燃煤锅炉氮氧化物排放控制研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 我国能源结构特点及电力行业发展趋势 | 第15-25页 |
2.1 我国能源资源及其结构 | 第15-17页 |
2.1.1 能源资源 | 第15-16页 |
2.1.2 能源结构 | 第16-17页 |
2.2 电力电源结构 | 第17-21页 |
2.2.1 电源整体结构 | 第17-19页 |
2.2.2 煤电装机结构分析 | 第19-21页 |
2.3 电力行业的发展趋势 | 第21-24页 |
2.3.1 我国电力行业发展概述 | 第21-22页 |
2.3.2 电力行业现状 | 第22-23页 |
2.3.3 我国人均装机容量及发用电量 | 第23-24页 |
2.3.4 煤电对环境的影响 | 第24页 |
2.4 小结 | 第24-25页 |
第3章 火电厂NO_X的生成途径及控制机理 | 第25-43页 |
3.1 概述 | 第25-26页 |
3.2 火电厂氮氧化物的生成机理 | 第26-29页 |
3.2.1 燃料型NO_x | 第26-28页 |
3.2.2 热力型NO_X | 第28页 |
3.2.3 快速型NO_X | 第28-29页 |
3.3 影响氮氧化物生成的因素 | 第29-31页 |
3.3.1 煤种的影响 | 第29-30页 |
3.3.2 过量空气系数的影响 | 第30页 |
3.3.3 锅炉负荷的影响 | 第30-31页 |
3.4 氮氧化物的危害 | 第31页 |
3.5 我国电力行业氮氧化物的排放状况 | 第31-33页 |
3.6 国内外火电厂氮氧化物排放标准 | 第33-37页 |
3.6.1 美国火电厂氮氧化物排放标准 | 第33页 |
3.6.2 欧盟火电厂氮氧化物排放标准 | 第33-34页 |
3.6.3 中国火电厂氮氧化物排放标准 | 第34-35页 |
3.6.4 北京市氮氧化物排放标准 | 第35-36页 |
3.6.5 氮氧化物排放标准的对比 | 第36-37页 |
3.7 降低NO_X排放浓度的主要技术 | 第37-42页 |
3.7.1 低NO_X燃烧技术 | 第37-38页 |
3.7.2 烟气脱硝技术 | 第38-41页 |
3.7.2.1 概述 | 第38-39页 |
3.7.2.2 SCR法 | 第39-40页 |
3.7.2.3 SNCR法 | 第40-41页 |
3.7.2.4 SCR/SNCR联合脱硝法 | 第41页 |
3.7.3 各类脱硝技术对比 | 第41-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 华能北京热电厂锅炉系统简介 | 第43-53页 |
4.1 锅炉的型式及基本参数 | 第43-44页 |
4.2 燃烧设备 | 第44-45页 |
4.3 制粉及风烟系统 | 第45-49页 |
4.3.1 锅炉制粉系统 | 第45-47页 |
4.3.2 锅炉风烟系统 | 第47-49页 |
4.4 锅炉的配风原则 | 第49-52页 |
4.4.1 锅炉设计的配风原理 | 第49-50页 |
4.4.2 不同工况时锅炉的配风原则 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 华能北京电厂燃烧排放试验 | 第53-65页 |
5.1 燃烧调整试验前相关数据 | 第53-55页 |
5.2 空气动力场试验 | 第55-57页 |
5.2.1 试验的意义 | 第55-56页 |
5.2.2“火花法”空气动力场试验 | 第56-57页 |
5.2.3 结论 | 第57页 |
5.3 过量空气系数的调整 | 第57-58页 |
5.4 二次风门挡板开度的调整 | 第58-59页 |
5.5 一次风量的调整 | 第59-60页 |
5.6 磨出口管线煤粉流量的调整 | 第60-64页 |
5.6.1 调整煤粉流量的目的 | 第60-61页 |
5.6.2 煤粉流量的调整方法 | 第61页 |
5.6.3 煤粉流量调整前后相关数据对比 | 第61-63页 |
5.6.4 结论 | 第63-64页 |
5.7 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 全文总结 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |