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600MW亚临界锅炉低NOx燃烧改造设计与数值模拟

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 概述第12-15页
    1.1 课题的背景第12页
    1.2 国内外现状第12-13页
    1.3 论文工作内容第13页
    1.4 改造目标第13页
    1.5 工程意义第13-14页
    本章小结第14-15页
第二章 某电厂3 号炉原设计及运行情况第15-23页
    2.1 锅炉总体设计情况介绍第15页
    2.2 燃烧系统介绍第15-18页
    2.3 锅炉的总体运行情况第18-22页
    本章小结第22-23页
第三章 LNCFS 低 NO_x 燃烧技术研究第23-40页
    3.1 NO_x 生成机理第23-29页
        3.1.1 热力型 NO_x 的生成机理及其控制第24-25页
        3.1.2 快速 NO_x 的生成机理及其控制第25-26页
        3.1.3 燃料型 NO_x 的生成机理及控制第26-29页
    3.2 低 NO_x 技术的研究与发展第29-30页
    3.3 低 NO_x 燃烧技术第30-34页
        3.3.1 低NO_x 燃烧技术概述第30页
        3.3.2 空气分级燃烧第30-34页
    3.4 LNTFS 低NO_x 燃烧器第34-39页
        3.4.1 煤粉燃烧时 NO_x 的生成第34页
        3.4.2 LNTFS 的组成第34-36页
        3.4.3 控制 NO_x 的 CCOFA 和 SOFA第36-38页
        3.4.4 用于控制 NO_x 的预置水平偏角的辅助风喷嘴(CFS)的作用第38页
        3.4.5 用于控制 NO_x 的宽调节比煤粉喷嘴(WR)的作用第38-39页
    本章小结第39-40页
第四章 低 NO_x 燃烧改造方案第40-53页
    4.1 改造方案的提出背景第40页
    4.2 此改造工程煤种分析第40-43页
        4.2.1 设计煤种资料第40-41页
        4.2.2 煤质评价第41-43页
    4.3 低NO_x 燃烧系统改造方案第43-46页
    4.4 燃烧系统初步设计参数第46-48页
        4.4.1 燃烧器的主要设计参数第46-47页
        4.4.2 燃烧器的面积改造第47-48页
    4.5 燃烧器结构改造第48-52页
        4.5.1 增加4 个 SOFA 燃烧器第48页
        4.5.2 SOFA 燃烧器介绍第48-49页
        4.5.3 SOFA 风系统改造第49页
        4.5.4 其他的改造第49-50页
        4.5.5 二次风喷嘴第50-51页
        4.5.6 燃烧器二次风挡板的控制原则第51-52页
    本章小结第52-53页
第五章 燃烧器改造方案的数值模拟第53-80页
    5.1 数值模拟技术简介第53-54页
    5.2 模拟工况的建立第54-57页
        5.2.1 边界条件第55-56页
        5.2.2 计算域及网格划分第56-57页
    5.3 炉内场参数特性分析第57-63页
        5.3.1 风速分布第58-60页
        5.3.2 温度场第60-63页
    5.4 炉内水冷壁面特性分析第63-73页
        5.4.1 燃尽风量对炉内水冷壁面特性影响的研究第63-67页
        5.4.2 分离燃尽风级数对炉内水冷壁面特性影响的研究第67-73页
    5.5 炉内特性参数影响的研究第73-79页
        5.5.1 燃尽风量对炉内特性参数影响第74-75页
        5.5.2 分离燃尽风级数对炉内特性参数影响第75-76页
        5.5.3 各工况屏底和还原区特性参数比较第76-78页
        5.5.4 各工况NO_x 排放特性比较第78-79页
    本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的论文第85页

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