.2 本文主要创新点第42页
    5.3 未来展望第42-43页
参考文献第43-49页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第49-50页
致谢第50页

论文共50页,点击 下载论文
上一篇:基于概念格的信息系统的属性约简
下一篇:基于模态逻辑的模型检测技术研究