摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外相关研究现状的综述 | 第11-15页 |
1.2.1 影响煤粉燃烧锅炉NO_x排放特性的主要因素 | 第11-12页 |
1.2.2 影响SCR系统NO_x脱除效率的主要因素 | 第12-13页 |
1.2.3 深度低氮燃烧系统 | 第13页 |
1.2.4 低NO_x燃烧优化技术 | 第13-15页 |
1.3 课题的提出和论文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 课题的提出 | 第15页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 研究方法 | 第17-30页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 课题研究的技术路线 | 第17-23页 |
2.2.1 锅炉及NO_x控制系统 | 第17-20页 |
2.2.2 机组NO_x排放控制系统的运行性能及问题 | 第20-23页 |
2.3 课题内容主要研究方法 | 第23-28页 |
2.3.1 基于机组运行历史数据的锅炉NO_x排放特性及SCR系统运行性能分析 | 第23-24页 |
2.3.2 燃烧调整试验方法 | 第24页 |
2.3.3 炉内燃烧的CFD数值模拟研究方法 | 第24-28页 |
2.3.4 集成环境控制模型评价燃煤电站技术经济性方法 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 机组NO_x排放控制系统运行特性的分析 | 第30-38页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 机组运行历史数据的采集 | 第30页 |
3.3 锅炉燃烧NO_x生成特性的分析 | 第30-35页 |
3.3.1 机组运行负荷的影响 | 第30页 |
3.3.2 锅炉燃煤量的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 炉膛燃烧氧量的影响 | 第31-32页 |
3.3.4 磨组运行方式的影响 | 第32-33页 |
3.3.5 掺烧贫煤对NO_x生成浓度的影响 | 第33-34页 |
3.3.6 进一步的分析和讨论 | 第34-35页 |
3.4 SCR系统脱硝运行特性的分析 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 锅炉燃烧调整试验以及运行参数的优化 | 第38-47页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 试验内容及工况 | 第38-45页 |
4.2.1 试验内容 | 第38页 |
4.2.2 试验期间的入炉煤质 | 第38-39页 |
4.2.3 试验工况 | 第39-40页 |
4.2.4 试验结果和分析 | 第40-45页 |
4.2.5 锅炉NO_x燃烧调整对SCR运行的影响 | 第45页 |
4.3 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 运行参数调整对炉内NO_x生成及水冷壁高温腐蚀倾向影响的数值研究 | 第47-67页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 锅炉和计算对象概况 | 第47-50页 |
5.2.1 锅炉炉膛和燃烧系统 | 第47-48页 |
5.2.2 计算区域和网格的划分 | 第48-49页 |
5.2.3 炉内流动和燃烧过程的数学模型的选择 | 第49页 |
5.2.4 计算边界条件和输入条件 | 第49-50页 |
5.2.5 PrePDF程序中煤的成分和换算方法 | 第50页 |
5.3 基础工况数值模拟及模型验证 | 第50-55页 |
5.3.1 基础工况数值模拟结果分析 | 第50-55页 |
5.4 变工况运行对NO_x排放和高温腐蚀影响的数值研究 | 第55-65页 |
5.4.1 水冷壁高温腐蚀发生的原因和判断依据 | 第55页 |
5.4.2 变工况数值试验内容 | 第55-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 燃煤机组脱硝运行经济性的分析与比较 | 第67-81页 |
6.1 引言 | 第67页 |
6.2 IECM脱硝成本计算基本方法 | 第67-72页 |
6.2.1 成本组成 | 第67页 |
6.2.2 成本计算模型 | 第67-72页 |
6.3 不同运行工况条件下脱硝技术经济性分析和评价 | 第72-79页 |
6.3.1 技术经济性计算对象简介 | 第72-74页 |
6.3.2 计算结果及分析 | 第74-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-81页 |
第七章 全文总结和进一步的建议 | 第81-84页 |
7.1 全文总结 | 第81-83页 |
7.2 进一步工作的建议 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
作者简介 | 第91页 |