循环流化床锅炉选择性非催化还原脱硝数值模拟与应用
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 我国氮氧化物的排放现状 | 第11-13页 |
1.2 氮氧化物的生成机理 | 第13-14页 |
1.3 氮氧化物排放的控制技术 | 第14-17页 |
1.3.1 低氮燃烧技术 | 第14-16页 |
1.3.2 烟气脱硝技术 | 第16-17页 |
1.4 循环流化床锅炉SNCR应用现状 | 第17-20页 |
1.5 SNCR脱硝国内外研究现状 | 第20-21页 |
1.5.1 SNCR实验研究现状 | 第20页 |
1.5.2 SNCR模拟研究现状 | 第20-21页 |
1.6 本文研究内容与目的 | 第21-22页 |
第2章 物料平衡计算和热损耗分析 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 锅炉基本情况 | 第22-24页 |
2.3 计算方法 | 第24-28页 |
2.3.1 风烟计算 | 第24-26页 |
2.3.2 还原剂用量计算 | 第26-27页 |
2.3.3 热损耗计算 | 第27-28页 |
2.4 计算结果汇总 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 SNCR气力式喷嘴雾化特性研究 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 理论模型 | 第32-34页 |
3.2.1 气液混合模型 | 第32-33页 |
3.2.2 液滴破碎模型 | 第33-34页 |
3.3 物理模型 | 第34-35页 |
3.4 喷嘴内部混合模拟结果 | 第35-37页 |
3.4.1 速度分布 | 第35-36页 |
3.4.2 压强分布 | 第36-37页 |
3.4.3 液相体积分数分布 | 第37页 |
3.5 喷嘴气液流量特性模拟与实验结果 | 第37-40页 |
3.6 喷嘴出口射流雾化模拟结果 | 第40-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 SNCR脱硝过程数值模拟 | 第43-68页 |
4.1 SNCR反应机理 | 第43-46页 |
4.2 物理模型和计算模型 | 第46-48页 |
4.3 旋风分离器烟气流场模拟结果 | 第48-49页 |
4.4 喷嘴布置方式对混合效果的影响 | 第49-55页 |
4.5 喷射参数对混合效果的影响 | 第55-58页 |
4.5.1 喷射速度的影响 | 第55-56页 |
4.5.2 雾化粒径的影响 | 第56-58页 |
4.5.3 雾化角的影响 | 第58页 |
4.6 旋风分离器内SNCR反应模拟 | 第58-66页 |
4.6.1 温度对脱硝效果的影响 | 第58-59页 |
4.6.2 还原剂用量对脱硝效果的影响 | 第59-61页 |
4.6.3 不同布置方式对脱硝效果的影响 | 第61-62页 |
4.6.4 喷射参数对脱硝效果的影响 | 第62-63页 |
4.6.5 烟气氧量对脱硝效果的影响 | 第63-64页 |
4.6.6 循环灰对脱硝效果的影响 | 第64-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 SNCR工艺系统设计 | 第68-73页 |
5.1 SNCR工艺设计所需技术数据 | 第68页 |
5.2 SNCR工艺系统组成 | 第68-72页 |
5.2.1 氨水储存系统 | 第69-70页 |
5.2.2 清水储存系统 | 第70页 |
5.2.3 混合加压系统 | 第70-71页 |
5.2.4 喷射雾化系统 | 第71页 |
5.2.5 废液处理系统 | 第71-72页 |
5.2.6 自动控制系统 | 第72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 主要结论 | 第73-74页 |
6.2 后续工作建议与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |