摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 NOx的危害 | 第9页 |
1.1.2 NOx的生成机理 | 第9-10页 |
1.1.3 NOx的排放现状 | 第10-11页 |
1.2 燃煤锅炉NOx的控制技术 | 第11-13页 |
1.2.1 空气分级燃烧技术 | 第11-12页 |
1.2.2 燃料分级燃烧技术 | 第12页 |
1.2.3 烟气再循环技术 | 第12-13页 |
1.2.4 低NOx燃烧器 | 第13页 |
1.2.5 烟气脱硝技术 | 第13页 |
1.3 本文研究内容及国内外对应的研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 国内外空气分级技术的研究成果 | 第13-14页 |
1.3.2 本文的研究内容 | 第14-16页 |
第2章 数学模拟的理论模型 | 第16-24页 |
2.1 基本守恒方程 | 第16-17页 |
2.2 气相湍流流动模型 | 第17页 |
2.3 气固两相流模型 | 第17-18页 |
2.4 煤粉燃烧模型 | 第18-20页 |
2.4.1 挥发分热解模型 | 第18-20页 |
2.4.2 气相湍流燃烧模型 | 第20页 |
2.4.3 焦炭燃烧模型 | 第20页 |
2.5 辐射传热模型 | 第20页 |
2.6 NOx反应模型 | 第20-22页 |
2.6.1 热力型NOx反应模型 | 第21页 |
2.6.2 燃料型NOx反应模型 | 第21-22页 |
2.7 本文选用的模型 | 第22-24页 |
第3章 锅炉运行现状及数值模拟 | 第24-43页 |
3.1 锅炉现状 | 第24-29页 |
3.1.1 锅炉概要 | 第24-26页 |
3.1.2 原燃烧系统 | 第26-28页 |
3.1.3 锅炉实际运行情况 | 第28-29页 |
3.2 锅炉冷态速度及热态燃烧数值模拟 | 第29-38页 |
3.2.1 计算工况及模型选取 | 第29-30页 |
3.2.2 炉膛内冷态速度场分布 | 第30-33页 |
3.2.3 炉膛内燃烧温度场分布 | 第33-35页 |
3.2.4 炉膛内O_2、CO、CO_2分布 | 第35-38页 |
3.2.5 炉膛煤粉颗粒焦炭转化率 | 第38页 |
3.3 炉膛内NOx浓度分布 | 第38-40页 |
3.4 数值模拟模型的验证 | 第40页 |
3.5 数值计算结果分析 | 第40页 |
3.6 锅炉低NOx燃烧改造方案 | 第40-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 燃尽风喷口位置对锅炉燃烧及NOx生成影响的数值模拟研究 | 第43-56页 |
4.1 计算工况及模型选取 | 第43-45页 |
4.2 各工况炉内冷态速度场分布 | 第45-48页 |
4.3 各工况炉内温度场分布 | 第48-52页 |
4.4 各工况炉内O_2、CO分布 | 第52-53页 |
4.5 各工况炉内NOx分析 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 燃尽风率对锅炉燃烧及NOx生成影响的数值模拟研究 | 第56-64页 |
5.1 计算工况及模型选取 | 第56页 |
5.2 各工况炉内冷态速度场分布 | 第56-57页 |
5.3 各工况炉内温度场分布 | 第57-58页 |
5.4 各工况炉内O_2、CO分布 | 第58-61页 |
5.5 各工况炉内NOx分析 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |