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循环流化床锅炉低氮燃烧与SNCR脱硝耦合技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号说明第8-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 循环流化床技术第13-16页
        1.2.1 循环流化床技术的发展与特点第13页
        1.2.2 循环流化床低NO_x燃烧技术研究第13-15页
        1.2.3 循环流化床流动和燃烧数值模拟研究第15-16页
    1.3 卫燃带技术第16-17页
    1.4 SNCR脱硝技术第17-18页
        1.4.1 SNCR技术原理第17-18页
        1.4.2 SNCR技术研究现状第18页
    1.5 论文研究内容及技术路线第18-20页
第二章 理论模型与计算方法第20-30页
    2.1 基本控制方程第20-21页
        2.1.1 质量守恒方程第20页
        2.1.2 动量守恒方程第20页
        2.1.3 能量守恒方程第20-21页
        2.1.4 组分输运方程第21页
    2.2 颗粒动理学理论第21-23页
        2.2.1 颗粒拟温度方程第21页
        2.2.2 颗粒压力模型第21-22页
        2.2.3 颗粒粘度模型第22页
        2.2.4 曳力模型第22-23页
    2.3 湍流模型第23页
    2.4 辐射和传热模型第23-24页
        2.4.1 相间传热模型第24页
        2.4.2 辐射传热模型第24页
    2.5 燃烧反应模型第24-29页
        2.5.1 煤热解模型第24-25页
        2.5.2 焦炭燃烧与气化模型第25-27页
        2.5.3 挥发份燃烧模型第27页
        2.5.4 氮氧化物生成与脱除模型第27-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 循环流化床锅炉低氮燃烧模拟第30-44页
    3.1 锅炉原型及改造方案第30-31页
    3.2 网格划分第31-32页
    3.3 边界条件及初始值第32-33页
        3.3.1 煤质分析第32页
        3.3.2 边界条件第32-33页
    3.4 循环流化床锅炉流动和燃烧特性第33-42页
        3.4.1 颗粒浓度分布特性第33-35页
        3.4.2 颗粒速度分布特性第35-36页
        3.4.3 炉膛内温度分布特性第36-38页
        3.4.4 炉膛内组分分布特性第38-40页
        3.4.5 炉膛内氮氧化物生成特性第40-41页
        3.4.6 炉膛内反应速率第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 循环流化床锅炉卫燃带方案设计与数值模拟第44-54页
    4.1 卫燃带设计方案第44页
    4.2 边界条件的设置第44-46页
    4.3 模拟结果与分析第46-52页
        4.3.1 温度场第46-47页
        4.3.2 组分场第47-50页
        4.3.3 NO浓度场第50-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第五章 旋风分离器SNCR脱硝数值模拟第54-74页
    5.1 网格划分及边界条件第54-56页
        5.1.1 网格划分第54-55页
        5.1.2 边界条件第55-56页
    5.2 数值计算模型第56-58页
        5.2.1 气相湍流模型第56页
        5.2.2 尿素液滴反应模型第56-57页
        5.2.3 SNCR反应模型第57-58页
        5.2.4 涡耗散概念模型第58页
    5.3 旋风分离器内流动特性的数值模拟第58-61页
        5.3.1 速度分布第59-60页
        5.3.2 压力分布第60-61页
    5.4 SNCR脱硝系统的数值模拟第61-69页
        5.4.1 喷口位置优化第63-66页
        5.4.2 喷射速度第66-67页
        5.4.3 雾化粒径第67-68页
        5.4.4 氨氮摩尔比第68-69页
    5.5 基于不同烟气入口条件下NO_x脱除情况分析第69-72页
        5.5.1 固定喷射量第69-70页
        5.5.2 固定氨氮摩尔比第70-72页
    5.6 本章小结第72-74页
第六章 总结与展望第74-78页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 创新点第75页
    6.3 展望第75-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士期间发表论文第82-84页
致谢第84页

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