火电厂选择性催化还原(SCR)烟气脱硝数值模拟
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题的研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 氮氧化物的危害 | 第12页 |
1.1.2 NO_x的生成机理 | 第12-13页 |
1.1.3 低O_x排放技术 | 第13-15页 |
1.2 SCR脱硝技术国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 课题研究的目的及主要内容 | 第16-17页 |
1.3.1 研究的主要目的 | 第16页 |
1.3.2 研究的主要内容 | 第16-17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
2 选择性催化还原(SCR)脱硝机理 | 第18-23页 |
2.1 选择性催化还原(SCR)法介绍 | 第18-19页 |
2.2 催化剂 | 第19-21页 |
2.2.1 催化剂的结构类型 | 第20-21页 |
2.2.2 SCR工艺催化剂失活 | 第21页 |
2.3 NO_x脱除效率的影响因素 | 第21-22页 |
2.3.1 反应温度 | 第21页 |
2.3.2 NH_3/NO_x摩尔比 | 第21-22页 |
2.3.3 接触时间 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 SCR脱硝数值模拟的理论基础 | 第23-28页 |
3.1 CFD软件介绍及应用 | 第23-24页 |
3.2 SCR脱硝数学模型的选择 | 第24-26页 |
3.2.1 标准k-ε模型 | 第24页 |
3.2.2 多孔介质模型 | 第24-25页 |
3.2.3 组分输运与化学反应模型 | 第25-26页 |
3.3 SCR反应器设计要求 | 第26页 |
3.4 数值模拟步骤 | 第26-27页 |
3.5 本章小结 | 第27-28页 |
4 SCR脱硝系统流场模拟及优化 | 第28-50页 |
4.1 研究对象简介 | 第28-30页 |
4.2 模型建立与网格划分 | 第30-32页 |
4.3 优化前流场分布 | 第32-34页 |
4.3.1 边界条件设定 | 第32页 |
4.3.2 速度场分布 | 第32-34页 |
4.3.3 压力场分布 | 第34页 |
4.4 流场优化 | 第34-45页 |
4.4.1 项目一优化结果及分析 | 第35-38页 |
4.4.2 项目二优化结果及分析 | 第38-40页 |
4.4.3 项目三优化结果及分析 | 第40-43页 |
4.4.4 项目四优化结果及分析 | 第43-45页 |
4.5 优化前后流场均匀性对比 | 第45-46页 |
4.6 变工况下流场分布 | 第46-49页 |
4.6.1 75%负荷 | 第46-47页 |
4.6.2 50%负荷 | 第47-48页 |
4.6.3 变工况下流场均匀性对比 | 第48-49页 |
4.7 本章小结 | 第49-50页 |
5 浓度场模拟及优化 | 第50-61页 |
5.1 氨气喷射系统简介 | 第50页 |
5.2 等速喷氨模拟结果及分析 | 第50-54页 |
5.2.1 喷氨格栅简化 | 第50-51页 |
5.2.2 喷氨量计算 | 第51页 |
5.2.3 等速喷氨结果及分析 | 第51-53页 |
5.2.4 NO_x脱除效果 | 第53-54页 |
5.3 分区喷氨模拟结果及分析 | 第54-57页 |
5.3.1 分区方案 | 第54-55页 |
5.3.3 分区喷氨结果 | 第55-57页 |
5.4 NO_x脱除效果及分析 | 第57-58页 |
5.5 优化前后浓度场分布对比 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
6 飞灰流动特性模拟 | 第61-67页 |
6.1 颗粒运动模型的选择 | 第61页 |
6.2 运动方程 | 第61-62页 |
6.3 受力分析 | 第62-63页 |
6.4 灰粒径对流动的影响 | 第63-65页 |
6.5 本章小结 | 第65-67页 |
7 结论与展望 | 第67-69页 |
7.1 结论 | 第67-68页 |
7.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间参与的项目 | 第75页 |