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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

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