摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
1 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景意义 | 第13-15页 |
1.2 火电厂常用空气预热器 | 第15-18页 |
1.2.1 管式空气预热器 | 第15-16页 |
1.2.2 回转式空气预热器 | 第16-18页 |
1.3 电厂脱硝技术 | 第18-21页 |
1.3.1 脱硝技术 | 第18-19页 |
1.3.2 SCR脱硝技术 | 第19-20页 |
1.3.3 SCR脱硝催化剂 | 第20-21页 |
1.4 SCR脱硝对空气预热器的影响 | 第21-23页 |
1.4.1 对空气预热器腐蚀和堵塞的影响 | 第22-23页 |
1.4.2 对空气预热器漏风的影响 | 第23页 |
1.4.3 对空气预热器的蓄热元件的影响 | 第23页 |
1.5 主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 本文研究意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
2 空气预热器脱硝模型的选定与数值模拟理论基础 | 第25-29页 |
2.1 空气预热器脱硝模型的选定 | 第25-26页 |
2.2 回转式空气预热器中脱硝的优势 | 第26-27页 |
2.3 数值模拟理论基础 | 第27-29页 |
2.3.1 离散化简述 | 第27-28页 |
2.3.2 Fluent模拟流程 | 第28-29页 |
3 回转式空气预热器的温度分布 | 第29-41页 |
3.1 回转式空气预热器温度场的研究方法 | 第29-30页 |
3.2 多孔介质模型 | 第30-33页 |
3.2.1 多孔介质的特性 | 第30-32页 |
3.2.2 多孔介质非热平衡计算 | 第32-33页 |
3.3 回转式空气预热器的数值模拟过程 | 第33-35页 |
3.3.1 回转式空气预热器模型假设与简化 | 第33-34页 |
3.3.2 边界条件设置 | 第34-35页 |
3.3.3 物性参数的设置 | 第35页 |
3.3.4 非稳态迭代计算 | 第35页 |
3.4 回转式空气预热器数值模拟结果分析 | 第35-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
4 脱硝催化剂对蓄热元件传热的影响 | 第41-61页 |
4.1 蓄热元件结构 | 第41-42页 |
4.2 蓄热元件数值模拟过程 | 第42-45页 |
4.2.1 蓄热元件模型假设与简化 | 第42-43页 |
4.2.2 蓄热元件内的流动分析 | 第43-44页 |
4.2.3 数值模拟过程的设置 | 第44-45页 |
4.3 催化剂涂覆对于蓄热元件传热性能的影响 | 第45-58页 |
4.3.1 高温段蓄热元件 | 第45-54页 |
4.3.2 中温段蓄热元件 | 第54-56页 |
4.3.3 低温段蓄热元件 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-61页 |
5 脱硝空气预热器的结构调整 | 第61-69页 |
5.1 蓄热元件催化剂涂覆对于空气预热器结构的影响 | 第61-62页 |
5.2 回转式空气预热器的结构调整 | 第62-67页 |
5.2.1 增加蓄热元件高度 | 第62-66页 |
5.2.2 增大转子直径 | 第66-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-69页 |
6 全文总结 | 第69-71页 |
附录 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附件 | 第78页 |