摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-28页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第19-21页 |
1.2 国内外相关研究进展 | 第21-24页 |
1.3 我国燃煤电厂锅炉NO_x排放现状 | 第24-26页 |
1.4 本文主要研究思路与内容 | 第26-27页 |
1.5 本章小节 | 第27-28页 |
2 煤燃烧NO_x化学反应机理以及某电厂锅炉性能测试 | 第28-43页 |
2.1 NO_x的危害 | 第28页 |
2.2 NO_x生成机理及其控制原理 | 第28-30页 |
2.2.1 热力型NO_x的生成机理及其控制原理 | 第28-29页 |
2.2.2 燃料型NO_x生成机理及其控制原理 | 第29-30页 |
2.2.3 快速型NO_x生成机理及其控制原理 | 第30页 |
2.3 NO_x排放控制技术与发展现状 | 第30-31页 |
2.4 某电厂锅炉性能测试 | 第31-42页 |
2.4.1 设备概况 | 第31-33页 |
2.4.2 试验内容 | 第33-34页 |
2.4.3 试验标准及计算方法 | 第34页 |
2.4.4 测量方法 | 第34-35页 |
2.4.5 试验结果及分析 | 第35-40页 |
2.4.6 结论 | 第40页 |
2.4.7 存在的问题及建议 | 第40-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
3 燃煤锅炉数值模拟的数学模型 | 第43-50页 |
3.1 燃煤锅炉流动、传热、燃烧及NO_x生成子模型 | 第44-48页 |
3.1.1 气相湍流流动模型 | 第44-45页 |
3.1.2 气固两相湍流流动模型 | 第45页 |
3.1.3 气相湍流燃烧模型 | 第45-46页 |
3.1.4 辐射换热模型 | 第46-47页 |
3.1.5 挥发分析出模型 | 第47页 |
3.1.6 焦炭燃烧模型 | 第47页 |
3.1.7 NO_x生成模型 | 第47-48页 |
3.2 边界条件 | 第48-49页 |
3.3 计算流程 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
4 400t/h四角切圆燃煤电站锅炉模型处理 | 第50-56页 |
4.1 炉膛结构简介 | 第50-51页 |
4.2 计算区域选择 | 第51页 |
4.3 网格划分 | 第51-54页 |
4.4 数值模拟的条件与计算工况 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 数值模拟结果与分析 | 第56-90页 |
5.1 均等配风数值模拟结果与分析 | 第56-76页 |
5.1.1 温度分布 | 第56-63页 |
5.1.2 速度分布 | 第63-67页 |
5.1.3 颗粒轨迹 | 第67-68页 |
5.1.4 组分浓度 | 第68-70页 |
5.1.5 焦炭分布 | 第70-71页 |
5.1.6 壁面热流密度分布 | 第71页 |
5.1.7 NO_x分布 | 第71-76页 |
5.2 不同二次风配风方式的数值模拟 | 第76-82页 |
5.2.1 速度场对比分析 | 第76-79页 |
5.2.2 温度场对比分析 | 第79-81页 |
5.2.3 炉膛出口参数对比分析 | 第81-82页 |
5.3 不同过量空气系数的模拟结果 | 第82-87页 |
5.3.1 速度场对比分析 | 第83页 |
5.3.2 温度场对比分析 | 第83-85页 |
5.3.3 炉膛出口参数对比分析 | 第85-87页 |
5.4 不同负荷的模拟结果 | 第87-89页 |
5.4.1 温度场对比分析 | 第87-88页 |
5.4.2 炉膛出口NO_x对比分析 | 第88-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
6 结论与展望 | 第90-92页 |
6.1 结论 | 第90页 |
6.2 展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
攻读硕士学位期间科研项目及科研成果 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
作者简介 | 第99-100页 |