某600MW机组切圆燃烧锅炉氮氧化物排放的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 NO_x的生成机理 | 第10-11页 |
1.2.1 热力型NO_x | 第11页 |
1.2.2 燃料型NO_x | 第11页 |
1.2.3 快速型NO_x | 第11页 |
1.3 氮氧化合物的控制技术 | 第11-12页 |
1.4 燃烧的数值模拟技术研究现状 | 第12-14页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.5 课题研究的内容 | 第14-16页 |
第2章 数值计算的模型 | 第16-32页 |
2.1 数值计算基本流程介绍 | 第16页 |
2.2 煤粉锅炉燃烧中所涉及的数值计算模型 | 第16-17页 |
2.3 气相流动模型 | 第17-20页 |
2.3.1 微观模拟 | 第17-18页 |
2.3.2 概率密度函数模拟 | 第18页 |
2.3.3 统观模拟 | 第18-19页 |
2.3.4 本文所选用气相湍流模型 | 第19-20页 |
2.4 气固两相流动模型 | 第20-22页 |
2.4.1 气固两相流动模型的简要介绍 | 第20-21页 |
2.4.2 本文选择气固两相流动模型 | 第21-22页 |
2.5 辐射换热模型 | 第22-24页 |
2.5.1 辐射模型的简要介绍 | 第22-23页 |
2.5.2 本文选择辐射模型 | 第23-24页 |
2.6 煤粉的燃烧模型 | 第24-29页 |
2.6.1 挥发分的析出模型 | 第24-26页 |
2.6.2 本文选的挥发分析出模型 | 第26页 |
2.6.3 气相湍流的燃烧模型 | 第26-27页 |
2.6.4 焦炭的燃烧模型 | 第27-29页 |
2.7 氮氧化合物生成与还原模型 | 第29-31页 |
2.7.1 热力型NO_x生成模型 | 第29页 |
2.7.2 燃料型NO_x生成模型 | 第29-31页 |
2.7.3 NO_x的异相还原 | 第31页 |
2.8 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 改造前锅炉燃烧的数值计算 | 第32-39页 |
3.1 原锅炉概述 | 第32-33页 |
3.2 改造前锅炉构体及网格划分 | 第33页 |
3.3 模拟工况及其边界条件 | 第33-34页 |
3.4 改造前工况的模拟 | 第34-38页 |
3.4.1 炉膛速度场分布 | 第34-35页 |
3.4.2 炉膛温度场分布 | 第35-36页 |
3.4.3 炉膛组分场分布 | 第36-37页 |
3.4.4 炉膛NO_x分布 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 低NO_x改造方案的数值模拟研究 | 第39-45页 |
4.1 改造方案 | 第39页 |
4.2 改造后锅炉构体及网格划分 | 第39-40页 |
4.3 模拟工况及其边界条件 | 第40页 |
4.4 改造后工况的模拟 | 第40-44页 |
4.4.1 炉膛速度场分布 | 第40-41页 |
4.4.2 炉膛温度场分布 | 第41页 |
4.4.3 炉膛组分场分布 | 第41-43页 |
4.4.4 炉膛NO_x分布 | 第43-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 改造前后的NO_x生成特性的变化 | 第45-54页 |
5.1 燃料型NO_x的生成特性 | 第45-49页 |
5.1.1 挥发分的析出速率 | 第45-46页 |
5.1.2 HCN的分布 | 第46-47页 |
5.1.3 焦炭的燃尽 | 第47-48页 |
5.1.4 燃料型NO_x的反应速率 | 第48-49页 |
5.2 热力型NO_x的生成特性 | 第49-52页 |
5.2.1 氧气的分布 | 第49-50页 |
5.2.2 温度的分布 | 第50-51页 |
5.2.3 热力型NO_x的反应速率 | 第51-52页 |
5.3 总NO_x的分布特性 | 第52页 |
5.4 关键性参数比较 | 第52-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |