钒钛磁铁矿烧结过程氮氧化物减排控制技术研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第12-23页 |
1.1 烧结过程的污染及环保要求 | 第12-15页 |
1.1.1 烧结过程简介 | 第12-13页 |
1.1.2 烧结过程的污染问题 | 第13-14页 |
1.1.3 环境保护法的要求 | 第14-15页 |
1.2 烧结过程NO_x的产生机理 | 第15-16页 |
1.2.1 热力型NO_x | 第15页 |
1.2.2 快速型NO_x | 第15-16页 |
1.2.3 燃料型NO_x | 第16页 |
1.3 烧结过程NO_x减排控制 | 第16-21页 |
1.3.1 优化烧结工艺减排NO_x | 第16-17页 |
1.3.2 添加剂对NO_x减排的研究 | 第17-20页 |
1.3.2.1 挥发氨类添加剂 | 第17-19页 |
1.3.2.2 烃类添加剂 | 第19页 |
1.3.2.3 生物质类添加剂 | 第19-20页 |
1.3.3 烧结烟气循环减排NO_x | 第20-21页 |
1.4 钒钛磁铁矿烧结烟气污染物产生情况 | 第21-22页 |
1.5 课题的研究意义和内容 | 第22-23页 |
第二章 原料性能及研究方法 | 第23-29页 |
2.1. 原料性能 | 第23-24页 |
2.2 实验设备及方法 | 第24-29页 |
2.2.1 加热炉 | 第24-25页 |
2.2.2 热重分析仪 | 第25-26页 |
2.2.3 铁矿石烧结杯实验系统 | 第26-29页 |
2.2.3.1 实验仪器 | 第26页 |
2.2.3.2 实验操作流程 | 第26-29页 |
第三章 烧结过程NO_x来源研究 | 第29-36页 |
3.1 原料中N的来源及分布 | 第29-30页 |
3.2 各原料燃烧时NO的排放浓度 | 第30-31页 |
3.3 参数对NO的生成影响 | 第31-35页 |
3.3.1 温度的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 粒度的影响 | 第33页 |
3.3.3 氧气含量的影响 | 第33-34页 |
3.3.4 空气流速的影响 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 优化烧结工艺参数的研究 | 第36-50页 |
4.1 混合料碱度 | 第36-38页 |
4.2 混合料水分含量 | 第38-41页 |
4.3 熔剂结构 | 第41-43页 |
4.4 烧结料层厚度 | 第43-45页 |
4.5 燃料配比 | 第45-47页 |
4.6 燃料结构 | 第47-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 混合料中加入添加剂的研究 | 第50-65页 |
5.1 挥发氨基类添加剂 | 第50-59页 |
5.1.1 试剂的热重分析 | 第50-53页 |
5.1.2 不同添加剂试验 | 第53-55页 |
5.1.3 添加量影响实验 | 第55-59页 |
5.2 烃类添加剂 | 第59-61页 |
5.2.1 乙酸钙热重分析 | 第59-60页 |
5.2.2 乙酸钙添加试验 | 第60-61页 |
5.3 生物质替换燃料 | 第61-63页 |
5.3.1 生物质的热重试验 | 第61-62页 |
5.3.2 生物质替代燃料试验 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 全文总结及展望 | 第65-66页 |
6.1 主要研究结论 | 第65页 |
6.2 论文创新点 | 第65页 |
6.3 下一步工作展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第71页 |