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生物质高级再燃脱硝试验及NO还原化学动力学模拟

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 燃煤NO_x的生成机理第12-14页
        1.2.1 热力型NO_x第12-13页
        1.2.2 燃料型NO_x第13页
        1.2.3 快速型NO_x第13-14页
    1.3 燃煤NO_x的控制技术第14-17页
        1.3.1 燃烧改进技术第14-15页
        1.3.2 烟气脱硝技术第15页
        1.3.3 高级再燃技术原理第15-17页
    1.4 国内外的研究现状及趋势第17-22页
        1.4.1 SNCR脱硝技术研究现状及趋势第17-18页
        1.4.2 生物质再燃脱硝研究现状及趋势第18-19页
        1.4.3 生物质高级再燃脱硝研究现状及趋势第19-20页
        1.4.4 NO_x还原化学动力学模拟的研究现状第20-22页
    1.5 本文的主要研究内容第22页
    1.6 本章小结第22-23页
第2章 试验装置与方法第23-31页
    2.1 试验装置第23-29页
    2.2 试验方法及步骤第29-30页
        2.2.1 试验方法第29-30页
        2.2.2 试验步骤第30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 选择性非催化还原(SNCR)脱硝的试验研究第31-44页
    3.1 引言第31页
    3.2 试验工况参数的选择第31-32页
    3.3 实验结果及分析第32-42页
        3.3.1 反应温度及还原剂种类对脱硝效率的影响第32-33页
        3.3.2 停留时间对脱硝效率的影响第33-34页
        3.3.3 初始NO浓度对脱硝效率影响第34页
        3.3.4 氨氮比对脱硝效率的影响第34-35页
        3.3.5 O_2浓度对脱硝效率的影响第35-36页
        3.3.6 CO浓度对脱硝效率的影响第36-37页
        3.3.7 水蒸气对脱硝效率的影响第37-38页
        3.3.8 添加剂对脱硝效率的影响第38-39页
        3.3.9 添加剂浸渍飞灰的制备及其对脱硝效率的影响第39-42页
        3.3.10 水蒸气/CO/添加剂浸渍飞灰对脱硝效率的耦合作用第42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 生物质再燃脱硝的试验研究第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 生物质的预处理及其测试分析第44-46页
        4.2.1 生物质的预处理第44页
        4.2.2 生物质原料的工业分析第44-45页
        4.2.3 元素分析第45页
        4.2.4 微量元素分析第45-46页
        4.2.5 热值分析第46页
    4.3 试验工况的确定第46-47页
    4.4 实验结果与分析第47-52页
        4.4.1 生物质种类及反应温度对脱硝效率的影响第47-48页
        4.4.2 化学计量比(SR_2)对脱硝效率的影响第48页
        4.4.3 停留时间(τ)对脱硝效率的影响第48-49页
        4.4.4 初始NO浓度对脱硝效率的影响第49页
        4.4.5 水蒸气对脱硝效率的影响第49-50页
        4.4.6 添加剂制备及其对脱硝效率的影响第50-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第5章 生物质高级再燃脱硝的试验研究第54-65页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验参数选择第54-55页
    5.3 实验结果与分析第55-64页
        5.3.1 生物质种类及反应温度对脱硝效率的影响第55-56页
        5.3.2 停留时间对脱硝效率的影响第56页
        5.3.3 氨氮摩尔比(NSR)对脱硝效率的影响第56-57页
        5.3.4 化学计量比对脱硝效率的影响第57页
        5.3.5 初始NO浓度对脱硝效率的影响第57-58页
        5.3.6 喷氨部位对脱硝效率的影响第58页
        5.3.7 水蒸气对脱硝效率的影响第58-59页
        5.3.8 添加剂对脱硝效率的影响第59-60页
        5.3.9 高级再燃对生物质灰焦形成的影响第60-62页
        5.3.10 生物质高级再燃过程中碱金属和氯的迁移第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 SNCR脱硝化学动力学的模拟研究第65-76页
    6.1 引言第65页
    6.2 化学动力学模拟介绍第65-67页
        6.2.1 化学动力学模拟基本方法第65-66页
        6.2.2 Chemkin软件简介第66-67页
    6.3 NO还原的动力学模型第67-71页
        6.3.1 化学反应动力学模型第67-69页
        6.3.2 化学反应机理描述第69页
        6.3.3 计算物理模型及其假设第69-70页
        6.3.4 化学动力学分析第70-71页
    6.4 SNCR模拟结果及分析第71-74页
        6.4.1 反应温度对SNCR脱硝效率的影响第71-72页
        6.4.2 停留时间及初始NO浓度对SNCR脱硝效率的影响第72-73页
        6.4.3 氨氮摩尔比(NSR)对SNCR脱硝效率的影响第73页
        6.4.4 SNCR脱硝的敏感性分析和生成率分析第73-74页
    6.5 本章小结第74-76页
第7章 全文总结与建议第76-79页
    7.1 本文主要结论第76-78页
    7.2 本文的创新点第78页
    7.3 研究工作展望与建议第78-79页
参考文献第79-85页
附录Ⅰ第85-87页
在读期间发表的学术论文及研究成果第87-88页
致谢第88页

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