摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
·课题背景及研究意义 | 第13-18页 |
·本文研究的背景 | 第13-14页 |
·柴油机尾气生成机理及危害 | 第14-16页 |
·排放法规概述 | 第16-17页 |
·研究意义 | 第17-18页 |
·Urea-SCR 技术的研究和应用现状 | 第18-21页 |
·国外 Urea-SCR 技术的研究和应用现状 | 第18-20页 |
·国内 Urea-SCR 技术的研究和应用现状 | 第20-21页 |
·尿素沉积物的研究 | 第21-22页 |
·尿素沉积物的组分及危害 | 第21-22页 |
·尿素沉积物形成原因 | 第22页 |
·课题来源及研究内容 | 第22-24页 |
·课题来源 | 第22-23页 |
·本文的研究内容 | 第23-24页 |
·本文主要创新点 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第二章 降低 NOx 的 SCR 技术机理研究 | 第25-31页 |
·SCR 反应原理 | 第25-26页 |
·NH_3-SCR 反应过程和机理 | 第26-27页 |
·反应过程 | 第26-27页 |
·NH_3-SCR 反应机理研究 | 第27-30页 |
·表面催化反应机理 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 尿素-氨转化机理研究 | 第31-45页 |
·纯尿素及尿素溶液热解水解机理研究 | 第31-33页 |
·HNCO 水解机理研究 | 第33-36页 |
·尿素热解水解的影响因素 | 第36-42页 |
·温度的影响 | 第37-39页 |
·尿素初始浓度的影响 | 第39-40页 |
·含氧量的影响 | 第40-42页 |
·尿素热解水解中其他反应 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 尿素水溶液多相流模型 | 第45-61页 |
·尿素水溶液液滴变化模型 | 第45-51页 |
·尿素喷雾模型 | 第45-47页 |
·尿素液滴蒸发模型 | 第47-49页 |
·尿素液滴破碎模型 | 第49页 |
·尿素成为气态的模型 | 第49-51页 |
·模型数值模拟 | 第51-57页 |
·AVL Fire 软件介绍 | 第51-53页 |
·参数设置 | 第53-56页 |
·设置边界条件 | 第56页 |
·控制方程的选用 | 第56-57页 |
·计算结果及分析 | 第57-60页 |
·流场分析 | 第57-58页 |
·喷雾主要参数变化 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 混合器对尿素沉积物的影响研究 | 第61-69页 |
·混合器结构 | 第62-63页 |
·混合器对混合均匀度影响分析 | 第63-65页 |
·混合指数 | 第63页 |
·混合均匀度分析 | 第63-65页 |
·排气背压分析 | 第65-66页 |
·混合器对 NOx 转化效率影响分析 | 第66-67页 |
·混合器对尿素沉积物影响 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 人工结晶试验 | 第69-77页 |
·柴油机台架系统 | 第69-73页 |
·试验用柴油机(SC9DF375Q3) | 第71-72页 |
·测功机(CW440B-1500/6500) | 第72-73页 |
·尿素结晶试验 | 第73-76页 |
·柴油机台架尿素沉积物试验 | 第73页 |
·老化试验 | 第73-74页 |
·尿素沉积物位置分析 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第七章 尿素沉积物影响因素分析 | 第77-90页 |
·尿素喷雾 | 第77-84页 |
·喷嘴位置 | 第77-79页 |
·喷孔数目 | 第79-81页 |
·喷嘴压力 | 第81-84页 |
·管路尺寸 | 第84-85页 |
·反应温度 | 第85-86页 |
·空间流速 | 第86-87页 |
·SCR 催化剂 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第八章 减少尿素沉积物的措施 | 第90-91页 |
第九章 总结与展望 | 第91-93页 |
·全文总结 | 第91-92页 |
·研究展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-101页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |