摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景 | 第9-12页 |
1.1.1 我国能源消费结构 | 第9-10页 |
1.1.2 氮氧化物危害 | 第10-11页 |
1.1.3 我国燃煤电站氮氧化物排放现状及政策 | 第11-12页 |
1.2 燃煤NO_x生成机理 | 第12-14页 |
1.2.1 热力型NO_x | 第12-13页 |
1.2.2 快速型NO_x | 第13-14页 |
1.2.3 燃料型NO_x | 第14页 |
1.3 燃煤电站锅炉NO_x控制技术 | 第14-16页 |
1.3.1 燃烧前脱硝技术 | 第14-15页 |
1.3.2 燃烧中脱硝技术 | 第15-16页 |
1.3.3 燃烧后脱硝技术 | 第16页 |
1.4 SCR、SNCR及SNCR-SCR耦合脱硝技术 | 第16-20页 |
1.4.1 SCR与SNCR烟气脱硝技术 | 第16-17页 |
1.4.2 SNCR和SCR脱硝技术的数值模拟 | 第17-19页 |
1.4.3 SNCR-SCR耦合脱硝技术 | 第19-20页 |
1.5 本文研究内容 | 第20-21页 |
第2章 基于CFD的计算模型 | 第21-25页 |
2.1 CFD计算平台 | 第21页 |
2.2 采用数值模拟方法研究烟气脱硝技术的优点 | 第21-22页 |
2.3 数值模拟模型 | 第22-25页 |
2.3.1 湍流模型 | 第22-23页 |
2.3.2 物质输运及化学反应模型 | 第23-24页 |
2.3.3 多孔介质模型 | 第24页 |
2.3.4 离散相模型 | 第24-25页 |
第3章 SCR系统流场优化的数值模拟 | 第25-37页 |
3.1 计算模型与网格划分 | 第25-26页 |
3.2 初始条件设定 | 第26页 |
3.3 评价指标 | 第26-27页 |
3.4 模拟结果与讨论 | 第27-36页 |
3.4.1 SCR反应器入口烟道流场优化 | 第27-28页 |
3.4.2 SCR反应器拐角处流场优化 | 第28-31页 |
3.4.3 SCR反应器入口流场优化 | 第31-33页 |
3.4.4 SCR反应器还原剂浓度场优化 | 第33-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 SNCR脱硝技术数值模拟 | 第37-44页 |
4.1 几何建模与网格划分 | 第37-38页 |
4.2 SNCR计算结果与讨论 | 第38-43页 |
4.2.1 边界条件 | 第38页 |
4.2.2 SNCR过程的计算 | 第38页 |
4.2.3 计算结果及分析 | 第38-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 SNCR-SCR耦合法脱硝技术数值模拟 | 第44-51页 |
5.1 计算模型与网格划分 | 第44页 |
5.2 SNCR-SCR耦合法脱硝计算结果与讨论 | 第44-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-51页 |
第6章 结论与展望 | 第51-53页 |
6.1 结论 | 第51页 |
6.2 展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |