摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12页 |
1.3 课题研究内容 | 第12-14页 |
第2章 达拉特发电厂 | 第14-20页 |
2.1 机组介绍 | 第14-17页 |
2.1.1 控制系统 | 第14页 |
2.1.2 锅炉概述 | 第14-15页 |
2.1.3 燃用煤种 | 第15-17页 |
2.2 锅炉相关辅机设备参数 | 第17-20页 |
2.2.1 空气预热器 | 第17-18页 |
2.2.2 引风机 | 第18页 |
2.2.3 增压风机 | 第18-19页 |
2.2.4 电除尘 | 第19-20页 |
第3章 达拉特发电厂 | 第20-30页 |
3.1 低氮燃烧技术 | 第20-22页 |
3.1.1 低氮燃烧技术原理 | 第20页 |
3.1.2 低氮燃烧器 | 第20-21页 |
3.1.3 烟气再循环 | 第21-22页 |
3.2 烟气脱硝技术 | 第22-25页 |
3.2.1 烟气脱硝技术原理 | 第22-23页 |
3.2.2 选择性非催化还原法(SNCR) | 第23页 |
3.2.3 选择性催化还原法(SCR) | 第23-25页 |
3.3 经济技术比较分析 | 第25-29页 |
3.3.1 几种脱硝工艺方案比较分析 | 第25-26页 |
3.3.2 低氮燃烧方案选择 | 第26-27页 |
3.3.3 SCR装置布置方案选择 | 第27-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 达拉特发电厂 | 第30-44页 |
4.1 低氮燃烧改造 | 第30-31页 |
4.1.1 主燃烧区和SOFA风改造 | 第30页 |
4.1.2 SOFA风控制逻辑设计 | 第30-31页 |
4.2 SCR烟气脱硝改造 | 第31-33页 |
4.2.1 SCR装置布置安装方案 | 第31-32页 |
4.2.2 CEMS测量装置 | 第32-33页 |
4.3 SCR系统DCS硬件配置及逻辑设计 | 第33-44页 |
4.3.1 脱硝控制系统硬件配置 | 第34页 |
4.3.2 脱硝控制系统功能 | 第34-35页 |
4.3.3 稀释风机及其附属设备控制 | 第35-36页 |
4.3.4 喷氨自动调节(NO_X控制)系统 | 第36-38页 |
4.3.5 SCR反应器A/B声波吹灰系统 | 第38-39页 |
4.3.6 SCR反应器A/B蒸汽吹灰系统 | 第39-42页 |
4.3.7 SCR反应器输灰系统 | 第42-44页 |
第5章 达拉特发电厂 | 第44-52页 |
5.1 空预器改造 | 第44-47页 |
5.1.1 空预器漏风试验 | 第44-45页 |
5.1.2 空预器换热元件、转子结构改造 | 第45页 |
5.1.3 空预器密封系统改造 | 第45-47页 |
5.2 引増合一改造 | 第47-51页 |
5.2.1 引风机、增压风机出力试验 | 第47-48页 |
5.2.2 风烟系统阻力试验 | 第48-49页 |
5.2.3 引风机改造方案确定 | 第49-50页 |
5.2.4 引增合一方案实施 | 第50-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 达拉特发电厂 | 第52-62页 |
6.1 锅炉系统相关性能指标 | 第53-58页 |
6.1.1 烟气温度 | 第53-54页 |
6.1.2 烟气含氧量 | 第54-55页 |
6.1.3 NO_X排放 | 第55-57页 |
6.1.4 烟气量 | 第57页 |
6.1.5 锅炉热效率 | 第57-58页 |
6.2 脱硝系统相关性能指标 | 第58-62页 |
6.2.1 NO_X浓度 | 第58页 |
6.2.2 脱硝效率 | 第58-59页 |
6.2.3 氨逃逸浓度 | 第59-60页 |
6.2.4 SO_2/SO_3转化率 | 第60页 |
6.2.5 SCR系统阻力 | 第60页 |
6.2.6 SCR入口截面的NH_3/NO_X摩尔比分布 | 第60-61页 |
6.2.7 脱硝装置可用率 | 第61-62页 |
第7章 结论及展望 | 第62-64页 |
7.1 结论 | 第62-63页 |
7.2 后续工作展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读学士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |