摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究课题的背景和意义 | 第9页 |
1.2 600MW褐煤发电锅炉燃烧技术现状 | 第9-11页 |
1.2.1 褐煤简介 | 第9-10页 |
1.2.2 600MW发电锅炉燃用褐煤的优劣势比较 | 第10页 |
1.2.3 600MW褐煤发电锅炉燃烧技术现状 | 第10-11页 |
1.3 低氮氧化物燃烧技术现状 | 第11-16页 |
1.3.1 NO_x生成机理 | 第11-12页 |
1.3.2 降低NO_x生成的技术 | 第12-13页 |
1.3.3 国内外低氮燃烧技术研究现状 | 第13-16页 |
1.4 课题研究的内容 | 第16-17页 |
第2章 600MW褐煤锅炉降低NO_x生成方案研究 | 第17-25页 |
2.1 情况简介 | 第17-21页 |
2.1.1 锅炉设备情况介绍 | 第17-20页 |
2.1.2 燃烧器情况介绍 | 第20页 |
2.1.3 锅炉NO_x排放现状 | 第20-21页 |
2.2 NO_x排放高的原因分析及降低NO_x排放方案的提出 | 第21-22页 |
2.3 项目降低NO_x生成改造方案 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 降低NO_x生成方案的数值模拟研究 | 第25-49页 |
3.1 数值模拟计算模型 | 第25-29页 |
3.1.1 守恒方程 | 第25-26页 |
3.1.2 随机轨道模型 | 第26页 |
3.1.3 辐射换热模型 | 第26-27页 |
3.1.4 挥发分析出模型 | 第27页 |
3.1.5 气相湍流流动模型 | 第27-29页 |
3.2 模拟对象 | 第29-33页 |
3.2.1 改造前工况模拟对象 | 第29-31页 |
3.2.2 改造后工况模拟对象 | 第31-33页 |
3.3 煤质分析和工况设置 | 第33-34页 |
3.4 数值模拟模型网格无关性验证和正确性验证 | 第34-36页 |
3.4.1 模型网格无关性验证 | 第34-35页 |
3.4.2 模型正确性验证 | 第35-36页 |
3.5 数值模拟结果与分析 | 第36-48页 |
3.5.1 温度分布图对比 | 第36-39页 |
3.5.2 速度分布图对比 | 第39-41页 |
3.5.3 O_2浓度分布图对比 | 第41-43页 |
3.5.4 CO浓度分布图对比 | 第43-45页 |
3.5.5 NO_x浓度分布图对比 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 600MW褐煤锅炉低氮改造后燃烧及氮氧化物排放特性试验研究 | 第49-60页 |
4.1 试验所需仪器 | 第49-51页 |
4.2 试验内容 | 第51页 |
4.3 试验需测试的项目及方法 | 第51-52页 |
4.4 试验结果与分析 | 第52-58页 |
4.4.1 习惯运行工况摸底试验 | 第52-53页 |
4.4.2 变锅炉运行氧量试验 | 第53-55页 |
4.4.3 变燃尽风率试验 | 第55-56页 |
4.4.4 燃烧器外二次风旋流叶片调整试验 | 第56-57页 |
4.4.5 优化工况试验 | 第57-58页 |
4.5 调试试验结果与数值模拟结果对比分析 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |