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焦炉结焦过程立火道NO_x生成特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
        1.1.1 焦化行业背景第10页
        1.1.2 氮氧化物背景第10-11页
        1.1.3 氮氧化物排放控制的重要性和紧迫性第11-12页
        1.1.4 本文研究意义第12页
    1.2 炼焦炉概述第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-17页
        1.3.1 焦炉NO_x控制技术研究现状第13-16页
        1.3.2 焦炉立火道模型研究现状第16-17页
    1.4 本文研究内容和方法第17-19页
        1.4.1 本文研究内容第17页
        1.4.2 研究方法第17-19页
第二章 焦炉立火道模型的建立第19-23页
    2.1 JN60型焦炉结构尺寸第19页
    2.2 物理模型及网格划分第19-21页
        2.2.1 燃高炉煤气立火道结构第19-20页
        2.2.2 燃焦炉煤气立火道结构第20-21页
    2.3 数学模型第21-23页
        2.3.1 焦炉立火道基本控制方程第21-22页
        2.3.2 初始及边界条件第22页
        2.3.3 相关参数处理第22-23页
第三章 高炉煤气燃烧特性及NO生成特性分析第23-48页
    3.1 基本工况第23页
    3.2 模型验证第23-24页
    3.3 分析所用面的选取依据第24页
    3.4 过量空气系数对立火道热过程的影响及其分析第24-31页
        3.4.1 立火道速度矢量图第24-25页
        3.4.2 立火道温度场第25-26页
        3.4.3 O_2浓度第26-27页
        3.4.4 CO浓度第27-29页
        3.4.5 CO_2浓度第29-30页
        3.4.6 NO浓度第30-31页
    3.5 热流密度对立火道热过程的影响及其分析第31-35页
        3.5.1 立火道温度场第31-33页
        3.5.2 O_2浓度第33页
        3.5.3 CO浓度第33-34页
        3.5.4 CO_2浓度第34页
        3.5.5 NO浓度第34-35页
    3.6 外循环倍率对立火道热过程的影响及其分析(有内循环孔)第35-41页
        3.6.1 立火道温度场第35-37页
        3.6.2 O_2浓度第37-38页
        3.6.3 CO浓度第38-39页
        3.6.4 CO_2浓度第39-40页
        3.6.5 NO浓度第40-41页
    3.7 外循环倍率对立火道热过程的影响及其分析(无内循环孔)第41-46页
        3.7.1 立火道温度场第41-44页
        3.7.2 NO浓度第44-46页
    3.8 本章小结第46-48页
第四章 焦炉煤气燃烧特性及NO生成特性分析第48-66页
    4.1 基本工况第48页
    4.2 分析所用面的选取依据第48-50页
    4.3 过量空气系数对立火道热过程的影响及其分析第50-57页
        4.3.1 立火道温度场第50-52页
        4.3.2 O_2浓度第52页
        4.3.3 CH4浓度第52-53页
        4.3.4 CO_2浓度第53-54页
        4.3.5 NO浓度第54-57页
    4.4 外循环倍率对立火道热过程的影响及其分析第57-65页
        4.4.1 立火道温度场第57-59页
        4.4.2 O_2浓度第59-60页
        4.4.3 CH4浓度第60-61页
        4.4.4 CO_2浓度第61页
        4.4.5 NO浓度第61-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 结论第66-67页
第六章 创新点与不足第67-68页
参考文献第68-71页
在学研究成果第71-72页
致谢第72页

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