摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 垃圾焚烧及污染物控制现状 | 第10-14页 |
1.1.1 垃圾焚烧技术应用现状 | 第10-12页 |
1.1.2 垃圾焚烧烟气污染物种类及危害 | 第12-13页 |
1.1.3 垃圾焚烧烟气排放标准 | 第13-14页 |
1.2 垃圾焚烧烟气脱硝技术 | 第14-19页 |
1.2.1 燃烧控制技术 | 第14-15页 |
1.2.2 选择性非催化还原(SNCR)法 | 第15-16页 |
1.2.3 选择性催化还原(SCR)法 | 第16-17页 |
1.2.4 SNCR/SCR混合法 | 第17-19页 |
1.3 国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本文的研究内容和方法 | 第20-22页 |
第二章 垃圾焚烧炉SNCR脱硝系统简介 | 第22-30页 |
2.1 垃圾焚烧炉 | 第22-24页 |
2.2 SNCR脱硝系统概要 | 第24-29页 |
2.2.1 设计条件 | 第24-25页 |
2.2.2 基本数据 | 第25-26页 |
2.2.3 SNCR系统工艺及设备 | 第26-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 SNCR对垃圾焚烧炉热效率的影响研究 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 SNCR热平衡计算模型 | 第30-33页 |
3.2.1 脱硝反应放热量 | 第30-31页 |
3.2.2 还原剂溶液吸热量 | 第31-32页 |
3.2.3 排烟焓增大 | 第32-33页 |
3.3 垃圾焚烧炉SNCR热平衡分析 | 第33-38页 |
3.3.1 不同脱硝剂对效率的影响 | 第34-37页 |
3.3.1.1 还原剂反应放热量的影响 | 第34-35页 |
3.3.1.2 还原剂溶液吸热量的影响 | 第35页 |
3.3.1.3 排烟损失的影响 | 第35-36页 |
3.3.1.4 锅炉热效率的变化 | 第36-37页 |
3.3.2 还原剂浓度的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 工况的影响 | 第38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 垃圾焚烧炉SNCR现场试验 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 测试方法 | 第40-42页 |
4.2.1 排烟温度场测量 | 第40-41页 |
4.2.2 烟气各组分测量 | 第41页 |
4.2.3 大气参数测量 | 第41-42页 |
4.2.4 锅炉运行参数测量 | 第42页 |
4.2.5 垃圾取样 | 第42页 |
4.2.6 飞灰取样 | 第42页 |
4.2.7 炉渣取样 | 第42页 |
4.3 SNCR现场试验分析 | 第42-51页 |
4.3.1 SNCR对锅炉效率的影响 | 第42-44页 |
4.3.1.1 垃圾组分及低位发热量 | 第42-43页 |
4.3.1.2 排渣温度 | 第43页 |
4.3.1.3 烟气成分 | 第43-44页 |
4.3.1.4 计算结果 | 第44页 |
4.3.2 SNCR对NOX排放的影响 | 第44-51页 |
4.3.2.1 垃圾焚烧NOX排放特性 | 第46-49页 |
4.3.2.2 测试结果分析 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 SNCR脱硝垃圾焚烧发电机组项目的技术经济性分析 | 第52-58页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 技术经济学评价方法 | 第52-54页 |
5.2.1 静态评价方法 | 第52-53页 |
5.2.1.1 静态投资回收期法(Pt) | 第52-53页 |
5.2.2 动态评价方法 | 第53-54页 |
5.2.2.1 净现值(NPV)法 | 第53-54页 |
5.2.2.2 内部收益率法(IRR) | 第54页 |
5.2.2.3 动态投资回收期法(PT) | 第54页 |
5.3 SNCR脱硝垃圾焚烧发电机组技术经济性分析 | 第54-57页 |
5.3.1 SNCR脱硝垃圾焚烧发电机组的静态回收期 | 第55页 |
5.3.2 SNCR脱硝垃圾焚烧发电机组净现值 | 第55-56页 |
5.3.3 SNCR脱硝垃圾焚烧发电机组的内部收益率 | 第56页 |
5.3.4 SNCR脱硝垃圾焚烧发电机组的动态回收期 | 第56-57页 |
5.3.5 SNCR脱硝垃圾焚烧发电机组运营期内的现金流量 | 第57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
全文总结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第64页 |